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自适应阵列天线波束赋形算法优化——智能天线在GPRS基站系统中的应用研究

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引言

第一章GPRS无线接入系统

1.1 GPRS网络结构

1.2 GPRS对GSM的改造

1.3 GPRS接口

1.4 GPRS骨干网络

1.5 Um接口的传输平面协议

1.5.1物理层

1.5.2媒体接入控制层(KAC层)

1.5.3无线链路控制层

1.5.4逻辑链路控制层

1.5.5 SNDCP

1.6移动台和SGSN之间(Um接口)的信令平面

1.7 GPRS用户数据通过空中接口的传输

1.7.1移动台发起的分组传输过程

1.7.2 GPRS上行物理信道的资源分配过程

1.7.3 RLC/MAC确认模式的动态分配

1.8 GPRS上下行链路信道映射

1.8.1上行链路(MS至BS方向)信道映射

1.8.2下行链路(BS至MS方向)信道映射

第二章自适应阵列天线技术

2.1智能天线的基本原理(单用户信号模型)

2.2常用的性能度量准则

2.2.1最小均方误差准则(MMSE)

2.2.2信噪比(SNR)准则

2.2.3似然性能准则(LH)

2.3常用智能天线算法及其性能

2.3自适应阵列天线

2.4 IntelliCell(R)自适应阵列智能天线

2.5基于软件无线电的基站上行收的智能天线

第三章在GPRS系统中网络实现SDMA

3.1在GPRS系统中引入自适应阵列天线的必要性

3.2引入自适应阵列天线对运营商的益处

3.3在GPRS系统中引入自适应阵列天线途径

第四章自适应阵列天线波束赋形技术

4.1波束赋形技术

4.2波束赋形原理

4.3波束赋形技术的现状及发展方向

4.4波束赋形的相关技术

第五章自适应阵列天线波束赋形算法优化

5.1常用的自适应波束赋形算法

5.2自适应波束赋形算法合成

5.3权值欠量的递归

5.4矩阵L(m)的递归更新

5.5自适应算法的计算架构

5.5简要结论

第六章自适应阵列天线性能测试

6.1测试平台的硬件构成

6.2自适应阵列天线的性能分析

6.3性能分析结论

第七章技术展望和结束语

7.1智能天线在3G以及beyond 3G中的应用简介

7.2应用智能天线的CDMA系统

7.3结束语

致 谢

攻读硕士学位期间从事的主要科研工作及发表的论文

参考文献

英文缩写对照

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摘要

GPRS系统会在3G和超3G时代继续存在,那么用自适应阵列天线改善GPRS基站系统,使提高其系统容量、减少干扰信号、提高信噪比、提高系统频谱利用率是一个具有现实意义的课题。自适应阵列天线由于能抑制和减少干扰从而能提高系统容量,在近几年内收到移动通信领域的广泛关注。它的重要特点就是通过基站系统的窄波束的使用从而将用户在空间上分开。一个包含有数字信号处理单元的自适应阵列天线,可以根据不同的信号环境动态地对接收和发送信号进行优化处理。很明显,一个应用了智能天线的基站系统由于包括强大处理能力的数字处理器和波束赋形控制系统而比传统的基站更加复杂。因此,笔者提出用自适应阵列天线改善GPRS基站系统,并考虑到系统的可实现性,提出了一种可用于GPRS基站系统的自适应天线的波束赋形算法。 本文在阐述目前常用波束赋形算法以及与RLS算法比较的基础上,推论了一种具有低复杂性但有高精确性的新RLS算法。该算法由于仅要求矢量运算并很容易用VLSI实现,以及比传统的RLS算法快N/k倍,故而比传统的RLS算法更适合用于GPRS基站系统。同时,该算法在权矢量更新处理中引入Householder变换而使其在细微精确性方面有最小波动。本文还在描述和分析GPRS系统以及自适应天线系统的基础上总结了在GPRS系统中实现SDMA的主要途径、算法编写流程以及对应用于GPRS基站系统并包含了本文提出的算法的智能天线系统进行了性能评价,为该课题的深入研究提供了一定的参考价值。

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