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文档简介

4G空中接口通用正交频分多址和多输入多输出技术实现探讨互联网日期:2008年6月3日,4评论已发送至印刷版进行查询和订阅。关键词:算法架构子载波正交频分多址无线通信在不断变化。所有新的4G空中接口(WiMAX、LTE、UMB、802.20、WiBRO、下一代小灵通等)。)共享一些通用技术:所有接口都基于正交频分多址(OFDMA);所有接口都使用多输入多输出;所有接口都采用“平面架构”,并基于互联网协议。本文将讨论前两项内容:具体来说,首先,将介绍如何实现正交频分多址的核心数字信号处理算法,然后将介绍LTE采用的新技术来实现上行链路,最后将简要介绍用于WiMAX和LTE的多输入多输出(所有IP方面都超出了本文的范围)。本文讨论的前提是采用软件定义的体系结构。正交频分复用使用大量相邻的正交子载波。使用常规调制方案(例如正交幅度调制)以低符号率调制每个副载波,并且在相同的带宽下,其数据率保持与常规单载波调制方案相同。性能增强的正交频分多址技术允许多个用户通过分配特殊频率来共享信道。单载波正交频分复用的主要优点是无需复杂的均衡滤波器就能处理各种信道条件。例如,在很长的铜线中产生的多径导致的高频衰减、窄带干扰和频率选择性衰落。可以简化信道均衡,因为可以将正交频分复用视为使用许多慢调制窄带信号而不是快调制宽带信号。低符号速率可以充分利用符号之间提供的保护间隔,从而使得处理时间扩展和消除符号间干扰(ISI)成为可能。到目前为止,在大多数系统中,例如无线网络、16d和16e WiMAX以及LTE下行链路,核心算法一直是快速傅立叶变换。然而,LTE上行链路已经被创新,需要使用更复杂的离散傅立叶变换(DFT)。所有这些系统不仅需要高速快速傅立叶变换处理,还需要灵活性。日益增加的市场压力要求供应商发布与早期标准兼容的产品,但他们也必须有足够的灵活性,通过简单的软件升级升级到最终版本,或者使同一系统支持不同的模式或不同的标准(例如,用于LTE和WiMAX的通用平台)。然而,也可以使用可编程平台,它可以在灵活的软件引擎上有效地实现面向硬件的算法。微微芯片的高性能PC102就是一个很好的例子。它将软件开发环境的上市时间和提取优势与算法中的并行机制带来的性能优势结合在一起。快速傅立叶变换实际上是离散傅立叶变换的有效实现。对于一个N点离散傅立叶变换,直接实

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