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TD-LTE系统与WLAN系统共存研究 总被引:2,自引:1,他引:1
根据我国频谱规划,在2.4GHz频点处将会出现移动通信系统与无线局域网(WLAN)共存情况。本文通过对WLAN系统与TD-LTE系统在2.4GHz频点处进行共存研究,给出了WLAN系统不同带外干扰值对TD-LTE系统所带来的影响,从而得出了满足TD-LTE系统设备通信要求的情况下,对WLAN系统设备的带外干扰值要求。 相似文献
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在TD-LTE(Time Division-Long Term Evolution)系统中,由于高速移动产生多普勒频偏,使传统的基于DFT(Discrete Fourier Transform)插值信道估计算法性能损失严重。为了解决上述问题,本文提出一种利用TD-LTE系统导频模式的二维离散余弦变换(2D-DCT)信道估计算法,并给出了详细的推导。仿真结果表明,该方法的性能优于2D-DFT算法,可以很好的接近于2D维纳滤波估计算法。 相似文献
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多天线技术(MIMO)是TD-LTE系统的核心技术之一,能够在不增加频谱带宽和天线发射功率的情况下,大幅提高信道容量、频谱利用率和数据的传输质量。文章对比分析了TD-LTE网络中2/8天线性能、建网成本和施工难度的差异,给出了各场景应用建议。 相似文献
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TD-LTE 与 TD-SCDMA 系统同频段共存建设时,为避免交叉时隙干扰要求 TD-LTE 网络与 TD-SCDMA 网络上下行时隙转换点相互对齐。通常 TD-LTE 系统会根据当前 TD-SCDMA 网络的时隙配比(2:4),选择子帧配比3DL:1UL、特殊子帧配比3:9:2,但是由于特殊子帧结构存在9个时隙的 GP 保护间隔,导致系统容量存在损失。本文提出了另一种规避交叉时隙干扰的方法,采取了新的配置模式(特殊子帧9:3:2),有效提高了 LTE 时隙利用率。 相似文献
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CDMA网络中存在前反向的多址干扰,降低了前反向容量。为了减少多址干扰对前反向容量的影响,对多址干扰产生的原因和机理进行深入分析,详细介绍了多用户检测技术和干扰消除技术。通过对造成干扰的所有用户信号信息进行检测,根据多址干扰信号的结构特征进行干扰消除和信号恢复,从而改善各个信号的信噪比,提高CDMA系统的前反向容量。重点介绍了准线性干扰消除技术QLIC(Quasi-Linear Interference Cancellation)和反向干扰消除技术RLIC(Reverse Link Interference Cancellation)的基本原理,分别对QLIC技术和RLIC技术的容量增益进行了理论推导,并计算了QLIC和RLIC对CDMA网络容量提升的程度。QLIC和RLIC是现有CDMA网络容量提升的重要技术手段,能够为运营商进行技术升级和网络部署提供重要参考。 相似文献
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TD-LTE采用F频段组网面临着较为复杂的干扰问题,异系统干扰将会导致系统吞吐能力的下降。本文对TD-LTE F频段的干扰原因进行分析,并通过现网测试确认相关干扰源,最后提出TD-LTE系统与其他各系统的隔离度要求及F频段天面规划设计流程。 相似文献
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随着新技术在无线通讯的应用,对高频产品的传输信号和射频功率等提出了更高的要求,无源互调(PIM)成为限制系统容量的重要因素。文章针对一种高频PCB产品出现PIM异常而影响射频信号,通过不同的对比试验分析和验证,找到影响PIM偏移的原因和控制方法。 相似文献
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ISI和ICI是TD-LTE系统机制固有的干扰现象,也是TD-LTE系统必须消除和抑制的问题。通过对ISI和ICI产生机制及消除方法的定性分析与理论推导,可使广大工程技术人员对TD-LTE系统有全新的认识,为其管理、维护和优化TD-LTE系统提供帮助。 相似文献
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TD-LTE系统通过PCI来区分小区。PCI与小区专属参考信号的频域位置是相关的。所以需要对相邻小区的PCI进行合理的配置以避免相邻小区的参考信号干扰。本文分析了PCI与小区专属参考信号的位置关系,提出了PCI的配置原则建议,希望能对TD-LTE的PCI配置提供帮助。 相似文献
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干扰是影响移动通信网络质量的关键因素。本文从移动通信系统间干扰的基本原理、干扰的原因、分类以及分析方法出发,讨论了TD-LTE作为新的无线通信标准制式,如何克服异系统间各种干扰,并详细分析了异系统(主要是DCS1800和GSM900系统)对F频段的TD-LTE系统的干扰问题,并提出解决方案。 相似文献
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结合TMS320C64XDSP+FPGA信号处理平台,简述了TMS320C64X DSP的硬件结构,重点介绍直接存储器访问(EDMA)的硬件结构和配置方法。数据经现场可编程门阵列(Field-Pro-grammable Gate Array,FPGA)及DSP外部存储器接口(EMIF)由EDMA传输到数字信号处理器(DSP)片内,传输过程不需要CPU干预,并且采用乒乓缓冲结构,CPU同时可以进行数据处理,提高了数据传输、处理的速度,保证了实时性。 相似文献