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文檔簡介
1、目前,鐵路數(shù)字移動通信系統(tǒng)(Global System for Mobile communications for Railway,GSM-R)是國內(nèi)高速鐵路最廣泛應(yīng)用的無線通信系統(tǒng)。然而,隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,列車乘客對移動通信的要求已逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐曨l電話、網(wǎng)絡(luò)多媒體等高寬帶服務(wù)的形式,GSM-R的窄帶特性難以滿足列車乘客的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求。因此,新一代高速鐵路無線通信系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。由于3GPP提出的長期演進(jìn)(Long Term Evoluti
2、on,LTE),相對于第三代移動技術(shù)(3rd Generation,3G),具有傳輸速率高、延遲降低、廣域覆蓋和向下兼容等性能優(yōu)勢。于是,國際鐵路聯(lián)盟擬在GSM-R系統(tǒng)的基礎(chǔ)上引入LTE技術(shù)加以改進(jìn),使其最終演進(jìn)成LTE-R(LTE-Railway)。
一般情況下,普通列車和基站之間的相對運(yùn)動速度為120km/h,而高鐵場景能夠高達(dá)360km/h,由此導(dǎo)致用戶通信伴隨著極為嚴(yán)重的多普勒頻移現(xiàn)象。LTE下行鏈路采用正交頻分復(fù)用(
3、Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技術(shù),多普勒頻偏會破壞子載波間的正交性,引發(fā)嚴(yán)重的載波間干擾,進(jìn)而影響OFDM的系統(tǒng)性能。另外,毫米波是近幾年的一大研究熱點(diǎn),能夠支持比低頻電磁波更高數(shù)量級的帶寬和容量。若將毫米波應(yīng)用到高鐵場景,必然產(chǎn)生更為嚴(yán)重的多普勒頻偏。因此,如何解決多普勒頻偏的估計(jì)與校正問題對LTE-R的發(fā)展和毫米波的推廣均具有重大意義。
在接收端和發(fā)送端相
4、干解調(diào)的前提下,多普勒頻偏模型與載波頻偏模型相似。本文考慮到載波頻偏估計(jì)技術(shù)已經(jīng)非常成熟,因此將載波頻偏估計(jì)算法結(jié)合LTE運(yùn)用到了多普勒頻偏估計(jì)中。文中總結(jié)并仿真分析了四種經(jīng)典的載波頻偏估計(jì)算法:最大似然估計(jì)算法、基于循環(huán)前綴的估計(jì)算法、Moose算法和SC算法。
本文在萊斯信道模型的基礎(chǔ)上,根據(jù)多普勒頻偏的引入方式,對高鐵場景分析了兩種類型的信道建模。我們假設(shè)萊斯信道各分徑的到達(dá)角相同,從運(yùn)算時(shí)間、估計(jì)范圍、估計(jì)性能三方面對
5、比分析了四種算法在LTE系統(tǒng)的應(yīng)用性能,探究了高架橋、路塹、隧道三種場景下的性能差異,給出Moose算法在三種場景中估計(jì)性能最好且其性能與具體場景無關(guān)的結(jié)論。最后,我們針對強(qiáng)LOS場景的信道建模,充分挖掘高鐵場景下列車在不同時(shí)刻經(jīng)過同一地點(diǎn)的參數(shù)之間具有相關(guān)性的特征,對Moose算法做了進(jìn)一步改進(jìn)。由于強(qiáng)LOS場景下高鐵信道只有主徑引入多普勒頻偏,我們首先通過信道估計(jì)提取出接收信號的LOS徑信息,然后以歷史測量數(shù)據(jù)作為先驗(yàn)信息提出了一種
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