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文檔簡介
1、近年來我國高速鐵路及軌道交通取得了舉世矚目的建設成就。與此同時,列車與地面之間的無線通信數(shù)據(jù)量(包括面向用戶的寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務和列車控制信息)也呈迅速上升趨勢?,F(xiàn)在普通列車和高速列車上的乘客,僅能通過無線蜂窩網(wǎng)絡(2G和3G系統(tǒng))進行通信,但這些通信體制并不支持高速移動下的寬帶無線接入。本論文以時速為350km/h~500km/h高速鐵路寬帶無線接入為研究對象,著重研究了高速鐵路寬帶無線接入的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設計和物理層信號處理等關(guān)鍵技術(shù),主要內(nèi)容
2、包括:
針對高速鐵路車地間寬帶無線接入的業(yè)務特點,總結(jié)歸納了現(xiàn)有無線通信系統(tǒng)的優(yōu)點與不足,提出了一種新型的車地間寬帶無線數(shù)據(jù)傳輸架構(gòu)--HighSpeedandMobileCell(Himocell)架構(gòu),評估了Himocell的優(yōu)點與不足。同時研究了高速鐵路無線信道的特點--時間頻率雙選擇性衰落,探討了其信道建模方法。
針對高速列車車載通信系統(tǒng)對通信收發(fā)信機尺寸體積不敏感的特點,研究了空間域方法對抗Dopp
3、ler頻偏技術(shù)。在高速列車上架設線性天線陣列,利用天線陣列對接收信號進行空間采樣確定虛擬不動點,該虛擬不動點相對地面靜止,沒有Doppler頻偏,消除了時間選擇性衰落的影響。本文提出一種時變?nèi)鹄诺罈l件下的最優(yōu)虛擬點分集接收機方案,該方案在對抗Doppler頻偏的同時,接收端可以獲得分集增益。
針對多載波傳輸?shù)奶攸c,研究了多載波OFDM技術(shù)在時變多徑信道下的信道估計技術(shù)。為了進一步提高信道估計的準確度和改善系統(tǒng)的誤碼性能,
4、本文提出一種基于梳狀導頻的變換域頻率分集式信道估計算法,該信道估計算法的精度隨著分集導頻組的增加而提高,在時變信道中性能也有明顯改善。然后,研究了多載波OFDM技術(shù)在時變多徑信道下的子載波間干擾消除技術(shù)。在分析經(jīng)典子載波間干擾消除技術(shù)的基礎上,本文提出一種聯(lián)合信道估計的子載波間干擾消除方法,該方法采用“二項導頻”,聯(lián)合前后兩個OFDM符號進行子載波間干擾消除。仿真結(jié)果表明,新型子載波干擾消除方法在性能和頻譜效率上均優(yōu)于經(jīng)典方法。
5、 Doppler頻率偏移是高速移動條件下影響寬帶無線系統(tǒng)性能的主要原因之一。本文在總結(jié)歸納經(jīng)典Doppler分集的基礎上,深入研究了一種定向天線扇區(qū)接收實現(xiàn)Doppler分集的方法,該方法在完成Doppler頻率補償?shù)耐瑫r,可以獲取較好的Doppler分集增益。理論分析和仿真結(jié)果表明,在快速時變頻率選擇性衰落信道下,該方案可以有效提高寬帶通信系統(tǒng)的傳輸性能。
參照IEEE802.11a標準,開發(fā)了基于FPGA軟件無線
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