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东北电力大学移动通信课件第6章 CDMA系统
针对异步DS-CDMA系统存在强恶意干扰时,系统性能急剧下降的问题。本文提出一种采用双天线接收的盲联合干扰消除与多用户检测方案。不同于传统的多用户检测方法,该方案考虑了恶意干扰的影响,首先通过串并变换将恶意 干扰等效为多路信号,然后利用双天线接收到的两路受扰信号构造超定或适定盲源分离模型,将干扰消除与多用户检测问题转化为一相关源的盲分离问题,最后利用基于最大非高斯性盲源分离算法进行分离,从而实现盲...
分析了平流层CDMA系统位于平台下方不同位置的各小区的上行链路系统容量分布,仿真证明小区离平台越远,所受系统间干扰越大,系统容量越低;提出了一种平衡系统容量的方案,即在远离平台,系统容量需求大的小区采用地面基站和平流层基站协同工作的方式来降低平台基站所受的小区内干扰,从而提高系统容量,仿真结果说明该方案很好地控制了位置因素对系统容量的影响,对系统性能的改善明显。
为了增加多载波码分多址通信系统的容量,构造了一类具有组内互补特性的序列集合。该序列集合可以分成多个序列组,每个序列组内部的序列具有理想的相关性能,同时序列组之间具有不同宽度的零互相关区。作为传统互补序列集合的扩展,所构造的组内互补序列集合中的每一个序列组都是一个完备互补序列集合,从而既可以满足容纳大数量用户的需求,也可以保证系统的抗干扰性能。
根据高空平台CDMA系统的邻小区干扰因子小于地面CDMA系统的特点,分析了现有环状小区分布结构存在的问题,提出一种多层小区分布结构,即相邻层的地面小区间间隔着若干层高空平台小区.推导出了高空平台-地面CDMA同频系统上行链路容量的表达式,比较了环状小区结构和多层小区结构下系统上行链路容量的大小.仿真表明,小区总层数为10时,环状结构下高空平台上行链路容量和地面上行链路容量分别为97.4和97.6,...
在采用串行干扰消除的DS-CDMA系统中,可能的速率模式与译码顺序随着用户数的增长而指数增长。如何分配速率使得系统效用最大化是一个NP问题,这涉及到速率分配与译码顺序调整的联合优化。该文针对此问题提出两种次优贪婪算法。算法的主要思想是逐步贪婪地更新速率模式,再针对每步更新后的速率模式调整译码顺序,根据调整后的译码顺序快速检验对应速率模式的可行性。提出的算法具有较低的计算复杂度,可用于速率的快速有效...
本文采用两种区内C/I平衡技术来控制多区蜂窝CDMA系统上行链路中移动台的发射功率,用以补偿阴影和路径损失的影响;采用与传统不同的小区平均中断概率(Outage probability)来评价它们的性能。
提出了一种新的降低多载波码分多址(MC-CDMA)系统峰均比(PAPR)和减少部分传输法(PTS)运算复杂度的方法,即非均匀分割-次优算法。仿真结果表明,该方法与传统的均匀分割-最优算法相比,性能仅下降约0.4 dB,但计算复杂度却由指数级运算降为线性级运算。
针对MC-CDMA系统的上行链路存在的峰均功率比问题,提出了一种降低峰均功率比的新的系统解决方案。该方案在系统的发射端利用限幅方式来有效降低峰均功率比,在接收端通过设计一种基于决策反馈的新型接收机来估计和抵消限幅噪声,从而恢复系统的误码率性能。仿真实验证明该系统能在降低峰均功率比的同时,仍具有良好的误码率性能。
针对第三代CDMA移动通信系统软切换关键技术,给出了基于一个宏小区和两个微小区重迭结构软切换的一种模型。在引入小区前反向链路平衡概念的基础上,重点对宏小区系统的软切换增加门限与微小区系统负载因子的关系,以及宏小区系统的软切换增加门限与其它小区干扰对微小区用户干扰之比的关系进行了定量分析和相应的性能仿真。通过分析可看出:该模型可合理地降低CDMA系统软切换呼叫阻塞率,改善CDMA系统的通信质量。
利用DS-CDMA系统的工作原理,提出一种基于鲍威尔法的最大化阵列输出功率的盲波束形成方法.只需检测相关器解扩后输出信号移相合并的功率,即可求出用于搜索的共轭方向,自适应地调整阵列天线中各阵元的相位,使形成波束指向期望用户的来波方向.该方法降低了系统复杂度.数值仿真结果表明,鲍威尔法与类似优化算法相比,提高了波束形成的稳定性,减少了计算量,并在同等收敛精度下具有更优的方向图.单信号入射时本方法的迭...
该文探讨了CDMA系统中2D-RAKE接收机的各种可能形式,并对其性能进行了分析比较,最后给出了数值模拟结果。
本文在保持CDMA蜂窝通信系统变速率话音固定接入的同时,针对数据业务的需要,提出了一种随机预约分组接入方法。在假设数据分组的到达为泊松分布的情况下,应用EPA(平衡点分析)方法对接入方案的性能如通过率和时延等进行了分析。数值仿真结果显示,在保持较小时延的同时,该方法显著提高了系统支持接入的数据终端数。
在DS/CDMA通信系统中,共用一个频带的多用户信号会产生多址干扰(MAI)。传统的检测器使用单用户检测策略,无法抗拒MAI,本文综述并分析了许多重要的抗MAI技术。

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