论文部分内容阅读
为了提高WCDMA上行链路的数据传输速率和系统容量,3GPP R6版本中引入了HSUPA无线接入技术。在HSUPA技术中为了达到物理层上行峰值比特速率,采用极小的扩频因子进行物理信道扩频。由于扩频增益太小,扰码的部分自相关特性不理想,造成多径干扰不能被有效抑制,所以传统的RAKE接收机的性能不能满足3GPP的要求。针对HSUPA技术中上行链路的低扩频增益情况,本文在R99技术采用的传统RAKE接收机算法基础上提出了一种新型的GRAKE接收机,它能有效地白化色噪声,消除多径干扰以及其他用户的干扰所带来的影响。本文主要讨论研究了HSUPA技术中GRAKE接收机的基本原理和算法。首先,根据无线信道的多径传播特性,给出了上行接收机的系统模型,对合并系数进行了详细的探讨,分析证明了GRAKE技术的干扰抑制原理。其次,研究分析GRAKE接收机的信号处理算法,给出了接收机的整体设计框图,并对多径搜索、噪声径位置选择和信道估计三大关键技术进行了详细探讨。深入分析了多径搜索和噪声径位置选择的工程实现算法,推导了在WCDMA上行链路中信道估计与信道补偿算法和实现公式。最后,给出了在MATLAB 6.5平台搭建的仿真链框图和仿真步骤。仿真比较GRAKE接收机中的信号处理算法的性能,得出合理的结论。