IEEE 802.16e-OFDMA上行PUSC模式的信道估计研究

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基于IEEE 802.16e的移动WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)宽带无线接入技术具有数据传输速率高、部署简便等优点,其物理层采用了OFDM(正交频分复用)/OFDMA(正交频分多址接入)、MIMO(多输入多输出)、自适应传输和Turbo码等技术来提高系统的性能。OFDMA物理层中的上行PUSC(部分使用子信道)模式将可用子载波分成多个子信道,每个子信道包含6个堆结构。每个堆在时域占3个OFDMA符号(一个时隙)、在频域占4个连续的子载波。每个用户可以分配到一个或者多个子信道。上行PUSC模式中的信道估计一般是基于堆结构来进行的。本文首先对无线信道的特性及传统的信道估计方法进行了总结与研究。用户在慢速移动的情况下,无线信道的频率响应在上行PUSC模式的一个时隙内基本保持不变,属于慢衰落,此时只需要估计出第一个OFDMA符号的频率响应。本文提出一种增加VCFR(虚拟信道频率响应)的改进DFT(离散傅里叶变换)信道估计方法来代替传统的时频二维插值LS估计方法。由于802.16e上行PUSC模式下的频域子载波分为可用子载波和空子载波,如果在使用DFT算法时直接将空子载波处的频率响应置零,则会引起边缘效应而使得估计性能不佳,所以本文先采用线性插值的方法在空子载波处增加VCFR,再利用DFT算法在时域对噪声进行处理。本文最后针对两种特殊情况进行了分析:一种是用户分配到全部子信道的情况,此时可以直接利用增加VCFR的改进DFT估计方法。另一种是用户只分配到一个子信道的情况,此时首先插值得到子信道的堆之间子载波的VCFR,然后同样利用本文提出的算法进行信道估计。通过Matlab进行仿真分析,在用户慢速移动的情况下,本文提出的改进算法在均方误差和误码率性能上优于二维LS估计以及空子载波处直接置零的DFT估计
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