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一种基于符号级均衡的CDMA接收机

作者:时间:2009-03-26来源:网络收藏
1 引言
系统是一个白干扰系统,不同用户的信号依靠不同的码来区分。然而在多径传播环境下,用户的扩频码之间的正交性将会被破坏,造成用户间干扰(MUI,Multi一User Interference)。就单个用户而言,在多径信道中由于扩频码的非理想的自相关特性,会造成多径干扰(MPI,Multi-PathInterference)。这两种干扰是影响(2DMA系统容量的主要因素。特别是在采用了正交可变扩频因子(OVSF)的高速下行链路中,当数据速率为2Mbps或者更高时,由于采用了低扩频因子,例如4或者8,因此扩频码长度非常短,多径分量将会超过一个周期,此时多径干扰成为影响系统性能的重要因素,而常规的Rake已经无法解决这种跨多个的多径干扰。
A.klein等人提出了码片级,这种方法需要进行几十阶的矩阵求逆操作,运算量非常大。为了降低复杂度,文献等提出了自适应的码片级,虽然复杂度有所下降,但是这些自适应方法大多存在收敛速度慢等问题,使得系统性能大大降低。上述接收机都是码片级的,本文提出了一种新的Rake的级均衡接收机,性能仿真结果表明这种接收机可以有效解决多径传播造成的跨符号干扰,具有良好的比特误码率性能。


2 系统模型
不失一般性,假设系统共有U个用户,数据调制方式为QPSK,其中用户u的发送符号可以表示为:

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/158153.htm


其中du(i)是用户u发送的第i个QPSK符号。
用户u的已调制的数据符号经过长度为G的扩频码扩频后为


则所有用户的发送数据向量为:


假设信道是瑞利衰落的,共有L条多径,最大延时为(M一1)*Tc,其中Tc为码片周期,可以用以下向量来表示:


h中只有L个元素不为0,分别对应L个多径分量。
发射信号经过上述多径信道后,接收到的信号为

R=Hxs+η (5)
其中H为信道传输矩阵,这是一个由h向量组成的块托普利兹(Toeplitz)矩阵。η是高斯白噪声向量,均值为0,方差为σ2。


3 Rake的符号级均衡接收机
在这种方法中,接收到的信号首先通过一个Rake阵列,用用户的扩频码解出相应的发送符号,其中包含了多径干扰(MPI),然后再把解扩所得的信号通过一个符号级均衡矩阵来消除多径干扰。这种接收机结构如图1所示。

首先定义扩频码之间的部分相关函数如下:


其中Cv(j)是用户v的第j个扩频码片。当最大多径延时为(M-1)个码片,扩频码长度为G时,多径干扰将横跨(2N+1)个符号,即前N个符号,当前符号和后N个符号,其中N=[M/G]+1,[x]表示x的整数部分。

cdma相关文章:cdma原理



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