60ghz通信平台之相位噪声补偿理论

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1、60GHz通信平台之相位噪声补偿理论第一章绪论1.1概述随着人们对高速高质量的无线通信服务的需求,目前广泛使用的主流的无线技术己经不能满足人们增长的传输速率需求,例如超宽带(Ubps的速率。并且较低的无线通信频段(如2.4GHzISM频段)巳特别拥挤,大大限制了新技术的发展。在2.4GHz频段,常用的高速无线通信传输技术主要有:bps-600Mbps的速率,lOOMbps的净吞吐量,而802.11g仅能提供54Mbps的速率,并且802.11n能够向下兼容802.11a/b/g。802.1In采用MMOOFDM技术,该技术能够有效信号提高传输质量,并且该技术已经为诸多厂商所釆用。

2、802.11n覆盖范围更广,且能兼容其他无线技术,广泛用于无线路由、笔记本电脑、个人智能数字助理等终端中。Ubps至数Gbps的数据传输速率。Ubps的传输速率,U(正交频分复用)的发展与现状近年来,随着无线通信技术的不断进步,正交频分复用(OFDM)正不断地被广泛地应用于各类宽带通信系统中。例如,IEEE802.11a(或称dash;一种多个子载波在一个符号周期内正交的频分复用技术,允许子载波的频谱相互重叠,将频带利用率大大提高。该系统是最早的OFDM系统,利用一系列振荡器分别产生不同频率的子载波,用多路调制的方式直接实现了OFDM。该系统的缺点在于,系统的复杂度和成本随着载波

3、数量的增长快速上升,阻碍了其在实际当中得到广泛的应用。直到1971年,系统中,极大地简化了系统设计复杂度,而且其中的DFT/IDFT可以利用专用的FFT数字信号处理芯片来实现,从而使得OFDM技术的实用化成为可能,这是OFDM技术发展的一个重要标志,为OFDM技术的深入发展和应用推广奠定了基础。第二章60GHzOFDM通信系统与相位噪声2.160GHz的技术特点和优势60GHz毫米波无线通信技术,由于其可以实现吉比特的高速数据传输,更因为其不需要许可就可以使用的高达7GHz的免费带宽,以及超过10Hz,都要远远小于60GHz毫米波无线通信技术能使用的带宽随着无线频谱资源的越来越稀

4、缺,60GHz毫米波无线通信技术在60GHz频率周围能够利用的资源之多,频段之广,要远远超出其他几种无线通信技术,因此我们也有理由相信60GHz毫米波无线通信技术可以提供更快的传输速率和更优质的通信质量。2.260GHz频谱分配60GHZ系统的标准有三个:ECMA-387,IEEE802.15.3c,IEEE802.11.ad],其中ECMA-387和IEEE802.15.3c标准都对频谱的划分做了详细的定义。ECMA-387标准把57GHZ-66GHZ划分为四个信道:第一个信道:57240MHZ-59400MHZ,第二个信道:59400MHZ-61560MHZ,第三个信道:61

5、560MHZ-63720MHZ,第四个信道:63720MHZ-65880MHZ,信道带宽2160MHZ,滚降因子是0.25,奈奎斯特带宽为1728MHZ,信道两边有240MHZ和120MHZ的空闲。IEEE802.15.3c标准的信道划分与ECMA-387标准基本相同,只是滚降因子变成了0.3235,奈奎斯特带宽变成了1632MHZ。在美国,加拿大和韩国,所分配的60GHZ频谱在57GHZ-64GHZ;在欧洲,所分配的60GHZ频谱在57GHZ-66GHZ;在日本,所分配的60GHZ频谱在59GHZ-66GHZ;在中国,所分配的60GHZ频谱在59GHZ-64GHZ,只有5GHZ

6、。在中国所划分的60GHZ频谱中,与国际接轨的只有两个信道:第二个信道:59400MHZ-61560MHZ,第三个信道:61560MHZ-63720MHZ,两边还有400MHZ和280MHZ的空闲。第三章相位噪声补偿算法仿真与分析..........273.1相位噪声补偿方法的研究现状..........273.2传统的CPE补偿算法..........273.3基于DCT基的LS估计算法..........283.4ICI自抵消算法..........293.3.1相邻载波取反算法..........2993.3.2相邻载波共轭抵消算法..........303.3.3对称载波

7、取反算法..........303.3.4对称载波共轭算法..........313.5算法性能的仿真分析..........323.6本章小结..........33第四章基于量子遗传算法的60GHzOFDM..........334.1.遗传算法..........334.2.量子遗传算法..........354.2.1量子位元..........354.2.2量子态叠加与量子并行性..........354.2.3量子遗传算法的基本原理..........364.2.4子

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