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LTE第三次课材料分析.docx
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下行信道工作过程
加扰:物理层传输的码字都需要经过加扰;
调制:对加扰后的码字进行调制,生成复数值的调制符号;
层影射:将复数调制符号影射到一个或多个发射层中;
预编码:对每个发射层中的复数调制符号进行预编码,并影射到相应的天线端口;
影射:将每个天线端口的复数调制符号影射到相应的 上;
信号生成:每个天线端口信号生成 信号。
上行信道工作过程
加扰:
调制:对加扰后的码字进行调制,生成复数值的调制符号;
转换预编码:生成复数值的符号;
影射:将复数符号影射到相应的 上;
信号生成:每个天线端口信号生成 信号。
一、 形成
为了解决低效利用频谱资源问题,在 世纪 年代提出一种思想,即使用
子信道频谱相互覆盖的并行数据传输和 ,要求每个子信道内承载的信号传
输速率为 ,而且各子信道在频域的距离也是 ,这样可以皮面使用高速均衡,
并且可以对抗窄带脉冲噪声和多径衰落,而且还可以充分的利用可用的频谱资
源。(的雏形)
年,和 把离散傅里叶变换()应用到并行传输系统
中,作为调制和解调的一部分,这样就不再利用带通滤波器而是经过基带处理就
可以实现 。(形成)
世纪 年代中期,欧洲在数字音频广播()方案中采用了这种并行
传输方法,使得 开始受到关注并且得到广泛应用。
世纪 年代后, 渐渐在数据音频广播()、数字视频广播
()、基于 标准的无限本例局域网( !)以及有线电话网上
基于现有铜双绞线的非对称高比特率数字用户线技术(如 )中得到了广泛
应用。
和 "技术的兴起更是使得 成为一种“时髦”的技术。
#$%% 也采用了 技术,预计未来的 #$技术也将基于 。
(正交频分复用:&'(')*+,-./' ,*0*1()是一
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