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基于通用處理器的的lte-pusch解調和解擾的設計與實現畢業(yè)設計論文(編輯修改稿)

2025-08-14 09:48 本頁面
 

【文章內容簡介】 26 軟解調模塊程序優(yōu)化 26 基本 SSE 指令語句優(yōu)化 26 MaxlogMAP 算法 27 QPSK 的飽和處理 29 16QAM 的 SSE 指令調序 30 MakeFile 自帶優(yōu)化指令 33 軟解調各階段優(yōu)化效率比較 33 解擾模塊程序優(yōu)化 35 基本 SSE 指令優(yōu)化 35 擾碼函數異或指令優(yōu)化 36 解擾判斷 SSE 指令優(yōu)化 37 合并循環(huán)的 SSE 指令優(yōu)化 38 Make File 內自帶優(yōu)化 O2 39 解比特加擾各階段優(yōu)化效率比較 39 第五章 總結及展望 41 工作總結及心得體會 41 工作總結 41 心得體會 41 后續(xù)研究展望 42 北京郵電大學 本科畢業(yè)設計 (論文 ) 1 第一章 引言 選題的背景 LTE 項目 背景 簡介 社會在發(fā)展,人類在進步。作為高新技術產業(yè)之一,通信行業(yè)的發(fā)展速度一直令人不能小覷。 隨著移動通信的蓬勃發(fā)展 , 全球無線通信呈現出移動化、寬帶化和 IP 化的趨勢 , 移動通信行業(yè)競爭日趨激烈。 正當 全球微波接入互操作( WiMAX)技術 以令人驚訝的速度 迅猛崛起之時,為了和 WiMAX ,Wi2Fi 等新興的無線寬帶技術競爭 , 提高 3G 在新 興寬帶無線接入市場的競爭力 , 同時擺脫 Qual 的 CDMA 約束, 在 20xx 年 12月召開的 3GPP RAN 第 26 次全會上, 3GPP 正式通過了 UTRAN 技術的長期演進( Long term Evolution, LTE)的研究立項, 以實現 3G技術向 B3G 和 4G的平滑過渡 。 這項受人矚目的技術和第 3 代合作伙伴 2( 3GPP2)的超移動帶寬技術被統(tǒng)稱為“演進型 3G”( E3G)。但只要對這項技術稍加了解就會發(fā)現,這種以正交頻分復用( OFDM)為核心 ,并且是在原有的 3G 框架內進行的 技術,與其說是 3G技術的“演進”,不如說是 革命 [1]。它和 UMB, WiMAX,電氣和電子工程學會的 移動帶寬頻分雙工 /移動帶寬時分雙工等技術,由于已經具有某些第 4 代通信技術的特征,甚至可以看作“準 4G”技術。超過現有的有線接入技術的性能,并且實現降低成本的目標。 3GPP 啟動 LTE 項目的表面原因是應對 WiMAX 標準的市場競爭,但其深層次原因是移動通信與寬帶無線接入( BWA)技術 的結合。 傳統(tǒng)通信產業(yè)和傳統(tǒng)的 IT 產業(yè)不約而同地認識到無處不在的移動因特網市場的重要性,通過 Mobile Inter 平臺,運營商可以在任何時間、任何地點滿足用戶 對寬帶 IP 多媒體數據業(yè)務的需求。由于寬帶無線接入和寬帶移動通信從不同方向向同一市場滲透,使兩種技術的界線變得越來越模糊,呈現融合的趨勢。 為了使 3GPP 標準相對其他無線標準保持長期的優(yōu)勢, 同時為了滿足新型企業(yè)業(yè)務需求,第三代合作伙伴計劃( 3GPP) 在 20xx 年年底 開始不遺余力地投入了 LTE 技術 的標準化工作。 為了能和可以支持 20MHz 帶寬的 WiMAX 技術相抗衡, LTE 也必須將最大的系統(tǒng)帶寬從 5MHz擴展到 20MHz。為此, 3GPP 不得不放棄長期采用的碼分多址( CDMA)技術( CDMA 技術實現 5MHz以上大帶 寬時復雜度過高),選用新的核心傳輸技術,即OFDM/FDMA 技術。在無線接入網( RAN)結構層面,為了降低用戶面延遲, LTE 取消了重要的網元( RNC)。在整體系統(tǒng)架構方面,和 LTE 相對應的系統(tǒng)框架演進項目則推出了嶄新的演進型分組系統(tǒng)架構。以 LTE/SAE 項目則推出了嶄新的演進型分組系統(tǒng)架構。以 LTE/SAE 為標志的這次革命使系統(tǒng)不可避免地喪失了大部分和 3G系統(tǒng)的后向兼容性。也就是說, LTE 系統(tǒng)雖然可以部署于 3G的現有頻譜,但從網絡側和終端側都要做大規(guī)模的更新換代。因此很多公司實際上將 LTE 干脆看作 B3G 技術 范疇。 LTE(Long Term Evolution,長期演進 )項目是 3G的演進, LTE并非人們普遍誤解的 4G北京郵電大學 本科畢業(yè)設計 (論文 ) 2 技術,而是 3G 與 4G 技術之間的一個過渡,是 的全球標準 ,它改進并增強了 3G的空中接入技術,采用 OFDM 和 MIMO 作為其無線網絡演進的唯一標準。在 20MHz頻譜帶寬下能夠提供下行 100Mbit/s 與上行 50Mbit/s 的峰值速率。改善了小區(qū)邊緣用戶的性能,提高小區(qū)容量和降低系統(tǒng)延遲。 LTE 系統(tǒng)主要技術特征 3GPP 對 LTE 項目的工作大體分為兩個時間段: 20xx 年 3 月到 20xx 年 6 月為SI(StudyItem)階段,完成可行性研究報告 ; 20xx 年 6 月到 20xx 年 6 月為 WI(WorkItem)階段,完成核心技術的規(guī)范工作。在 20xx 年中期完成 LTE 相關標準制定 (3GPPR7),在20xx 年或 20xx 年推出商用產品。 人類的每一步前進都會有阻力和動力, 就 LTE 目前的進展來看, LTE 研究階段( SI) 延遲了 3 個月 , 于 20xx 年 9 月完成;而工作階段( WI)也延遲了一年半,到 20xx 年底才基本完成。 但經過 3GPP 組織的努力, LTE 系統(tǒng)取得的成績也是令人矚目而可喜的。 LTE 采用由 NodeB 構成的單 層結構,這種結構有利于簡化網絡和減小延遲,實現了低時延,低復雜度和低成本的要求。與傳統(tǒng)的 3GPP 接入網相比, LTE 減少了 RNC節(jié)點。名義上 LTE 是對 3G 的演進,但事實上它對 3GPP 的整個體系架構作了革命性的變革,逐步趨近于典型的 IP 寬帶網結構。 3GPP 初步確定 LTE 的架構也叫演進型 UTRAN 結構 (EUTRAN)。接入網主要由演進型 NodeB(eNB)和接入網關 (aGW)兩部分構成。 aGW 是一個邊界節(jié)點,若將其視為核心網的一部分,則接入網主要由 eNB 一層構成。 eNB 不僅具有原來 NodeB 的功能外,還能完成 原來 RNC 的大部分功能,包括物理層、 MAC 層、 RRC、調度、接入控制、承載控制、接入移動性管理和 IntercellRRM 等。 Node B 和 Node B 之間將采用網格 (Mesh)方式直接互連,這也是對原有 UTRAN 結構的重大修改 。 LTE 的應運而生 要求它必須成為一個有競爭力的 B3G 寬帶無線業(yè)務提供手段。因此, LTE 系統(tǒng)的設計主要考慮如下幾個總體目標 [2]: ( 1) 降低每比特成本; ( 2) 擴展業(yè)務的提供能力,以更低的成本、更佳的用戶體驗提供更多的服務; ( 3) 靈活使用現有的和新的頻段; ( 4) 簡化架構,開放接 口 ; ( 5) 合理的終端功耗。 同時,為了實現一個高數據率、低延遲、為分組業(yè)務優(yōu)化的系統(tǒng),需要完成以下工作: ( 1) 在空中接口物理 層方面,支持靈活的傳輸帶寬,引入新的傳輸技術和先進的多天線技術; (
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