基于通用处理器的的LTEPUSCH解调和解扰的设计与实现毕业设计论文.doc
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1、本 科 毕 业 设 计(论文)题目: 基于通用处理器的LTE-PUSCH解调和解扰的设计与实现 姓 名 高扬 学 院 信息与通信工程学院 专 业 通信工程 班 级 07111 学 号 070336 班内序号 25 指导教师 胡春静 2011年 6 月基于通用处理器的LTE-PUSCH解调和解扰的设计与实现摘要随着社会的飞速发展,作为高新技术产业之一,移动通信行业竞争日趋激烈。为了提高市场竞争力,2004年底,3GPP启动了LTE项目。作为“准4G技术”,LTE已在人们的不断研究中发展和完善,成为3GPP的主流竞争力。而LTE系统的结构与功能的设计也成为LTE项目的研究重点,它的实现与其实际性能
2、关系到这项技术是否能真正应用于实践。本课题主要研究了LTE系统物理上行共享链路(PUSCH)中,解调和解扰两个模块的设计与算法实现,及其实际性能。鉴于LTE-PUSCH中解调模块和解扰模块都属于比特级处理部分,算法较为简单,本课题主要研究了软解调模块的简化算法及这两个模块的编程实现,并且在多种配置条件下测试其功能实现的正确性,在此基础上进一步优化模块性能。本论文主要是在通用处理器平台上完成解调和解扰模块的编程实现,并在不影响其正确率的情况下优化程序,达到提高模块性能的目的。本文首先介绍了LTE系统的背景和技术指标,以及选题的主要任务和研究思路。第二部分描述了LTE-PUSCH中相关模块的结构及
3、功能划分,解调和解扰模块在其中的位置及功能,以及在通用处理器平台上软解调模块和解扰模块实现算法的相关知识。第三部分研究了软解调模块和解扰模块的具体设计思路与实现过程。第四部分主要分析了模块的性能,提出了提高模块性能的可行性方法,并通过实际测试验证各优化方法对模块性能的影响。最后对研究课题进行了总结及展望。关键词PUSCH软解调解扰LLR优化Design and Implementation for LTE-PUSCH Demodulation andDescrambling Based on General -Purpose ProcessorABSTRACTWith the rapid de
4、velopment of society, as a high-tech industry, the competition in the wireless communication intustries is becoming increasingly fierce.In order to improve the competitiveness of market, in the end of 2004, 3GPP LTE project started. As the quasi-4G technology, LTE has been always developing and impr
5、oving with peoples continuous researches, and now, LTE has become the main section of 3GPP.To LTE system, the design of its structure and function has become a more important thing. Its implementation relate to the actual performance of this technology in life.In this paper, I mainly studied the dem
6、odulation and descrambling of the LTE-PUSCH, and the design and implementation of this two modules. In view of that the algorithm of LTE-PUSCH demodulation and descrambling modules is simple, they are bit-processing section, the main topic of this paper is about a simplified method of soft-demodulat
7、ion module and the implementation of these two modules, and also tested the correctness of its function in a variety of configurations conditions, on this basis, to optimize these modules performance.This reserch is on the general purpose processor platform, to complete the design and implementation
8、 of demodulation and descrambling module programming, and search the optimization of the procedures in the case of not affect their accuracy to achieve the purpose of improving the module performance. This paper introduces the LTE system, its background and technical features, as well as the main ta
9、sk of topic and research ideas.The second part describes the LTE-PUSCH in the relevant division of the structure and function modules, the location and function of demodulation and descrambling parts in LTE-PUSCH channel, then introduces the general-purpose processor platform and in this platform th
10、e implementation about the soft-demodulation algorithm and the descrambling parts.The third part is about the specific design ideas and implementation process of the soft demodulation and the descrambling modules.Part IV analyzes the performance of this two parts, proposes some feasible methods to i
11、mprove the performance of program, then tests the performance of the optimizations.Finally, the article gives a conclusion and prospect.KEY WORDS PUSCH soft-demod descramble LLR optimize目录第一章引言11.1 选题的背景11.1.1 LTE项目背景简介11.1.2 LTE系统主要技术特征21.1.3 LTE技术发展情况概述31.2 选题主要任务及研究思路5第二章研究内容综述62.1 PUSCH相关知识62.1.
12、1 PUSCH介绍62.1.2 PUSCH相关模块结构及功能划分62.2 通用处理器相关概述72.3 课题的主要内容82.3.1 软解调模块82.3.1.1 软判决与硬判决82.3.1.2 Log-MAP LLR算法82.3.2 解比特加扰模块92.3.2.1 加解扰的意义92.3.2.2 扰码的产生92.3.2.3 解扰的原理10第三章模块设计与具体实现113.1 软解调模块设计及具体实现113.1.1 软解调模块具体设计思路及过程113.1.2 函数输入输出133.1.3 函数具体实现流程143.1.3.1 QPSK软解调过程143.1.3.2 16QAM软解调过程143.1.3.3 64
13、QAM软解调过程143.2 解比特加扰模块设计及具体实现153.2.1 解比特加扰模块具体设计思路及过程153.2.2 函数输入输出163.2.3 函数具体实现193.2.3.1 扰码生成函数具体实现193.2.3.2 解扰判断函数具体实现19第四章功能测试及性能优化204.1 功能测试204.1.1 测试基本方法204.1.2 解调模块功能测试204.1.3 解扰模块功能测试214.2 优化的相关知识234.2.1 SIMD编程及SSE指令集概述234.2.2 优化常用工具VTune244.2.3 优化的意义和一般方法264.3 具体性能分析及优化264.3.1 软解调模块程序优化264.3
14、.1.1 基本SSE指令语句优化264.3.1.2 Max-log-MAP算法274.3.1.3 QPSK的饱和处理294.3.1.4 16QAM的SSE指令调序304.3.1.5 MakeFile自带优化指令334.3.1.6 软解调各阶段优化效率比较334.3.2 解扰模块程序优化354.3.2.1 基本SSE指令优化354.3.2.2 扰码函数异或指令优化364.3.2.3 解扰判断SSE指令优化374.3.2.4 合并循环的SSE指令优化384.3.2.5 Make File内自带优化-O2394.3.2.6解比特加扰各阶段优化效率比较39第五章总结及展望415.1 工作总结及心得体会
15、415.1.1 工作总结415.1.2 心得体会415.2 后续研究展望42第一章 引言 1.1 选题的背景1.1.1 LTE项目背景简介社会在发展,人类在进步。作为高新技术产业之一,通信行业的发展速度一直令人不能小觑。随着移动通信的蓬勃发展, 全球无线通信呈现出移动化、宽带化和IP 化的趋势, 移动通信行业竞争日趋激烈。正当全球微波接入互操作(WiMAX)技术以令人惊讶的速度迅猛崛起之时,为了和WiMAX ,Wi2Fi 等新兴的无线宽带技术竞争, 提高3G 在新兴宽带无线接入市场的竞争力,同时摆脱Qualcom的CDMA约束,在2004年12月召开的3GPP RAN第26次全会上,3GPP正
16、式通过了UTRAN技术的长期演进(Long term Evolution,LTE)的研究立项,以实现3G技术向B3G和4G的平滑过渡。这项受人瞩目的技术和第3代合作伙伴2(3GPP2)的超移动带宽技术被统称为“演进型3G”(E3G)。但只要对这项技术稍加了解就会发现,这种以正交频分复用(OFDM)为核心,并且是在原有的3G 框架内进行的技术,与其说是3G技术的“演进”,不如说是革命1。它和UMB,WiMAX,电气和电子工程学会的802.20移动带宽频分双工/移动带宽时分双工等技术,由于已经具有某些第4代通信技术的特征,甚至可以看作“准4G”技术。超过现有的有线接入技术的性能,并且实现降低成本的
17、目标。3GPP启动LTE项目的表面原因是应对WiMAX标准的市场竞争,但其深层次原因是移动通信与宽带无线接入(BWA)技术的结合。传统通信产业和传统的IT产业不约而同地认识到无处不在的移动因特网市场的重要性,通过Mobile Internet平台,运营商可以在任何时间、任何地点满足用户对宽带IP多媒体数据业务的需求。由于宽带无线接入和宽带移动通信从不同方向向同一市场渗透,使两种技术的界线变得越来越模糊,呈现融合的趋势。为了使3GPP标准相对其他无线标准保持长期的优势,同时为了满足新型企业业务需求,第三代合作伙伴计划(3GPP) 在2004年年底开始不遗余力地投入了LTE技术的标准化工作。为了能
18、和可以支持20MHz带宽的WiMAX技术相抗衡,LTE也必须将最大的系统带宽从5MHz扩展到20MHz。为此,3GPP不得不放弃长期采用的码分多址(CDMA)技术(CDMA技术实现5MHz以上大带宽时复杂度过高),选用新的核心传输技术,即OFDM/FDMA技术。在无线接入网(RAN)结构层面,为了降低用户面延迟,LTE取消了重要的网元(RNC)。在整体系统架构方面,和LTE相对应的系统框架演进项目则推出了崭新的演进型分组系统架构。以LTE/SAE项目则推出了崭新的演进型分组系统架构。以LTE/SAE为标志的这次革命使系统不可避免地丧失了大部分和3G系统的后向兼容性。也就是说,LTE系统虽然可以
19、部署于3G的现有频谱,但从网络侧和终端侧都要做大规模的更新换代。因此很多公司实际上将LTE干脆看作B3G技术范畴。LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目是3G的演进,LTE并非人们普遍误解的4G技术,而是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全球标准,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。1.1.2 LTE系统主要技术特征3GPP对LTE项目的工作大体分为两个时间段:2005年3月
20、到2006年6月为SI(StudyItem)阶段,完成可行性研究报告;2006年6月到2007年6月为WI(WorkItem)阶段,完成核心技术的规范工作。在2007年中期完成LTE相关标准制定(3GPPR7),在2008年或2009年推出商用产品。人类的每一步前进都会有阻力和动力,就LTE目前的进展来看,LTE研究阶段(SI)延迟了3个月,于2006年9月完成;而工作阶段(WI)也延迟了一年半,到2008年底才基本完成。但经过3GPP组织的努力,LTE系统取得的成绩也是令人瞩目而可喜的。LTE采用由NodeB构成的单层结构,这种结构有利于简化网络和减小延迟,实现了低时延,低复杂度和低成本的要
21、求。与传统的3GPP接入网相比,LTE减少了RNC节点。名义上LTE是对3G的演进,但事实上它对3GPP的整个体系架构作了革命性的变革,逐步趋近于典型的IP宽带网结构。3GPP初步确定LTE的架构也叫演进型UTRAN结构(E-UTRAN)。接入网主要由演进型NodeB(eNB)和接入网关(aGW)两部分构成。aGW是一个边界节点,若将其视为核心网的一部分,则接入网主要由eNB一层构成。eNB不仅具有原来NodeB的功能外,还能完成原来RNC的大部分功能,包括物理层、MAC层、RRC、调度、接入控制、承载控制、接入移动性管理和Inter-cellRRM等。Node B和Node B之间将采用网格
22、(Mesh)方式直接互连,这也是对原有UTRAN结构的重大修改。LTE的应运而生要求它必须成为一个有竞争力的B3G宽带无线业务提供手段。因此,LTE系统的设计主要考虑如下几个总体目标2:(1)降低每比特成本;(2)扩展业务的提供能力,以更低的成本、更佳的用户体验提供更多的服务;(3)灵活使用现有的和新的频段;(4)简化架构,开放接口;(5)合理的终端功耗。同时,为了实现一个高数据率、低延迟、为分组业务优化的系统,需要完成以下工作:(1)在空中接口物理层方面,支持灵活的传输带宽,引入新的传输技术和先进的多天线技术;(2)在空中接口层2/层3方面,对信令设计进行优化;(3)在RAN架构方面,确定优
23、化的RAN架构和RAN网元之间的功能划分;(4)优化RF设计。在TR25.913中,定义了对LTE系统的需求指标,主要几点如下:(1)峰值数据速率:峰值数据率20MHz系统带宽下,下行瞬间峰值速率100Mbit/s(频谱效率5bit/Hz),上行瞬间峰值速率50Mbit/s(频谱效率2.5bit/Hz);(2)频谱效率:在真实负载的网络中,下行频谱效率为R6 HSDPA的34倍;上行频谱效率为R6 HSUPA的23倍;(3)控制面延迟:从驻留状态转换到激活状态的时延小于100ms;(4)控制面容量:每个小区在5MHz带宽下最少支持200个有效用户;(5)用户面延迟:零负载(单用户、单数据流)、
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