根据多普勒频移对物理随机接入信道(PRACH)信号检测产生的影响进行分析,划分出了中速、高速、超高速三种模式,并提出相应改进的信号检测算法。对中速模式,提出了基于频偏校正的前导检测算法;对高速模式,提出了多重滑窗峰值检测算法;对...根据多普勒频移对物理随机接入信道(PRACH)信号检测产生的影响进行分析,划分出了中速、高速、超高速三种模式,并提出相应改进的信号检测算法。对中速模式,提出了基于频偏校正的前导检测算法;对高速模式,提出了多重滑窗峰值检测算法;对超高速模式,提出了基于整数倍子载波的频偏补偿前导检测算法。仿真结果表明,不同场景下PRACH信号通过加性高斯白噪声(AWGN)信道传输,接收端虚警率性能至少改善了3.8 d B;通过扩展典型城市信道模型(ETU)信道传输,虚警率性能至少提升了1 d B。与频域相关检测算法相比,所提算法提高了前导信号成功检测概率,减少了接入时延。展开更多
对于LTE网络,物理上行随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)的作用是随机接入,是用户进行初始连接、切换、连接重建及上行同步的唯一途径。要确保用户接入的成功率,合理规划物理上行随机接入信道前导码,对网络的接入性...对于LTE网络,物理上行随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)的作用是随机接入,是用户进行初始连接、切换、连接重建及上行同步的唯一途径。要确保用户接入的成功率,合理规划物理上行随机接入信道前导码,对网络的接入性能与容量起到至关重要的作用。规划前导码的过程涉及小区的覆盖半径、场景、前导格式及循环位移、物理随机接入信道、前导起始资源块位置的等方面的确定。展开更多
文摘根据多普勒频移对物理随机接入信道(PRACH)信号检测产生的影响进行分析,划分出了中速、高速、超高速三种模式,并提出相应改进的信号检测算法。对中速模式,提出了基于频偏校正的前导检测算法;对高速模式,提出了多重滑窗峰值检测算法;对超高速模式,提出了基于整数倍子载波的频偏补偿前导检测算法。仿真结果表明,不同场景下PRACH信号通过加性高斯白噪声(AWGN)信道传输,接收端虚警率性能至少改善了3.8 d B;通过扩展典型城市信道模型(ETU)信道传输,虚警率性能至少提升了1 d B。与频域相关检测算法相比,所提算法提高了前导信号成功检测概率,减少了接入时延。
文摘对于LTE网络,物理上行随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)的作用是随机接入,是用户进行初始连接、切换、连接重建及上行同步的唯一途径。要确保用户接入的成功率,合理规划物理上行随机接入信道前导码,对网络的接入性能与容量起到至关重要的作用。规划前导码的过程涉及小区的覆盖半径、场景、前导格式及循环位移、物理随机接入信道、前导起始资源块位置的等方面的确定。