LTE小基站上行控制链路设计与DSP实现

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传统单层覆盖的LTE宏基站不能满足小覆盖环境的用户的业务数据速率和不断增长的容量的要求。LTE小基站让小覆盖环境或特殊区域的用户获取更快的数据速率、更多的数据容量,小基站将提高用户使用量以及降低运营成本。本文以飞思卡尔提供的DSP芯片(BSC9132)为硬件平台来开发LTE-FDD小型基站(也叫LTE小基站),该小基站可广泛用于楼宇中或密集区。LTE小基站是一个完整的基站系统,该系统具体的包括物理层、L2层、L3层等。本文仅涉及物理层PUCCH(上行控制链路)设计与DSP实现。本文首先根据协议规定,分析并给出物理层上行链路接收端的过程。其次详细讨论TS.36.211协议规定的链路处理过程的实现,针对效率要求高的软件算法优先考虑使用硬件加速器来完成。介绍了物理层与硬件接口,物理层与mac层接口。本文最后在实验板上进行测试,对单核实现功能测试。该设计方式已应用于物理基站系统开发中。本文的重点放在该工程的实现,使用一块该芯片来处理LTE物理层上行控制链路基带操作。物理层链路可用算法来实现或者算法联合芯片的基带处理硬件加速器来实现,设计过程以效率优先为原则。本文最后结合硬件平台,给出该小基站的DSP实现。
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