《電子技術(shù)應(yīng)用》
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第三代移動(dòng)通信中的多用戶檢測(cè)技術(shù)

2009-02-18
作者:薛 強(qiáng)1, 蔣笑冰2

  摘? 要: 研究了應(yīng)用于CDMA移動(dòng)通信系統(tǒng)中的各種多用戶檢測(cè)技術(shù)的原理和優(yōu)缺點(diǎn),指出目前多用戶檢測(cè)技術(shù)主要分為線性多用戶檢測(cè)和干擾消除多用戶檢測(cè)兩種。并對(duì)各種多用戶檢測(cè)的特點(diǎn)進(jìn)行了分析比較。

  關(guān)鍵詞: 移動(dòng)通信? 碼分多址(CDMA)? 多用戶檢測(cè)? 干擾消除

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1 第三代移動(dòng)通信簡(jiǎn)介

  移動(dòng)通信發(fā)展的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)任何人可以在任何地點(diǎn)?任何時(shí)間與他人進(jìn)行任何方式的通信。到目前為止,移動(dòng)通信系統(tǒng)已發(fā)展到第三代。第一代移動(dòng)通信系統(tǒng)是采用FDMA方式的模擬蜂窩系統(tǒng),如AMPS?TACS等,其缺點(diǎn)是容量小,不能滿足飛速發(fā)展的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)量的需要。第二代移動(dòng)通信系統(tǒng)采用TDMA或CDMA為主的數(shù)字蜂窩系統(tǒng),如GSM/DCS1800?IS136?IS-95等,其容量和功能都比模擬系統(tǒng)有了很大的提高,但其業(yè)務(wù)種類(lèi)主要限于話音和低速數(shù)據(jù)(<=9.6kbit/s)。而社會(huì)的發(fā)展對(duì)通信業(yè)務(wù)種類(lèi)和數(shù)量需求的劇增,使得人們已不再滿足于第二代系統(tǒng)。于是,一種能夠提供全球漫游,支持多媒體業(yè)務(wù)且有足夠容量的第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)就應(yīng)運(yùn)而生。

  第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)是按照國(guó)際電聯(lián)(International Telecommunication Union,ITU)提出的IMT-2000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的新一代移動(dòng)通信系統(tǒng),簡(jiǎn)稱為3G(The Third Generation)系統(tǒng)。事實(shí)上,國(guó)際電聯(lián)(ITU)早在1985年就提出了第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)的概念,當(dāng)時(shí)稱為未來(lái)公共陸地移動(dòng)通信系統(tǒng)(FPLMTS),后考慮到該系統(tǒng)預(yù)計(jì)在2000年左右成型,且主要工作于2000Mhz頻段,故日本等國(guó)家建議更名為國(guó)際移動(dòng)電信系統(tǒng),即IMT-2000。三代移動(dòng)通信系統(tǒng)有以下特點(diǎn):

  (1)全球化,IMT-2000是一個(gè)全球性的系統(tǒng),它包含多種系統(tǒng),在設(shè)計(jì)上具有高度的通用性,該系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)以及它與固定網(wǎng)之間的業(yè)務(wù)可以兼容,能提供全球漫游。

  (2)多媒體化,提供高質(zhì)量的多媒體業(yè)務(wù)。如話音?可變速率數(shù)據(jù)?活動(dòng)視頻和高清晰的圖象等多種業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)多種信息一體化。

  (3)綜合化,能把現(xiàn)存的尋呼系統(tǒng)?蜂窩無(wú)線通信系統(tǒng)?衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)綜合在統(tǒng)一的系統(tǒng)中,以提供多種業(yè)務(wù)。

  (4)智能化,主要表現(xiàn)在優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面(引入智能網(wǎng)概念)和收發(fā)信機(jī)的軟件無(wú)線電化。e.個(gè)人化,用戶可用唯一個(gè)人電信號(hào)碼(PTN)在任何終端上獲取所需要的電信業(yè)務(wù),這就超越了傳統(tǒng)的終端移動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)個(gè)人移動(dòng)性。

  在1999年10月份的ITU芬蘭會(huì)議上,第三代移動(dòng)通信(IMT-2000)的無(wú)線接口技術(shù)規(guī)范獲得通過(guò),標(biāo)志著第三代技術(shù)的格局最終確定。它分為CDMA和TDMA兩大類(lèi)共五種技術(shù),其中主流技術(shù)為三種CDMA技術(shù):IMT-2000 CDMA-DS(直接擴(kuò)頻)即歐洲和日本共同提出的WCDMA技術(shù);IMT-2000 CDMA-MC(多載波)即美國(guó)提出的cdma2000技術(shù);IMT-2000 CDMA TDD(時(shí)分雙工)包括我國(guó)提出的TD-SCDMA和歐洲提出的UTRA TDD。因此,CDMA技術(shù)已經(jīng)成為三代移動(dòng)通信系統(tǒng)中的主流技術(shù)。

2 CDMA系統(tǒng)特點(diǎn)

  與傳統(tǒng)的FDMA?TDMA系統(tǒng)相比,CDMA系統(tǒng)具有頻譜效率高?軟容量?保密性好?易于無(wú)縫切換和宏分集等優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也要克服多址干擾和遠(yuǎn)近效應(yīng)這兩個(gè)嚴(yán)重影響系統(tǒng)容量問(wèn)題。

  在CDMA系統(tǒng)中,依靠不同的擴(kuò)頻碼來(lái)區(qū)分不同的用戶,如果不同的擴(kuò)頻碼之間是完全正交的,則各個(gè)用戶之間將沒(méi)有干擾存在。但不幸的是,在CDMA系統(tǒng)中,由于多個(gè)用戶的隨機(jī)接入以及用戶擴(kuò)頻碼之間的互相關(guān)性,用戶地址碼之間不能保證正交性,從而引起多址干擾。多址干擾包括小區(qū)內(nèi)干擾和鄰區(qū)干擾兩種。隨著用戶數(shù)的增加,這種干擾將越來(lái)越嚴(yán)重,從而導(dǎo)致系統(tǒng)性能的急劇惡化。這種惡化無(wú)法靠提高信噪比來(lái)解決。傳統(tǒng)的單用戶檢測(cè)系統(tǒng)完全按照經(jīng)典的直接序列擴(kuò)頻理論對(duì)每個(gè)用戶的信號(hào)分別進(jìn)行擴(kuò)頻碼的處理,因此抗多址干擾的能力較差。

  無(wú)線電信號(hào)經(jīng)過(guò)移動(dòng)信道時(shí)會(huì)受到來(lái)自不同途徑的衰落。由于用戶離基站的距離不同,因而衰落也不同。如果移動(dòng)臺(tái)以相同的功率發(fā)射,將會(huì)導(dǎo)致基站接收近站點(diǎn)移動(dòng)臺(tái)的信號(hào)比接收遠(yuǎn)站點(diǎn)移動(dòng)臺(tái)的信號(hào)強(qiáng)的多。這樣將會(huì)導(dǎo)致強(qiáng)信號(hào)抑制弱信號(hào),使得相對(duì)較弱的用戶信號(hào)得不到正常的檢測(cè),這就是眾所周知的遠(yuǎn)近效應(yīng)問(wèn)題?,F(xiàn)有系統(tǒng)都是靠嚴(yán)格的功率控制來(lái)解決這一問(wèn)題的,但如果功率控制的誤差超過(guò)1dB,系統(tǒng)的性能將會(huì)有明顯的惡化,而精確的功率控制非常復(fù)雜,將導(dǎo)致費(fèi)用的上升。

  傳統(tǒng)的CDMA信號(hào)檢測(cè)技術(shù)將根據(jù)直接序列擴(kuò)頻理論對(duì)基帶接收信號(hào)進(jìn)行地址碼相關(guān)計(jì)算,獨(dú)立處理每個(gè)用戶的信號(hào),因此稱為相關(guān)檢測(cè)或單用戶檢測(cè)。它不具備抗多址干擾和遠(yuǎn)近效應(yīng)的能力。

3 CDMA系統(tǒng)模型

  為了有效的說(shuō)明CDMA系統(tǒng)以及多用戶檢測(cè)的基本原理,本文中我們將CDMA通信系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)化,設(shè)有K個(gè)用戶,采用直接序列擴(kuò)頻,信道為單路徑同步信道,則接收信號(hào)的基帶表示為:

  

  其中Ak?bk(t){±1}?sk(t)是第k個(gè)用戶接收信號(hào)的幅度?信息比特和具有單位功率的簽名波形,擴(kuò)頻碼采用短碼,即碼周期長(zhǎng)度等于擴(kuò)頻增益N=T/Tc,T?Tc分別是比特間隔和碼片間隔,不特殊說(shuō)明的情況下,碼片調(diào)制波形為方波,用戶數(shù)K≤N。n(t)是一個(gè)具有單位功率譜密度的零均值復(fù)高斯白噪聲,σ2是信道中的噪聲功率。

  CDMA通信系統(tǒng)中傳統(tǒng)的檢測(cè)器是由K個(gè)相關(guān)器組成的。相關(guān)檢測(cè)器可以由匹配濾波器代替,所以又稱為匹配濾波檢測(cè)器。CDMA工作原理的核心在于偽隨機(jī)碼(Pseudo Noise Code,PN碼)的相關(guān)性,用公式表示為:

????

  設(shè)互相關(guān)矩陣為R,則有R={ρij}:。所以第k個(gè)用戶的相關(guān)器輸出為:

  

  其中,。等式(3)中的第二項(xiàng)為多址干擾項(xiàng)。傳統(tǒng)檢測(cè)器沒(méi)有考慮多址干擾的影響,當(dāng)干擾用戶數(shù)量增加時(shí),多址干擾也會(huì)增加,尤其是當(dāng)存在遠(yuǎn)近效應(yīng)時(shí),目標(biāo)用戶較弱的信號(hào)可能會(huì)被其他用戶較強(qiáng)的信號(hào)淹沒(méi)。為了消除多址干擾和遠(yuǎn)近效應(yīng),提出了多用戶檢測(cè)的概念。

  將等式(3)寫(xiě)為矩陣形式,得:

    

4 多用戶檢測(cè)

  多用戶檢測(cè)是近十年來(lái)在相關(guān)檢測(cè)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種有效的抗干擾措施,它利用多址干擾的各種可知信息對(duì)目標(biāo)用戶的信號(hào)進(jìn)行聯(lián)合檢測(cè),從而具有較好的抗多址干擾能力,可以更加有效的利用反相鏈路頻譜資源,顯著提高系統(tǒng)容量,而且由于多用戶檢測(cè)技術(shù)具有抗遠(yuǎn)近效應(yīng)的能力,可以降低系統(tǒng)對(duì)功率控制的要求。多用戶檢測(cè)的思想最早可以追溯到1983年,在1986年多用戶檢測(cè)取得了重大突破,S.Verdu認(rèn)為多址干擾是具有一定結(jié)構(gòu)的有效信息。他在文獻(xiàn)[1]中以匹配濾波器加維特比算法實(shí)現(xiàn)最大似然序列檢測(cè)(Maxinum-Likeli-hood Sequence Detection,MLS檢測(cè)),適用于受ISI影響的信道。理論上證明采用最大似然(ML)檢測(cè)可以逼近單用戶接收性能,并有效地克服了遠(yuǎn)近效應(yīng),大大地提高了系統(tǒng)容量,從而開(kāi)始了對(duì)多用戶檢測(cè)的廣泛研究。但維特比算法的復(fù)雜度是用戶數(shù)的指數(shù)冪級(jí),即2k,而且MLS檢測(cè)器需要知道接收信號(hào)的幅度和相位,這要通過(guò)估計(jì)來(lái)得到。由于最優(yōu)多用戶檢測(cè)技術(shù)的復(fù)雜度太高無(wú)法實(shí)現(xiàn),在以后的十幾年里,出現(xiàn)了許多次優(yōu)多用戶檢測(cè)方案,主要分為線性多用戶檢測(cè)和干擾消除多用戶檢測(cè)兩個(gè)方面。線性多用戶檢測(cè)對(duì)傳統(tǒng)檢測(cè)器的輸出進(jìn)行解相關(guān)或其他的線性變換以利于接收判決,而干擾消除利用可靠已知信息對(duì)干擾進(jìn)行估計(jì),然后在原信號(hào)中減去估計(jì)干擾以利于接收判決。

4.1?線性多用戶檢測(cè)

  線性多用戶檢測(cè)主要有下面幾類(lèi):解相關(guān)檢測(cè),最小均方誤差檢測(cè),盲子空間多用戶檢測(cè)[3][4]和多項(xiàng)式檢測(cè)。其中前三類(lèi)只能用于短碼系統(tǒng),而多項(xiàng)式檢測(cè)可以在長(zhǎng)碼系統(tǒng)中應(yīng)用。

  (1)解相關(guān)多用戶檢測(cè)

  在系統(tǒng)模型(4)中的等式的左右兩端同時(shí)乘以一個(gè)矩陣R-1,則檢測(cè)的輸出為:

  

  這種方法稱為解相關(guān)多用戶檢測(cè)算法。由上式可見(jiàn),解相關(guān)檢測(cè)可以完全消除多址干擾,而且不需要估計(jì)接收信號(hào)的幅度。與最大似然序列檢測(cè)器相比,解相關(guān)檢測(cè)的計(jì)算復(fù)雜度只隨用戶數(shù)成線性增加,從而大大降低了實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜度。

從式(5)中可以看出,噪聲項(xiàng)為R-1n,如果各用戶的擴(kuò)頻碼不正交,則解相關(guān)檢測(cè)的噪聲比傳統(tǒng)檢測(cè)的噪聲要大,也就是說(shuō),解相關(guān)檢測(cè)的性能是以提高背景噪聲為代價(jià)換取消除多址干擾的。

  (2)MMSE多用戶檢測(cè)

  使用最小均方誤差準(zhǔn)則,可以得到MMSE多用戶檢測(cè)。MMSE檢測(cè)也是對(duì)匹配濾波器的輸出進(jìn)行線性變換。由于MMSE準(zhǔn)則是使得均方誤差最小,所以可以求得線性變換為:

  

  MMSE檢測(cè)器在消除多址干擾和不增強(qiáng)背景噪聲之間進(jìn)行了折衷??紤]LMMSE和R-1之間的差別可以看出,MMSE對(duì)相關(guān)矩陣進(jìn)行的是部份或修正取逆,修正的大小與背景噪聲的大小成反比,噪聲越大,相關(guān)矩陣的不完全取逆越重,這樣就避免了加強(qiáng)噪聲。MMSE類(lèi)似于抗ISI的MMSE線性均衡器。

  由于MMSE考慮了背景噪聲的影響,MMSE的性能要強(qiáng)于解相關(guān)檢測(cè)器,但代價(jià)是必須對(duì)信號(hào)的幅度進(jìn)行估計(jì),另外它的性能依賴于干擾用戶的功率,這樣在抗遠(yuǎn)近效應(yīng)方面性能就不如解相關(guān)檢測(cè)器。MMSE在實(shí)現(xiàn)上與解相關(guān)一樣,需要對(duì)矩陣求逆。

  (3)多項(xiàng)式擴(kuò)展多用戶檢測(cè)

  S.Moshavi在文獻(xiàn)[5]中提出了一種稱為多項(xiàng)式擴(kuò)展的多用戶檢測(cè)方法。這一算法的基本思想是應(yīng)用的矩陣多項(xiàng)式來(lái)逼近一個(gè)線性變換,假設(shè):

    

  而對(duì)d的軟估計(jì)為:

  

  其中LPE可以為解相關(guān)檢測(cè)器的線性變換矩陣R-1,也可以是MMSE檢測(cè)器的變換矩陣LMMSE,PE檢測(cè)器通過(guò)選擇合適的wi來(lái)優(yōu)化其性能。表示PE檢測(cè)器的級(jí)數(shù),多級(jí)級(jí)聯(lián)即可產(chǎn)生R的高階多項(xiàng)式。實(shí)際上,多項(xiàng)式擴(kuò)展多用戶檢測(cè)實(shí)質(zhì)上還是解相關(guān)檢測(cè)或者是最小均方誤差檢測(cè),只不過(guò)提出了將線性變換陣展開(kāi)的一種方法。但多項(xiàng)式擴(kuò)展多用戶檢測(cè)有一個(gè)最重要的特點(diǎn)是在長(zhǎng)碼系統(tǒng)和短碼系統(tǒng)中同樣容易實(shí)現(xiàn)。

4.2 干擾消除多用戶檢測(cè)

  干擾消除檢測(cè)器一般由多級(jí)組成,其基本思想是在接收端估計(jì)對(duì)每個(gè)用戶的多址干擾,然后從接收信號(hào)中部分或全部消除多址干擾。這種消除器與抗ISI的反饋均衡器類(lèi)似,所以又稱為判決反饋檢測(cè)器。用于估計(jì)多址干擾的判決可以是軟判決或硬判決,硬判決要求對(duì)信號(hào)幅度進(jìn)行可靠的估計(jì),文獻(xiàn)[6]中指出不可靠的估計(jì)將嚴(yán)重降低檢測(cè)性能。干擾抵消多用戶檢測(cè)主要有串行干擾抵消?并行干擾抵消和判決反饋檢測(cè)三種。

  (1) 串行干擾抵消(SIC)

  串行干擾抵消每一級(jí)只檢測(cè)一個(gè)用戶信號(hào),因此K個(gè)用戶需要K級(jí)判決,采用的是串行結(jié)構(gòu)。各用戶的操作順序是根據(jù)信號(hào)功率下降順序來(lái)確定的。以第一級(jí)為例,檢測(cè)前先對(duì)K個(gè)用戶的接收信號(hào)能量按從大到小的順序排序。然后用傳統(tǒng)檢測(cè)器判決出最強(qiáng)的信號(hào),再利用判決出的信號(hào)和對(duì)該用戶信號(hào)幅度及時(shí)延的估計(jì),從接收信號(hào)中減去恢復(fù)的信號(hào)。重復(fù)以上過(guò)程直到最后一個(gè)用戶為止。這樣,在判決第k個(gè)用戶的時(shí)候,已經(jīng)消除了前k-1個(gè)用戶信號(hào)的影響。由于判決順序由信號(hào)強(qiáng)度的強(qiáng)弱決定,信號(hào)能量大的先判決,所以被檢測(cè)用戶的信號(hào)在剩余的用戶信號(hào)中能量總是最大的,這就大大增加了檢測(cè)的可靠性。

  SIC相對(duì)于傳統(tǒng)的檢測(cè)器可以獲得很大的性能增益,而且硬件實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單。但有兩個(gè)缺點(diǎn)影響SIC的實(shí)用化:第一,SIC需要不斷的對(duì)各個(gè)用戶重新排序,因?yàn)橛脩舻墓β士傇谧兓?。第一階的判決很重要,如果第一階判決錯(cuò)誤,干擾消除后多址干擾增加,引起后面各階性能都將嚴(yán)重下降。

????(2)并行干擾抵消(PIC)

  并行干擾抵消也是多級(jí)的。但和SIC不同的是,PIC在每一階都同時(shí)判決?再生和消除所有多址干擾,也就是說(shuō),PIC利用前級(jí)判決的信息構(gòu)造所有用戶的干擾信號(hào),然后從接收信號(hào)中抵消掉干擾信號(hào),最后同時(shí)判決。PIC的處理延遲小,但計(jì)算量大;而SIC的處理時(shí)延大,但計(jì)算量小。

  當(dāng)SIC的級(jí)數(shù)增加時(shí),系統(tǒng)性能將提高,但運(yùn)算量和時(shí)延也相應(yīng)增加。試驗(yàn)和仿真表明,SIC級(jí)數(shù)大于三級(jí)時(shí),系統(tǒng)性能提高的不明顯,因此在實(shí)際中選取三級(jí)比較合適。

  文獻(xiàn)[7]指出當(dāng)功率控制不理想時(shí),如在多徑信道中,PIC性能劣于SIC;反之,PIC優(yōu)于SIC;另外,SIC對(duì)弱用戶信號(hào)檢測(cè)的性能更好,但這是以降低強(qiáng)用戶檢測(cè)性能為代價(jià)的;以上說(shuō)明實(shí)際系統(tǒng)中應(yīng)該在時(shí)延和性能間折中,即SIC和PIC結(jié)合檢測(cè)。

????(3)判決反饋多用戶檢測(cè)

  判決反饋多用戶檢測(cè)器主要針對(duì)接收信號(hào)功率不一致時(shí)提出的方法,它包括一個(gè)前置濾波器和一個(gè)后置濾波器。首先對(duì)匹配濾波器輸出的信號(hào)進(jìn)行排序,并經(jīng)過(guò)前置濾波器處理,然后與前一時(shí)刻的反饋信號(hào)比較送給判決器判決,判決后的信息反饋回來(lái)給下一時(shí)刻的信號(hào)處理。文獻(xiàn)[8]討論了在異步信道中的一些判決反饋檢測(cè),而且證明了解相關(guān)判決反饋檢測(cè)是判決反饋檢測(cè)的最優(yōu)方法。解相關(guān)判決反饋檢測(cè)又叫迫零判決反饋檢測(cè)(ZF-DF)。我們將以ZF-DF檢測(cè)為例具體說(shuō)明判決反饋檢測(cè)的原理。

  利用Cholesky展開(kāi)定理可以將R化成R=FTF,其中F是下三角陣,ZF-DF檢測(cè)的前置濾波器為(FT)-1。經(jīng)過(guò)前置濾波器處理后的信號(hào)有如下特征:噪聲為功率不變的高斯白噪聲;第k個(gè)用戶的信號(hào)只受第1到k-1個(gè)用戶的干擾,因此前置濾波器具有部分解相關(guān)的功能。后面采用逐級(jí)干擾抵消技術(shù),第1個(gè)用戶信號(hào)直接判決;重構(gòu)前k-1個(gè)用戶的干擾信號(hào),從第k個(gè)用戶信號(hào)中減掉所有干擾用戶信號(hào),最后判決。

  ZF-DF的漸近效率為,抗遠(yuǎn)近效應(yīng)能力為/ηk=(F11)2,因此,并沒(méi)有達(dá)到最優(yōu)的抗遠(yuǎn)近效應(yīng)能力。如果以前的判決都是正確的,那么最后判決的弱用戶信號(hào)將逼近單用戶接收性能,因此,相對(duì)于解相關(guān)檢測(cè),ZF-DF是以降低大功率用戶的性能為代價(jià),提高了弱用戶的性能。但同時(shí)也具有解相關(guān)檢測(cè)和串行干擾抵消檢測(cè)的缺點(diǎn),因此,ZF-DF目前只是理論上很好的檢測(cè)技術(shù)。

  文獻(xiàn)[8]中還討論了幾種其它判決反饋檢測(cè),如部分判決反饋。它的基本思想是考慮弱信號(hào)的判決不準(zhǔn)確,從而將檢測(cè)某一信號(hào)只消除部分信號(hào)的干擾。這樣既提高了性能,也簡(jiǎn)化了實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜度。

4.3? 其他方面的多用戶檢測(cè)技術(shù)

  用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)多用戶檢測(cè)可以考慮系統(tǒng)的非線性?非平穩(wěn)性和非高斯性,因此,基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多用戶檢測(cè)近來(lái)也受到人們的注意。另外,CMA算法在均衡和智能天線中得到了廣泛的應(yīng)用,文獻(xiàn)[9]將它用在了多用戶檢測(cè)中,從而拉開(kāi)了在多用戶檢測(cè)中使用CMA算法的序幕。滿足收斂條件的恒模算法的收斂速度和穩(wěn)態(tài)性能都很好,但恒模算法存在多個(gè)局部收斂點(diǎn),對(duì)于初始向量和收斂步長(zhǎng)參數(shù)的選擇有很大的依賴性,容易收斂到局部最小點(diǎn)上。因此,CMA多用戶檢測(cè)技術(shù)的研究還有很長(zhǎng)一段路要走。

  在現(xiàn)階段,多用戶檢測(cè)技術(shù)仍未實(shí)用化,所以在所有的3G方案中均未詳細(xì)定義其應(yīng)用。但是3GPP已經(jīng)定義了適于線性多用戶檢測(cè)技術(shù)和盲檢測(cè)技術(shù)的短碼調(diào)制方案,而適用于長(zhǎng)碼方案的干擾消除器很有可能成為第一種實(shí)用化的多用戶檢測(cè)技術(shù)。

  在未來(lái)的移動(dòng)通信系統(tǒng)中,由于用戶數(shù)急劇膨脹,系統(tǒng)中的多址干擾會(huì)日益嚴(yán)重,而移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)誤碼率提出了更高的要求,因此對(duì)多用戶檢測(cè)技術(shù)的需求會(huì)更加迫切,多用戶檢測(cè)技術(shù)很有可能會(huì)寫(xiě)入下一代移動(dòng)通信的標(biāo)準(zhǔn)中。現(xiàn)有的多用戶檢測(cè)技術(shù)主要集中在小區(qū)內(nèi)干擾的消除。隨著載波頻率的提高,小區(qū)的范圍會(huì)變得越來(lái)越模糊,甚至可能出現(xiàn)個(gè)人小區(qū)的概念。在這種情況下,小區(qū)間的多用戶檢測(cè)技術(shù)急待研究。另外,在使用了多天線系統(tǒng)后,多用戶檢測(cè)技術(shù)和多天線系統(tǒng)的聯(lián)合檢測(cè)也是研究的一個(gè)方向。

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