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MIMO-OFDM系统天线选择技术的研究

作 者: 杨业强
导 师: 李鸿林
学 校: 哈尔滨工程大学
专 业: 通信与信息系统
关键词: 天线选择 MIMO-OFDM 信道容量 STBC MCMC
分类号: TN919.3
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
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内容摘要


MIMO-OFDM技术可以在不增加发射功率和额外带宽的前提下增加系统容量和提高频谱利用率。通过OFDM技术的频率分集技术,将频率选择性衰落信道转化为频率平衰落信道,有效地克服了符号间干扰,被认为是未来新一代移动通信的备选关键技术之一。天线选择技术通过较少的射频链路来支持较多的天线,以很小的性能损失换取成本的大幅降低,提高了系统的性价比。同时可以通过减少接收终端中的天线数目,从而解决在个人移动终端中因天线数量过多,接收机过于复杂且天线间距过小等一系列影响个人移动终端的使用和造型设计的重大问题,正是这些问题极大地限制了MIMO-OFDM技术的发展和推广。因此天线选择成为无线通信领域的一个研究热点。本文首先分别基于容量和能量两方面对MIMO-OFDM系统的天线选择技术进行了研究,然后将MCMC技术应用于天线选择当中,用于简化天线冗余度的计算。基于容量部分:推导出系统的容量公式,并由此分两种情形分析天线选择对系统容量的影响。介绍了单载波中经典的天线选择方法,提出一种基于子系统的接收天线选择方法及其简化方法。通过仿真,与传统方法的对比证明:新方法与最优方法的容量性能相差不大、与基于相关的方法的容量性能相当,好于无选择系统。基于能量部分:介绍了天线选择系统中的空时编码,分析了STBC-OFDM-MIMO系统的信号模型及其接收结构。在此基础上,对一种基于能量的天线选择方法做了改进,并将这种改进的天线选择方法应用到STBC-OFDM-MIMO系统当中。通过仿真证明,通过STBC的加入,使系统的分集得到了提高,误比特率性能得到提升。最后将MCMC方法用于MIMO-OFDM系统的天线选择。介绍了MCMC的迭代过程及应用到天线选择所采取的保护策略,通过仿真证明采用MCMC方法进行天线选择可以优于传统方法的容量水平,但计算的复杂度得到了简化。

全文目录


摘要  5-7
ABSTRACT  7-12
第1章 绪论  12-21
  1.1 未来无线通信的发展趋势  12-13
  1.2 MIMO-OFDM技术  13-15
  1.3 天线选择技术的必要性  15-16
  1.4 天线选择技术的研究现状  16-19
  1.5 本文的主要工作和内容安排  19-21
第2章 MIMO-OFDM系统及其相关技术概述  21-35
  2.1 MIMO-OFDM系统的基本原理  21-26
    2.1.1 MIMO和OFDM系统结合的必要性  21-22
    2.1.2 MIMO-OFDM系统基本结构  22-24
    2.1.3 MIMO-OFDM的信号模型  24-26
  2.2 MIMO-OFDM系统的关键技术  26-28
    2.2.1 分集技术  26
    2.2.2 空间复用技术  26-27
    2.2.3 同步  27
    2.2.4 信道估计  27-28
    2.2.5 自适应技术  28
  2.3 无线衰落信道  28-33
    2.3.1 路径损耗、大尺度衰落和小尺度衰落  28-30
    2.3.2 频率平坦衰落信道与频率选择性衰落信道  30-32
    2.3.3 瑞利,莱斯和Nakagami信道模型  32-33
  2.4 本章小结  33-35
第3章 基于容量的天线选择技术  35-50
  3.1 MIMO-OFDM系统的容量  35-37
  3.2 天线选择对MIMO-OFDM系统容量的影响  37-40
    3.2.1 各态历经容量  37-39
    3.2.2 中断容量  39-40
  3.3 天线选择方法  40-43
    3.3.1 最优天线选择方法  40-41
    3.3.2 次优天线选择方法  41-43
  3.4 一种新的接收天线选择方法  43-45
    3.4.1 方法介绍  44
    3.4.2 新方法的简化算法  44-45
  3.5 性能仿真  45-49
  3.6 本章小结  49-50
第4章 基于能量的天线选择技术  50-60
  4.1 空时分组码及Alamouti方案  50-52
  4.2 STBC-OFDM-MIMO系统及接收结构  52-54
  4.3 基于改进天线选择方法的STBC-MIMO-OFDM性能  54-56
    4.3.1 已有天线选择算法  54-55
    4.3.2 对已有算法的改进  55-56
  4.4 性能仿真  56-59
  4.5 本章小结  59-60
第5章 基于MCMC的天线选择技术  60-67
  5.1 MCMC技术  60-62
    5.1.1 产生样本过程  60-61
    5.1.2 建议分布函数的更新  61-62
  5.2 MCMC应用于天线选择  62-64
  5.3 性能仿真  64-66
  5.4 本章小结  66-67
结论  67-69
参考文献  69-75
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果  75-76
致谢  76

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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 通信 > 数据通信 > 数据传输技术
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