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文檔簡(jiǎn)介
1、在分布式無(wú)線通信系統(tǒng)中,雙向協(xié)作通信技術(shù)借助于物理層網(wǎng)絡(luò)編碼方式能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)流的雙向傳輸,有利于克服半雙工通信模式地限制、提高系統(tǒng)的頻譜效率,已成為近年來(lái)的研究熱點(diǎn)。其中,如何實(shí)現(xiàn)高可靠、高速率、低檢測(cè)復(fù)雜度的雙向無(wú)線中繼傳輸是目前值得深入研究的課題?;诰€性復(fù)數(shù)域編碼技術(shù)涉及的傳統(tǒng)全分集全速率(FDFR:Full Diversity FullRate)空時(shí)碼不僅能夠獲得全分集增益,而且能夠有效提升頻譜效率,但其接收端需對(duì)空間和時(shí)間上的
2、所有傳輸符號(hào)進(jìn)行聯(lián)合檢測(cè),檢測(cè)復(fù)雜度過(guò)高?;谘h(huán)延遲分集技術(shù)的空頻碼具有簡(jiǎn)單的編碼結(jié)構(gòu),接收端也具有統(tǒng)一的檢測(cè)結(jié)構(gòu),有利于降低整個(gè)多天線傳輸系統(tǒng)的檢測(cè)復(fù)雜度。本論文將通過(guò)對(duì)線性復(fù)數(shù)域編碼與循環(huán)延遲分集(CDD:Cyclic Delay Diversity)技術(shù)的有機(jī)融合,研究具有低檢測(cè)復(fù)雜度的全速率雙向協(xié)作中繼傳輸方案。本論文的主要研究?jī)?nèi)容如下:
(1)在介紹空時(shí)編碼、協(xié)作通信等關(guān)鍵理論及技術(shù)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)研究了使用線性
3、復(fù)數(shù)域編碼技術(shù)獲得全分集增益、實(shí)現(xiàn)全速率傳輸?shù)膬?nèi)在機(jī)理。對(duì)若干個(gè)符號(hào)的聯(lián)合編碼與聯(lián)合檢測(cè)能夠降低數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率,可用于分布式無(wú)線通信系統(tǒng)中多個(gè)中繼節(jié)點(diǎn)的協(xié)作傳輸過(guò)程。
(2)在采用正交頻分復(fù)用(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技術(shù)的多天線無(wú)線通信系統(tǒng)中,研究了循環(huán)延遲分集技術(shù)的實(shí)現(xiàn)方式、分析了其簡(jiǎn)化編碼與檢測(cè)復(fù)雜度的原理,探索了其在分布式無(wú)線中繼網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用
4、結(jié)合點(diǎn)。
(3)在深入研究上述兩種經(jīng)典編碼傳輸技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合二者優(yōu)勢(shì),提出了一種具有低檢測(cè)復(fù)雜度的全速率雙向協(xié)作中繼傳輸方案。該方案對(duì)應(yīng)的一次完整雙向中繼傳輸需在三個(gè)時(shí)隙內(nèi)完成。在第一個(gè)時(shí)隙,兩個(gè)源節(jié)點(diǎn)的待發(fā)送數(shù)據(jù)經(jīng)線性復(fù)數(shù)域編碼和OFDM調(diào)制后傳輸?shù)剿兄欣^節(jié)點(diǎn);在第二、三個(gè)時(shí)隙,兩個(gè)源節(jié)點(diǎn)分別發(fā)送新數(shù)據(jù),因而能實(shí)現(xiàn)全速率的雙向傳輸,中繼節(jié)點(diǎn)同時(shí)將在第一個(gè)時(shí)隙內(nèi)接收到的數(shù)據(jù)以放大轉(zhuǎn)發(fā)和循環(huán)延遲方式向兩個(gè)源節(jié)點(diǎn)回傳。理
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