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文檔簡介
1、分布式MIMO系統(tǒng)同時(shí)實(shí)現(xiàn)了MIMO系統(tǒng)的微觀分集增益(空間多路增益)和分布式天線系統(tǒng)的宏觀分集增益。與傳統(tǒng)的MIMO系統(tǒng)相比,分布式系統(tǒng)信號接入距離縮短。這不但有利于降低功耗,還能提高系統(tǒng)容量。
在地面通信環(huán)境中,多徑衰落與陰影效應(yīng)同時(shí)存在,稱為衰落/陰影復(fù)合場景?;诮y(tǒng)計(jì)的信道建模將這一類場景中的陰影效應(yīng)描述為lognormal分布。并由此產(chǎn)生了復(fù)合場景的組合分析模型,例如Rayleigh\lognormal模型、Naka
2、gami\lognormal模型和Rician\lognormal模型。在通信系統(tǒng)性能分析中,基于這些模型的數(shù)學(xué)推導(dǎo)相對復(fù)雜。為了在數(shù)學(xué)上更加易于處理,研究者們已經(jīng)提出了一些近似模型來描述組合衰落,例如K分布、廣義K分布等等。
在分布式MIMO系統(tǒng)信道容量的解析分析中,基于lognormal分布的組合衰落模型使得數(shù)學(xué)分析較為復(fù)雜。當(dāng)模型包含信道相關(guān)性以及固定分量時(shí)更是如此。因此,更多研究仍然采用了K分布(Rayleigh\Ga
3、mma分布)、廣義K分布(Nakagami-m\Gamma分布)、Rayleigh\IG分布等近似分布作為組合衰落的分析模型,盡管這些模型并不總是能夠精確地描述經(jīng)典的lognormal分布(描述陰影效應(yīng))。由于數(shù)學(xué)分析中的復(fù)雜性和困難性,采用Rayleigh\lognormal模型、Nakagami\lognormal模型和Rician\lognormal模型的研究較少。
基于lognormal分布的組合衰落信道的研究中,對于
4、信道容量的解析表示,早期研究針對的場景中假設(shè)無線信道的信道傳輸矩陣完全不相關(guān),并且在信號傳播中不存在固定分量(平均分量)。
基于lognormal分布的組合衰落信道的研究中,針對包含空域相關(guān)性的場景,對于信道容量邊界解析解的研究在數(shù)學(xué)分析上更加困難,研究成果更加稀少。已有的這類研究所針對的通信場景有以下設(shè)定:
?。?)限定的的信道相關(guān)性(例如僅單邊空域相關(guān));
?。?)限制收發(fā)天線數(shù)量的對比關(guān)系;
?。?/p>
5、3)不存在非衰落分量。
考慮到上述研究針對的通信場景存在的限定,本文基于Rayleigh/lognormal模型和包含了非衰落分量的Rician/lognormal模型,研究了分布式MIMO系統(tǒng)的遍歷容量。研究中所針對的通信場景中包含了信道的相關(guān)性,并且不限制收發(fā)天線的數(shù)量對比關(guān)系。論文的主要?jiǎng)?chuàng)新研究成果包含如下方面:
?。?)分析和提出了空域雙邊相關(guān)(接收相關(guān)與發(fā)送相關(guān)) Rayleigh/Lognormal衰落下的
6、分布式MIMO(D-MIMO)系統(tǒng)遍歷容量上下邊界的解析解。通過子矩陣展開等方法構(gòu)造出新的不等式,由此在對上述系統(tǒng)模型的遍歷容量邊界分析中,避免了數(shù)學(xué)分析中超幾何函數(shù)包含大尺度衰落矩陣,解決了對大尺度衰落矩陣和小尺度衰落矩陣的統(tǒng)計(jì)分析無法分離的困難問題。仿真試驗(yàn)證實(shí),同類場景下與已有研究成果相比,本文給出的解析邊界應(yīng)用范圍更廣、更加精確。
(2)首次分析和提出了空域雙邊相關(guān)Rician/Lognormal衰落下分布式MIMO系
7、統(tǒng)遍歷容量上邊界的解析解。通過兩次子矩陣展開等方法構(gòu)造出新的不等式,由此在對上述系統(tǒng)模型的遍歷容量邊界分析中,避免了數(shù)學(xué)分析中Hayakawa多項(xiàng)式包含大尺度衰落矩陣,解決了對大尺度衰落矩陣和小尺度衰落矩陣的統(tǒng)計(jì)分析無法分離的問題。仿真試驗(yàn)證實(shí),解析的上邊界能夠有效地、解析地描述接收相關(guān)、發(fā)送相關(guān)、衰落深度和天線數(shù)量等系統(tǒng)參數(shù)與容量間的關(guān)系。
?。?)首次分析和提出了空域發(fā)送端相關(guān)Rician/Lognormal衰落下分布式MI
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