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文檔簡介
1、“任何人在任何時間、任何地點(diǎn)以任何方式和任何人進(jìn)行通信(5A)”是人類通信的最高目標(biāo)。這一宏偉目標(biāo)給未來的無線通信系統(tǒng)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在發(fā)射端和接收端都使用多根天線的多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)能夠極大地改善無線通信系統(tǒng)的頻譜效率和通信可靠性,為實現(xiàn)這一目標(biāo)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)手段,因而被視為新一代無線通信系統(tǒng)最具競爭力的技術(shù)之一。 作為第一個問世的MIMO實驗系統(tǒng),也是目前最具代表性的一種MIMO系統(tǒng),貝爾實驗室開發(fā)的V-BL
2、AST(垂直-貝爾實驗室分層空時)系統(tǒng),以其簡單實用的結(jié)構(gòu)和令人矚目的頻譜效率而被3GPP等標(biāo)準(zhǔn)所采用,因此也成為了近年來的一個研究熱點(diǎn)。然而,目前關(guān)于V-BLAST的研究,大部分集中于窄帶系統(tǒng),已經(jīng)有一系列平衰落信道下V-BLAST系統(tǒng)檢測接收算法被提出,但這些算法都存在著這樣或那樣的不足:如一些檢測性能較好的算法,計算復(fù)雜度都太高;而一些計算復(fù)雜度較低的算法,其檢測性能又難以達(dá)到令人滿意的效果。另外,為了實現(xiàn)高速無線多媒體通信,必須
3、進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)傳輸速率,相應(yīng)地V-BLAST系統(tǒng)中的MIMO信道將不可避免地具有頻率選擇性,因此,有必要將V-BLAST的研究從平衰落環(huán)境擴(kuò)展到頻率選擇性衰落環(huán)境。而目前已有的一些頻率選擇性信道下V-BLAST的檢測算法都存在計算復(fù)雜度過高的缺點(diǎn)?;诖?,本文從改進(jìn)MIMO技術(shù)的算法復(fù)雜度角度出發(fā),對V-BLAST系統(tǒng)的檢測接收技術(shù)展開了深入全面的研究,主要取得了以下研究成果: 1)針對平衰落V-BLAST系統(tǒng),通過深入研究原始
4、V-BLAST檢測算法和一系列改進(jìn)算法,提出了一種新的高效的平衰落V-BLAST檢測算法,即多層干擾同時抵消的逆序檢測算法,與各種現(xiàn)有算法不同,該算法與原始V-BLAST檢測算法相比,不僅計算復(fù)雜度明顯降低,而且檢測性能有所改善,因而具有更好的工程實用價值。 2)針對頻率選擇性信道下的V-BLAST系統(tǒng),基于線性空時MMSE均衡,提出了兩種自適應(yīng)迭代空時均衡算法,兩種自適應(yīng)均衡算法無需估計信道特性,無需對信道矩陣求逆,與其它均衡
5、算法相比,計算復(fù)雜度大大降低,而且可以自適應(yīng)信道變化。通過仿真實驗,對具有不同天線配置的V-BLAST系統(tǒng)性能進(jìn)行了比較研究,證明了所提算法的有效性,同時給出了實用多天線系統(tǒng)的合理配置。 3)鑒于多輸入多輸出判決反饋均衡(MIMO-DFE)算法計算復(fù)雜度過高的缺點(diǎn),針對頻率選擇性信道下的V-BLAST系統(tǒng),提出了一種新的基于分段訓(xùn)練,逐層遞增反饋的自適應(yīng)判決反饋均衡算法。與自適應(yīng)線性空時均衡算法相比,新的自適應(yīng)判決反饋均衡算法在
6、計算復(fù)雜度略有增加的條件下,獲得了較大的性能改善。而與自適應(yīng)多輸入多輸出判決反饋均衡算法相比,新的自適應(yīng)判決反饋均衡算法不僅計算復(fù)雜度有明顯降低,而且低信噪比條件下的檢測性能有所改善。 4)鑒于OFDM技術(shù)可有效對抗頻率選擇性衰落,提出了一種高效的基于OFDM的頻率選擇性V-BLAST檢測方法,即首先采用OFDM技術(shù)將時域上的頻率選擇性V-BLAST系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為頻域上的平衰落V-BLAST系統(tǒng)。然后針對頻域上的平衰落V-BLAST
7、系統(tǒng),采用多層干擾同時抵消的逆序檢測算法對其進(jìn)行解碼。仿真結(jié)果表明,相對其他頻率選擇性V-BLAST檢測方法,所提基于OFDM的檢測方法,在明顯降低計算復(fù)雜度情況下,具有良好的檢測性能。 本文的研究工作建立在嚴(yán)密的理論推導(dǎo)基礎(chǔ)之上,采用了當(dāng)前MIMO研究工作中通用的假設(shè)條件,對已有的各種算法及本論文提出的各種改進(jìn)算法進(jìn)行了全面的技術(shù)性能比較,仿真實驗獲得的結(jié)果令人鼓舞。作為一種極具競爭力的新一代無線通信技術(shù),V-BLAST有著極
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