【摘 要】
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随着时代的发展,不断涌现的新的业务以及应用场景对无线通信的性能有了更高的要求,在这一趋势下,第五代移动通信系统(Fifth Generation Mobile Communication,5G)的研究成为当前的热点。目前,大规模MIMO(Massive MultipleInput Multiple-Output,Massive MIMO)技术已经成为5G的核心技术之一。它的重点研究方向之一就是分布
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随着时代的发展,不断涌现的新的业务以及应用场景对无线通信的性能有了更高的要求,在这一趋势下,第五代移动通信系统(Fifth Generation Mobile Communication,5G)的研究成为当前的热点。目前,大规模MIMO(Massive MultipleInput Multiple-Output,Massive MIMO)技术已经成为5G的核心技术之一。它的重点研究方向之一就是分布式MIMO系统,是工业界和学术界关注的重点。而在分布式MIMO系统中,由于系统架构的不同,其接收机算法和传统的集中式MIMO系统中的接收机算法有所不同,目前针对分布式MIMO系统的接收机算法研究还不够充分。基于此,本文利用通用软件无线电外设(Universal Software Radio Peripheral,USRP)通信实验平台,设计和实现分布式MIMO接收机算法,对算法在实际通信平台中的性能进行分析和验证。具体工作内容如下:首先,本文在深入学习分布式MIMO接收机算法理论成果和调研国内外MIMO通信实验平台的基础上,结合分布式MIMO系统的上下行传输特性和接收机算法要求,选择美国国家仪器公司(National Instruments,NI)的USRP通信实验平台为原型平台并对其进行介绍。详细阐述了该平台的功能特点,并介绍了所需的硬件设备和功能以及Lab VIEW软件环境。描述了USRP通信实验平台的功能架构,搭建了USRP通信实验平台,对其进行调试,完成端到端无线视频传输。然后,本文改进了USRP通信实验平台的架构流程并进行程序实现,完成分布式MIMO通信实验平台的搭建。根据分布式MIMO系统模型特点和接收机算法要求,改进USRP通信实验平台的架构流程,给出了分布式MIMO通信实验平台的基站测和用户侧架构以及上下行流程。在接入点(Access Points,APs)程序实现信道估计和信号检测,通过先进先出(First Input First Output,FIFO)传输方式传送数据到中心处理单元(Central Processing Unit,CPU)也就是HOST端并读取数据。最后,在分布式MIMO通信实验平台上使用Lab VIEW程序实现接收机算法并通过仿真检测算法性能。详细阐述和比较了四种接收机算法,并根据复杂度和性能,选择大尺度衰落解码(Large-Scale Fading Decoding,LSFD)算法作为分布式MIMO通信实验平台的接收机算法。根据LSFD算法以及分布式MIMO通信实验平台的架构特点,设计LSFD算法程序实现方案。在分布式MIMO通信实验平台的HOST端读取数据后,在HOST端程序实现LSFD算法和显示模块。对分布式MIMO通信实验平台中的LSFD算法进行端到端系统级仿真测试,得到星座图、误码率和吞吐量等结果。仿真结果证明在分布式MIMO通信实验平台中,LSFD接收机算法性能优异,可以有效进行信号检测。
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