准正交空时分组码的改进研究

来源 :南京邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:asdf8865
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
空时分组码(STBC)是多输入多输出(MIMO)系统中重要的信道编码技术之一。由于STBC具有编码结构和信道估计相对简单,译码复杂度相对较低,且能够提供完全的空间分集增益等优势,近些年来它已得到广泛的研究与应用。当发送天线数大于2时,到达满分集的复OSTBC无法实现全速率传送,针对这一问题,Jafarkhani等人提出了全速率准正交空时分组码(QOSTBC)的概念及构造方法。这类空时分组码的解码要求接收端必须己知信道的状态信息(CSI),因此在接收端进行信道估计是必要的。但是信道估计会增加系统的成本和复杂性,并且当处在接收端高速移动、信道状态快速变化的环境中时,快衰落使得接收端不能进行准确地信道估计,有时甚至根本无法进行估计。由此产生了一种不需要CSI的差分空时编码,它利用两个相邻的接收信号矩阵进行差分解码。但要实现差分空时码的编码和解码,其编码矩阵则需要满足一定的约束条件(例如差分酉空时编码要求其传输矩阵是酉矩阵)。由于正交空时分组码(OSTBC)本身就能够达到差分编码的约束条件,因此近几年关对差分OSTBC的研究是占了差分空时码的大部分比重。但是,按照Jafarkhani的思想设计的QOSTBC一般不是酉矩阵,因此不能直接实现QOSTBC的差分编码。如何设计出全速率且高性能的差分QOSTBC成为近几年研究的一个热点和难点。同样,本文也深入研究了QOSTBC的差分编码。首先,本文根据空时编码设计的秩准则原理,为了得到满分集增益的QOSTBC,将Jafarkhani码与Givens矩阵旋转及星座旋转相结合,设计出一种全速率满分集QOSTBC的编译码方案。系统仿真结果显示,此编码方案的系统性能比传统QOSTBC有显著的提高。其次,本文提出了一种基于M-PSK调制的差分QOSTBC方案,这种方案通过引入旋转因子将QOSTBC构造成酉矩阵,这样我们就可以对QOSTBC进行差分编码。此新方案拥有较大的欧氏距离并且在多接收天线系统下可以提高系统的传输性能,但由于不能实现全分集,与其它差分QOSTBC方案相比,在单接收天线系统下其传输性能却略有下降。最后,本文提出了另一种新的差分QOSTBC,此编码方案不但能够达到全分集,取得比基于旋转因子的差分QOSTBC更好的误码性能,而且其译码复杂度也要比Jafarkhani码的联合译码的复杂度低的多。
其他文献
移动通信需求的迅速增长推动了各种新技术在数字移动通信系统中的应用。正交频分复用(OFDM)技术是一种多载波调制技术,具有频谱利用率高、抗多径时延扩展能力强、易于硬件实
随着无线通信技术和无线业务的不断发展,人们对无线通信数据传输速率越来越高的要求导致对带宽的需求量在迅速增加,频谱资源匮乏的问题日益凸显,但是,现有无线通信系统的频谱
随着国内外移动用户和移动宽带用户数的飞速增长,现有的网络已无法充分满足用户日益增长的需求。异构网络(Heterogeneous Network,HetNet)通过在现有的宏蜂窝网络中插入更小
近年来,随着云计算和数据中心的快速发展,以太网技术在电信行业的应用越来越广泛,并逐步向城域网和广域网方面拓展。但以太网最初是为局域网开发的,并没有建立有效的管理和维护机
移动通信和互联网的快速发展,用户对于数据业务的需求日益增加,在这些业务中其中很大部分的业务是发生在室内的。由于室内存在着很大的穿墙损耗,为了提高用户的性能,LTE-A系
视频转码是指对已经压缩编码之后的视频流进行格式上的转换,使经过处理后的视频能满足信道传输或用户终端的要求,其中的格式包括分辨率、码率和编码标准等。由于视频转码需要
MIMO-OFDM技术由于具有支持高速数据传输、抗频率选择性衰落以及频谱利用率高的优点,从而被认为是下一代无线通信系统的核心技术。信道估计是接收端相干检测的重要组成部分,是M
协作中继技术可以有效的抵抗无线信道的多径衰落,提高覆盖范围和实现盲区覆盖,在未来的无线通信网络中将得到广泛的应用。与传统的单跳网络不同,在协作中继网络中需要信源和中继
多用户正交频分复用(OrthogonalFrequency-DivisionMultiplexing,OFDM)/空分多址接入(SpaceDivisionMultipleAccess,SDMA)系统将OFDM技术和SDMA技术有机结合,既具有OFDM技术抗多径
图像超分辨率重建是利用同一场景中的一幅或一组低分辨率图像,结合一定的先验知识,重建一幅高分辨率图像的技术。该技术能够在不改变现有设备的条件下,有效提高图像的分辨率,