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垂直分層空時碼檢測算法創(chuàng)新課程設計(存儲版)

2024-10-10 18:48上一頁面

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【正文】 ? HnHH HIHHWT 12 )( ??? ?? ?Tii Gw 11 ? icxi xxx ??minarg? 5 饋的方法不是一次估計出向量的全部分量,而是估計出一個,消去一個,使得下個待檢測信號的同道干擾減少一個,而用于估計的接收信號數(shù)量不變,從而實現(xiàn)了類似于多天線接收分集的效果。 ZF算法和 MMSE算法的性能仿真如下: 222jnSj wj?? ???? ?1,1 ??? iMj 6 圖 2 ZF算法和 MMSE算法性能比較 從圖 2中可以看出 MMSE算法在同樣的條件下的性能要優(yōu)于 ZF算法,這與前面分析中提到的 MMSE估計考慮了天線接收信號的信噪比有關。 8 四、總結 垂直分層空時碼 (VBLAST)是一種性能突出、頻譜利用率高且非常簡便實用的 MIMO 系統(tǒng)。 9 五、參考文獻 [1] 《分層空時碼檢測算法的研究》,劉寧 ,李穎 ,王新梅, (西安電子科技大學綜合業(yè)務網(wǎng)國家重點實驗室 , 陜西西安 710071). [2] (澳) Brabka Vucetic,Jinhong Yuan 著,王曉梅等譯,《空時編碼技術》,機械工業(yè)出版社, 2020 年 8 月, P164P170. [3] 李小文,李貴勇等 .TDSCDMA 第三代移動通信系統(tǒng)、信令及實現(xiàn) . 人民郵電出版社,2020。 SNR=10^(SNR_indB/10)。 Nr=input(39。 %瑞利分布信道系數(shù) a=abs(H)。 f4=zeros(1,length(Capacity))。 f4=f41(4,:)。*39。發(fā)射信噪比 SNR=10dB39。7x739。信噪比 maxdB39。 SNR_indB=SNR_indB_min:z:SNR_indB_max。 Nr=input(39。 for i=1:N H=raylrnd(,Nr,Nt)。 f4=zeros(1,length(Capacity)1)。 f3=f41(3,:)。,w1,f3,39。) axis([0 40 0 1]) xlabel(39。,39。,39。MIMO天線 39。 u=0。 f2=f41(2,:)。.39。+39。0dB39。20dB39。輸入發(fā)射天線數(shù)目 39。 for x=1:length(SNR_indB) waitbar(x/length(SNR_indB))。 end C4(x,i)=u。 plot(SNR_indB,f1,39。, SNR_indB,f5,39。) legend(39。,39。)。 SNR=10^(SNR_indB(x)/10)。 end C4(x,i)=u。MIMO總容量 bit/s/Hz39。5*539。)。 a=abs(H)。 end waitbar(x/length(SNR_indB))。 end C4(y,i)=u。 for y=1:length(Na)。 N=input(39。3x339。SNR_indB dB39。 snr=SNR*c/Nt。)。 for y=1:2 Nt=input(39。,39。) title(39。,SNR_indB,f4,39。 f4=f41(4,:)。 u=0。MIMO39。)。15dB39。MIMO天線 容量等級 39。o39。39。 13 end close(q1)。 b=a.*a。 Na=2:2:20。,39。) legend(39。,w1,f6,39。,w1,f2,39。 end f1=f41(1,:)。 end C4(x,i)=u。 for x=1:length(SNR_indB) waitbar(x/length(SNR_indB))。輸入 發(fā)射天線數(shù)目 39。輸入信噪比步長 39。)。5x539。MIMO容量小于橫坐標概率分布 39。o39。 f2=f41(2,:)。 end close(q1)。 for i=1:N waitbar(i/N)。輸入發(fā)射天線數(shù)目 39。信噪比 dB39。不同的多天線技術使用于不同的通信系統(tǒng),從發(fā)展的趨勢來看,可以將多種多天線技術有效地組合以適應多種需求。通過仿真可以看出 VBLAST 系統(tǒng)在提高頻譜利用率的同時沒有降低反而提高了系統(tǒng)誤碼率性能,這是應用 VBLAST 系統(tǒng)的一個優(yōu)點。 三、算法仿真及分析 以上分別討論了 VBLAST系統(tǒng)的兩種檢測算法,下面對這兩種算法進行了仿真。采用順序檢測的方法 ,可以從第一個或最后一個分量開始。 迫零算法 迫零算法的目的是:首先檢測從某一層的發(fā)送信號,然后從其他層中抵消這一層信號造成的干擾,逐次迭代,最后完成信號的檢測。在研究VBLAST系統(tǒng)結構時 ,為了表述簡便 ,假設信道被接收端通過發(fā)送的導頻訓練符號或其他方法完全無誤地估計出來 ,即信道的估計值與真實值相等。在此模型下,定義 t 時刻從發(fā)送天線 j到接收天線 i的信道響應為 Hij(t),則接收天線 i上接收的信號可以表示成 : (1) 其中, xj(t), t∈ (1,nT)為 t時刻發(fā)送的信號 ,yi(t),t∈ (1,nT)為接收到的 t時刻的信號,hij(t)是對應的信道響應且 E[| hij| 2] =1,ni(t)滿足均值為 0 的加性復高斯白噪,均值為 0,方差為 σ 2。 1998年 Foschini在信息論的基礎上證明了在準靜態(tài)平瑞利衰落條件下,應用 nT個發(fā)送天線、 nR個接收天線, 在 nR大于等于 nT的條件下,信道容量與發(fā)送天線數(shù)目 nT成線性正比關系 。依據(jù) MIMO系統(tǒng)的信號模型,分析了基于迫零準則和最小均方誤差準則的估計算法。在幾種復用技術如頻分復用、時分復用和碼分復用都已經(jīng)廣泛實用化的形勢下,能提供更大信道容量和更高頻譜利用率的編碼、調制和信號處理的新技術成為了目前無線通信研究的熱點。 BLAST是一種同時在空間維度和時間維度上編碼的技術,屬于空時碼的一種。
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