时分双工多小区多用户MIMO上行系统性能研究
本文关键词:时分双工多小区多用户MIMO上行系统性能研究
更多相关文章: 大规模MIMO 导频污染 误符号率 分集-速率 信道信息延迟 莱斯衰落信道 和速率
【摘要】:MIMO(Multiple-input Multiple-output,多入多出)技术利用多天线信道所提供的复用增益、分集增益和阵列增益可以大大地提高系统的频谱效率和链路可靠性。MIMO技术对系统性能的提升取决于发射接收机的性能、信道状态及信道状态信息的获取程度。将MIMO技术直接应用于传统同频组网的蜂窝系统中,会存在小区间干扰,导致系统性能大大降低。当基站端天线数目趋于无穷时(大规模MIMO),多用户信道趋于正交,加性高斯白噪声以及互不相关的小区间干扰等负面影响全都可以忽略不计。在多小区蜂窝系统中,受限于信道相干时间,正交导频序列的数目是有限的,不可避免要在多个小区中重复使用这些正交的导频序列,导致基站端只能通过被邻小区干扰的导频信号进行信道估计,造成导频污染现象。目前,大规模MIMO系统的最大性能瓶颈在于导频污染。本文主要针对TDD(Time Division Duplexing,时分双工)工作模式下多小区多用户M1MO上行系统进行研究,主要内容如下:首先,推导了类似于维纳系统模型的情况下,多小区多用户系统采用MMSE(Minimum Mean Square Error,最小均方误差)检测时相关(接收天线端,即基站侧相关)瑞利衰落信道下系统的误符号率(SER,Symbol Error Rate)的闭合表达式。提出了估计信道的等效模型,根据该等效模型,计算出基站采用MMSE检测技术时目标小区用户SINR(Signal to Interference and Noise Ratio,信干噪比)的估值;利用SINR估值的特性,推导了发射信号采用未编码M-PSK(M-ary Phase Shift Keying)信号时,用户SER的闭合表达式。根据该表达式分析了小区间干扰强度、同时调度的用户数、导频污染对SER的影响。当信道相关矩阵的特征值完全相同或完全不同时,SER的表达式可以得到进一步简化。且当上行训练及上行传输阶段的SNR趋于无穷时,基站端天线的相关性对SER没有影响,与独立同分布瑞利衰落信道的SER相同。对于一般系统模型,当基站端天线间没有相关性时,且目标基站用户MMSE信道估计的等效信道模型的大尺度衰落系数完全不等时,可以得到SER的简化表达式。其次,研究独立同分布瑞利衰落信道模型中导频污染条件下的分集-速率折中性能。基站采用LMMSE估计信道和MMSE接收机,系统模型与第二章相同。分别讨论了高信噪比和有限信噪比时分集-速率的性能。在高信噪比时,因为导频污染和邻小区干扰的影响,不管目标速率为多少,用户均无法获得分集增益。在有限信噪比时,用户可以获得一定的分集增益,这取决于用户的目标速率、用户和基站天线数、导频及用户数据功率比。仿真表明给定用户速率的条件下,分集增益随着信噪比先上升,然后下降,最后趋于0。分集增益最大点对应信噪比随着天线数的增加而降低。导频信号功率的提升对用户最大分集增益的影响很小,只是使用户分集增益最大值对应的信噪比随着导频信号功率的提升而降低。然后,分析了导频污染及信道信息延迟条件下大规模MIMO系统采用MMSE接收机时的上行和速率。推导了基站已知完全CSI(Channel State Information,信道状态信息)时系统和速率的表达式,给出当基站天线数与用户数间比值趋于无穷大时,上行和速率的表达式。从而验证了对于理想CSI,当天线个数趋于无穷时,和速率等于没有干扰的单小区的和容量。在此基础上继续推导了信道时间相关为Jakes模型,采用LMMSE信道估计时,信道估计和预测后的等效模型,根据该等效模型,推导了存在信道信息延迟及导频污染时,系统和速率的表达式,给出当基站天线数与用户数间比值趋于无穷大时,上行和速率的表达式,并展开了分析。大规模天线阵列不仅可以补偿用户发送功率,也可以用于补偿用户高速移动所带来的性能损失。而且当基站天线数与用户数间比值趋于无穷大时,如果调度各小区使用同一导频序列的用户具有完全相同的时间相关系数,系统和速率与零延迟系统和速率相同。仿真结果验证了所推公式的准确性。最后,分析了相关莱斯衰落信道下系统的频谱有效性。推导了基于导频辅助的LMMSE信道估计和直接以LOS(Line-of-Sight,直达径)分量为信道估计这两种信道估计方案下,MRC(Maximum Ratio Combining,最大比合并)接收时系统可达速率的闭合表达式,仿真结果表明该闭合表达式即使在基站天线数较小时都是非常精确的。因导频污染的影响,当基站天线数趋于无穷大时,基于导频辅助LMMSE信道估计的可达速率将趋于有限值,该极限速率的闭合表达式表明,极限速率将随着莱斯因子的增加而增加。以LOS分量为信道估计的极限速率随着天线数呈线性增长趋势。这就意味着随着天线数的增加,以LOS分量为信道估计的上行速率与基于导频辅助的LMMSE信道估计的上行速率的差距逐渐缩小,在一定天线数值后,以LOS分量为信道估计的上行速率将逐渐高出基于导频辅助的LMMSE信道估计的上行速率。莱斯因子越大,转折点处的天线数越小。以LOS分量为信道估计的极限速率的闭合表达式还表明:对于莱斯信道,天线相关性会造成用户LOS部分可达速率的增加或降低(取决于用户所处位置的不同)。所以当给定的用户位置造成了 LOS部分可达速率增加,那么随着莱斯因子的增加,LOS分量的作用越来越强,基于导频辅助LMMSE信道估计的上行速率便会呈现出随着天线相关性而增加的现象。此外,还讨论了两种方案下的功率缩放问题,当基站天线数趋于无穷大时,两种方案功率缩放后的渐进表达式一致,与基站端相关性无关,且缩放因子最大不超过1。对于莱斯信道,随着天线数的增加,以LOS分量为信道估计的速率会超过基于导频辅助LMMSE信道估计的速率,且两种方案下功率缩放性能相同,基于以上两点,在大规模MIMO条件下,基于导频辅助的LMMSE估计的意义不大。
【学位授予单位】:东南大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TN919.3
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 吴呈海;张军;;WCDMA掉话解决思路探讨[J];电信技术;2010年03期
2 黄丽;章毅;;特殊场景使用同PN技术[J];电子制作;2013年04期
3 欧阳凡凡;;宽带码分多址高层导频污染优化策略[J];河西学院学报;2013年05期
4 马欣;;TD-SCDMA网络特定场景下的规划及优化分析[J];移动通信;2006年11期
5 杨海宁;周勇;;浅析WCDMA无线网络的常见问题与对策[J];科技传播;2010年10期
6 吴振辉;;关于解决电信EVDO道路SINR优良比问题的案例[J];数字技术与应用;2012年08期
7 欧勇健,缪燕翔;从CDMA存在问题看3G建设[J];广东通信技术;2004年S1期
8 王新燕;;浅谈3G网络知识[J];信息技术;2006年07期
9 李昊;方韧;;呼吸效应对CDMA网络的影响初探[J];电信工程技术与标准化;2011年11期
10 杨光;;WCDMA网络常见掉话现象分析及处理方法[J];移动通信;2012年18期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 鲁鑫;;TD-SCDMA无线网络导频污染问题分析[A];广东省通信学会2008年度学术论文集[C];2009年
2 高峰;宁帆;高泽军;;CDMA网络导频污染分析与解决[A];第一届中国高校通信类院系学术研讨会论文集[C];2007年
3 沈军;;WCDMA导频污染优化[A];第九届中国通信学会学术年会论文集[C];2012年
4 文凤;黄琼;;CDMA网络优化探讨[A];第九届全国青年通信学术会议论文集[C];2004年
5 符锐;;浅析CDMA网络中的掉话问题[A];中国航海学会通信导航专业委员会2004学术年会论文集[C];2004年
6 张宇;;CDMA网络掉话实例分析[A];黑龙江省通信学会学术年会论文集[C];2005年
7 陈冯奇;邵敬鹤;陈凌波;李向伟;;CDMA室内分布优化[A];广东通信2010青年论坛优秀论文集[C];2010年
8 刘亚;;CDMA小区深度覆盖解决方案[A];中国通信学会信息通信网络技术委员会2011年年会论文集(下册)[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前9条
1 ;CDMA网络优化常见问题及解决方案[N];人民邮电;2008年
2 中国联通济南公司移动部 刘太强 北京邮电设计院 张新程;“组网”更须“护网”[N];通信产业报;2005年
3 卓熹;多角度观察 全方位着手[N];人民邮电;2007年
4 中兴通讯 万勇;打造TD覆盖优化利器[N];通信产业报;2010年
5 中国联通山东省分公司网络优化中心 孙世辉 常以群 杨和平;由面到点优化WCDMA[N];通信产业报;2013年
6 上海大唐移动通信设备有限公司 王叶青;CDMA网络优化浅析[N];通信产业报;2001年
7 鼎桥通信技术有限公司产品与项目管理部副总裁 王仲;TD-SCDMA以灵活制胜3G[N];通信产业报;2005年
8 ;3G无线网络的规划方法[N];中国信息报;2002年
9 威海联通网优中心 徐杰;灵活方案解决室内深度弱覆盖难题[N];通信产业报;2013年
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 郭歆莹;大规模MIMO-OFDM系统导频污染消除技术研究[D];郑州大学;2017年
2 周志超;大规模MIMO通信系统中信号干扰抑制及系统性能研究[D];北京交通大学;2017年
3 Sajjad Ali Memon;无线通信系统中导频污染消除和峰均比抑制方法研究[D];大连理工大学;2017年
4 曹娟;时分双工多小区多用户MIMO上行系统性能研究[D];东南大学;2016年
5 胡安中;大规模MIMO系统的信道与DOA估计研究[D];北京邮电大学;2014年
6 迪迪(Mohammed Teeti);大规模MIMO系统的关键技术[D];华中科技大学;2015年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张航;抗导频污染的大规模MIMO信道估计和预编码技术研究[D];西南交通大学;2015年
2 伏晓慧;导频污染下Massive MIMO系统的信道估计与导频调度研究[D];西南交通大学;2015年
3 程卿卿;Massive MIMO系统中减小导频污染影响问题研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
4 徐政;基于大规模MIMO系统预编码算法研究[D];西安邮电大学;2015年
5 王丹;大规模MIMO系统预编码算法和导频污染问题研究[D];南京邮电大学;2015年
6 马琦;联通小区覆盖系统建设项目的风险分析与控制策略[D];南京邮电大学;2014年
7 唐文锐;大规模MIMO无线通信系统的容量分析[D];东南大学;2015年
8 黄禹淇;大规模无线MIMO系统的上行链路传输技术研究[D];东南大学;2015年
9 郑心如;大规模MIMO系统导频设计和信道估计技术研究[D];东南大学;2015年
10 姚天骐;大规模MIMO TDD无线系统中的导频污染问题研究[D];武汉邮电科学研究院;2015年
,本文编号:1302306
本文链接:https://www.wllwen.com/shoufeilunwen/xxkjbs/1302306.html