MIMO单载波频分多址系统均衡与波束赋形算法的研究
发布时间:2021-04-06 10:52
随着无线通信系统向着更高的带宽,多样化的数据业务需求,以及更复杂的应用场景等方向的演进,多输入多输出技术(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)以及适合宽带无线通信系统的多址技术相结合,成为了现今以及未来无线通信系统的关键技术。单载波频分多址(Single Carrier Frequency Division Multiple Access,SC-FDMA)技术,作为宽带无线通信系统中最重要的多址技术之一,其与MIMO技术的结合成为了必然的发展趋势。如今,SC-FDMA 作为第四代移动通信系统 LTE-Advanced(Long Term Evolution-Advanced)的上行多址技术标准,得到了广泛的应用和关注。在MIMO宽带通信系统中,信道频率选择性衰落造成的码间干扰以及不同天线数据流之间的干扰成为了限制通信系统性能的重要问题。本文从接收端均衡、发射端波束赋形以及协作通信系统下的中继波束赋形入手,研究如何抑制频率选择性衰落以及多天线带来的干扰问题。首先,本文深入研究了迫零均衡以及最小均方误差(Minimum Mean-Squared Erro...
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:145 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
图1-3?2?x?2SC-FDMA系统收发结构
?哈尔滨工业大学工学博士学位论文???1.2i?i?i?i?i?i?i?i?i?i??KN^apQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^I??_r??pi?|?|?|?|?|?|?|?!?i?? ̄?'?0?5?10?15?20?25?30?35?40?45??An??图2-2子载波间的频域信道响应相关性示意图??Fig.?2-2?Correlation?of?channel?frequency?response?between?subcarriers??位旋转仍为复高斯随机变量,即⑴?^(0,4;^由于每个径相互独立,??所以式(2-63)表示Z个统计独立的零均值复高斯随机变量的和,所以间^?仍??为_个零均值复高斯随机变量,其方差为??L-l?L-1??EdlH^U2)?=?J2E(K(l)\2)?=?=?1?(2-64)??1=0?1=0??由上式可知,对于任意子载波》上从发射端天线P到接收端天线7上的频域??儀道响应服从均值为〇方差为1的复喬斯随机聋爨*.如下式所示。??[?k???間0,1)?(2-65)??还需注意的一点是,任意两个不同子载波上的频域信道响应具有一定的相关??性,其协方差为??^?ajexp{ ̄jM^ ̄k)l}?(2-66)??1=0??如图2-2所示,给出了不同多径个数下,任意两个子载波上的频域信道响??应相关性示意图。假设系统子载波总数M等于48。每个径的平均功率相等,??即4?=?#?=?????=?@4?=?1。表示任意两个子载波间的间隔。如下式所??示,?i?1??
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【参考文献】:
期刊论文
[1]Walsh Hadamard Transform Based Transceiver Design for SC-FDMA with Discrete Wavelet Transform[J]. Arsla Khan,Amna Arif,Tabassum Nawaz,Sobia Baig. 中国通信. 2017(05)
[2]LTE-A上行终端直通中面向能效的资源分配方案[J]. 朱正仓,赵季红,唐睿,曲桦,王璐瑶,曹照鑫. 通信学报. 2017(02)
[3]基于宽带突发单载波频域均衡传输的时域精细信道估计方法[J]. 吴钊,张彧,姜龙,宋健. 电子与信息学报. 2016(05)
[4]接收矢量估计辅助的协调波束赋形算法[J]. 黄莹,吕刚明,朱世华. 通信学报. 2014(02)
本文编号:3121306
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:145 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
图1-3?2?x?2SC-FDMA系统收发结构
?哈尔滨工业大学工学博士学位论文???1.2i?i?i?i?i?i?i?i?i?i??KN^apQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^I??_r??pi?|?|?|?|?|?|?|?!?i?? ̄?'?0?5?10?15?20?25?30?35?40?45??An??图2-2子载波间的频域信道响应相关性示意图??Fig.?2-2?Correlation?of?channel?frequency?response?between?subcarriers??位旋转仍为复高斯随机变量,即⑴?^(0,4;^由于每个径相互独立,??所以式(2-63)表示Z个统计独立的零均值复高斯随机变量的和,所以间^?仍??为_个零均值复高斯随机变量,其方差为??L-l?L-1??EdlH^U2)?=?J2E(K(l)\2)?=?=?1?(2-64)??1=0?1=0??由上式可知,对于任意子载波》上从发射端天线P到接收端天线7上的频域??儀道响应服从均值为〇方差为1的复喬斯随机聋爨*.如下式所示。??[?k???間0,1)?(2-65)??还需注意的一点是,任意两个不同子载波上的频域信道响应具有一定的相关??性,其协方差为??^?ajexp{ ̄jM^ ̄k)l}?(2-66)??1=0??如图2-2所示,给出了不同多径个数下,任意两个子载波上的频域信道响??应相关性示意图。假设系统子载波总数M等于48。每个径的平均功率相等,??即4?=?#?=?????=?@4?=?1。表示任意两个子载波间的间隔。如下式所??示,?i?1??
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【参考文献】:
期刊论文
[1]Walsh Hadamard Transform Based Transceiver Design for SC-FDMA with Discrete Wavelet Transform[J]. Arsla Khan,Amna Arif,Tabassum Nawaz,Sobia Baig. 中国通信. 2017(05)
[2]LTE-A上行终端直通中面向能效的资源分配方案[J]. 朱正仓,赵季红,唐睿,曲桦,王璐瑶,曹照鑫. 通信学报. 2017(02)
[3]基于宽带突发单载波频域均衡传输的时域精细信道估计方法[J]. 吴钊,张彧,姜龙,宋健. 电子与信息学报. 2016(05)
[4]接收矢量估计辅助的协调波束赋形算法[J]. 黄莹,吕刚明,朱世华. 通信学报. 2014(02)
本文编号:3121306
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