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本文提出一种多输入多输出(MIMO)天线系统中简单的扩展空时块编码(SSTBC)分集技术,采用沃尔什码来区分各天线发送数据子流。采用这种方法,在系统带宽一定时,不降低发送信息速率,同时接收机简单。不同天线的发送信息经过了所有收一发天线对之间的空间子信道,获得了所有路径的部分空间分集增益,仿真结果表明,这种增益的获得不受限于接收分集阶数,并且随发射天线的增加以一定的线性关系增加。 相似文献
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文献[1]提出了一种使用正交设计的单输入多输出正交频分复用(SIMO-OFDM)系统的空间分集接收结构,目的是为了减少接收端DFT块的数目以降低系统复杂度和减少功率消耗。由于在线性处理过程中噪声叠加的影响,造成了一定的性能损失。本文提出了一种基于空时分组编码的多输入多输出OFDM(MIMO-OFDM)系统空间分集接收方案,通过在文献[1]提出的分集结构中引入使用空时分组编码的发射分集,弥补了因减少DFT块数目而造成的性能损失。本文对使用空时分组编码后的处理过程进行了推导,并对使用空时编码前后的系统性能进行了仿真和比较。 相似文献
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MIMO与OFDM技术相结合将成为4G宽带移动通信的核心技术。文章介绍了MIMO—OFDM技术及其特点,研究了空时频联合编码(STF)技术,探讨了STF编码的设计过程,并对其性能进行了分析比较。 相似文献
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MIMO与OFDM技术相结合将成为4G宽带移动通信的核心技术。介绍了MIMO-OFDM技术及其特点,研究了空时频联合编码(STF)技术,探讨了STF编码的设计过程,并对其性能进行了分析比较。 相似文献
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介绍了空时分组编码,正交频分复用原理以及STBC—OFDM的一般系统模型。阐述了STBC—OFDM系统的性能和当前对STBC—OFDM技术研究取得的进展,最后时STBC—OFDM技术在未来移动通信中的研究方向做了前景展望。 相似文献
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为获得存在多径衰落的MIMO-OFDM系统中高速率传输方案,给出了一种基于线形星座预编码和坐标交织的速率为1的简单空时频分组码.该传输方案通过线性星座预编码来获得频率分集增益,通过坐标交织变换来获得传输速率为1,且能适当改善系统的误码性能.仿真结果表明,与传统的结合空时码的OFDM系统相比,该方案能获得更大的分集增益、更高的频谱效率和更好的误码性能.在误码率为10^-2的未加信道编码的条件,本文方案与传统方案相比,至少能够提供约4dB的性能增益.若在接收端采用MMSE等线性接收方案,本文方案的计算复杂度并没有明显的增加。 相似文献
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MIMO空时编码技术比较研究 总被引:1,自引:0,他引:1
多输入多输出技术的发展促进了对空时编码技术的研究.介绍常见的三种空时编码技术的相关原理,重点介绍了分层空时码、空时格形码、空时分组码三种常见的空时编码方案,最后对三种编码方案的优劣进行总结比较. 相似文献
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集中式多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)雷达通常利用正交波形增加发射波形自由度,采用数字阵列拓展空间收发自由度,使得雷达接收机的天线孔径获得明显扩展,最终带来空间分辨率、测角精确度、杂波抑制能力等大幅度提升。但是,这些性能提升的前提是发射波形具有正交特性。事实上,在实际应用中,在不牺牲时域/频域资源情况下,受限于时宽带宽积,无法获得完全正交的波形集合,从而限制了MIMO雷达系统性能。本文对集中式MIMO雷达正交波形复用的技术原理进行了系统回顾,分别归纳了三种快时间发射波形设计方法:时分复用(Time Division Multiplexing, TDM)、码分复用(Code Division Multiplexing,CDM)和频分复用 (Frequency Division Multiplexing, FDM),以及两种慢时间发射波形设计方法:多普勒分复用(Doppler Division Multiplexing,DDM)和随机相位编码波形,并对其优缺点进行对比。同时,对快时间MIMO和慢时间MIMO的信号处理流程进行归纳综合,给出基于匹配滤波的集中式MIMO雷达统一信号处理框架。为了展示不同波形对成像性能的影响,本文给出了基于三维匹配滤波的MIMO雷达成像结果。最后,结合实际应用问题,指出当前MIMO雷达面临的技术难点和发展趋势。 相似文献
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与联合空时编码的多输入/多输出的正交频分复用(STBC MIMO-OFDM)系统比较,联合空频编码(SFBC)的MIMO-OFDM系统具有更优的抗多径时变衰弱信道能力,已被TD-LTE制式采用。针对SFBC MIMO-OFDM系统存在峰值平均功率比过高的问题,提出一种低复杂度的子块间空频变换算法。首先在频域上,对所有天线的空频分组码序列进行均等分块,对天线间相应子块进行交叉反向产生候选序列,并从候选序列中选择PAPR最小序列。然后,在时域上对各天线内子块同步进行逐次循环移位,进一步选择最优PAPR序列进行传输。通过结合IFFT特性和SFBC特性分析实现大幅度降低算法复杂度。仿真结果证明在保证SFBC正交性的基础上,算法具备有效性和可靠性。 相似文献