【摘 要】
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随着无线通信技术的飞速发展,由于频谱资源的限制、无线通信环境的复杂性等多种因素的影响,传统的单输入单输出系统越来越难满足人们对语音、视频和数据等多种媒体的综合服务
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随着无线通信技术的飞速发展,由于频谱资源的限制、无线通信环境的复杂性等多种因素的影响,传统的单输入单输出系统越来越难满足人们对语音、视频和数据等多种媒体的综合服务能力的需求。多输入多输出系统(MIMO:Multiple-Input Multiple-Output System)采用多个发射天线和多个接收天线,在不增加带宽的情况下,能大幅提高无线通信系统的容量、有效地改善系统的性能、提高频谱利用率及数据传输速率,从而成为新一代无线移动通信系统可能采用的关键技术之一。空时分组编码是目前各种适用于多天线传输的编码技术中,构造最简单、译码复杂度最低、应用最广泛的一种编码形式。本文在传统的正交空时分组码的基础之上,重点研究了准正交空时分组码,并探讨了在发射端引入部分反馈信息的编译码方法,在理论和仿真的角度对其性能做了分析与比较。本文所讨论的空时分组编码主要集中在以下两个方面:(1)准正交空时分组码:以降低分集增益和相应提高译码复杂度为代价,引入非正交因素,使发射速率大幅度提高。本文重点研究了Jafarkhani等人提出的准正交空时分组码的编、译码方法,并对其性能做了大量仿真研究。(2)具有部分反馈的(准)正交空时分组码:大多数的正交和准正交的空时分组码都是以发射端不知道信道状态信息(CSI)为前提的,如果发射端也可以获得信道状态信息,系统性能会得到相应的提高。发射端获得全部的信道状态信息需要大量的反馈和独立的反馈信道,从而大大降低了系统的传输速率。在实际应用中,为了节省带宽,反馈信道可能只允许部分信道状态信息返回至发射端。本文介绍了两种在正交空时分组码中引入部分反馈的方法:量化反馈和相位反馈。并将准正交空时分组码与相位反馈的方法相结合,进一步研究其对于提高系统的性能所做的贡献。
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