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无线通信技术经历近三十年日新月异的发展,深刻的改变了人们的生活和工作方式。目前3G网络覆盖日趋完善,但随着用户业务对传输速率需求不断提高,4G已成为未来发展的必然趋势。IEEE802.16m作为WiMAX的演进版本,与LTE的演进版LTE-Advanced并驾齐驱成为4G的两大主流标准。为了获取更高的传输速率,更小的错误率,更低的时延和更好的服务质量,下一代无线通信中的多天线技术和链路自适应传输技术已经成为目前研究和评估的热点,论文中以IEEE 802.16m系统为基础,对这两类关键技术进行了重点介绍和研究。多天线技术部分,从16m系统特有的TCBP方案中得到启发,将基于两天线码本的预编码与GOB自适应波束赋形相结合,提出一种DOA与CBP的联合波束成形技术,在基站侧使用8根正负45度双极化天线,虚拟为两个天线端口进行分组双流波束成形,并提出了对现有广播权方案的6种改进方案。仿真结果表明,与基于SRS的EBB相比,能更好的实现性能、开销及复杂度的折中,且采用全新的广播权值发送方案后,可实现更好的控制信道覆盖。链路自适应传输部分,本文在研究现有自适应算法的基础上充分利用了终端HARQ的ACK和NACK反馈信息,实现对空间流自适应的闭环控制,提出一种AARAA方案,在RI预测时增加了有效吞吐量映射,从而有效控制系统传输中首次误传概率,仿真结果表明该方案在多种信道场景下均优于现有流自适应方案。