频率选择性衰落下一种基于迭代干扰抵消的空时分组码译码算法
LTE上行链路SC-FDMA频域均衡技术概述
3.1 线性均衡
由于最大似然概率译码(ML)具有很大的计算复杂度,研究人员提出线性 均衡算法,因为 MMSE/ZF 均衡算法只需矩阵求逆运算,因此具有较低的计算复 杂度。
1) MMSE/ZF
在文献[3]中, 作者提出基于先验信息的 MMSE 软输出均衡, 在和 MAP 算法 性能相差不大的情况下,大大减低了检测的计算复杂度;由于普通 MMSE 算法 在每计算一个码片的每一位时都需要计算一次均衡的系数,作者又提出一种 low-complexity MMSE solution,避免了频繁的系数计算。 文献[4]提出将 QR 算法作为 LTE 上行检测算法的辅助算法, 仿真结果说明采 用 QR 辅助算法的 ZF/MMSE 性能优于常规的 ZF/MMSE。文献[5]提出一种基于 Givens 旋转的可并行实现的排序 QR 分解方法,提高硬件的并行执行度。
1.
前言
在 LTE 系统中,已经将 OFDM 作为下行的多址技术,而 SC-FDMA 技术作 为上行链路的多址技术。对于 SC-FDMA 技术,又分为是采用频域实现和采用时 域实现;如果采用频域实现,则对应为 DFT-S-OFDM,如果采用时域实现,则 对应 SC-FDE/IFDMA,之所以采用 SC-FDMA 是因为它相对于 OFDM 有更低的 PAPR, 更适用于减少移动终端的功耗; SC-FDMA 和 MIMO 技术组合使用是 LTE 系统的重要特点, 使得系统的容量大大提升,因此基站的接收技术便成为一个研 究的热点。 在 GSM 系统中, 随机接入信道的主要作用是初始接入。 对于 GPRS 和 EDGE 系统,由于基于分组交换的数据传输功能的增强,RACH 不仅仅作为初始接入, 同时也作为数据传输的竞争信道。在 LTE 中,一些新的特性会影响到 RACH, 比如分组传输(包括实时数据)将会在分组交换域进行,用户平面数据则大部分在 共享信道传输,协议状态的数目也需要减少。本文着重研究 LTE 上行 RACH 信 号检测算法的并行化实施方案,具体内容详见后续部分。 在信号的实际传输过程中,由于信道的频率选择性衰落引起的符号间干扰 (ISI)影响了信息传输的可靠性。 通常采用高性能信道编码和均衡技术来抵抗和补 偿 ISI,而传统的均衡器和信道译码器是相互独立的,必然影响译码性能,即使 信道交织与编码能够克服误判传播,也只能获得极为有限的增益。近年来,受到 Turbo 码译码思想的启发,出现了将均衡和译码联合处理的 Turbo 均衡技术,将 软信息在均衡器和信道译码器之间迭代传递,直到收敛为止。 常用 Turbo 迭代检测算法有基于最大似然(ML)准则的检测、 基于最大后验概 率(MAP)准则的检测、 使用软干扰抵消(SIC: Soft interference cancellation)的检测、 基于最小均方误差(MMSE)准则的线性检测和基于 MMSE 准则的判决反馈 (MMSE-DFE: Decision feedback equalization)检测等。 本文对针对 RACH 信号检测,Turbo 均衡和 Turbo SIC 三大关键频域均衡技 术的研究现状进行了调研。文章的具体结构如下:第二部分介绍了 RACH 信号 的已有时域和频域检测方案, 第三部分给出 Turbo 均衡和 Turbo SIC 的文献综述.。
无线通信中的空时编码技术
tnd e i a gi tai dehnet a tadcpcy h prn ̄ue r f et e pcl a i rt gi aa 吕f n a nac e t r e aai 。T ip e t tc bil t re yi i v sy n n d g n h d a a n t s a iI s ey h h t a
Kew rs Saet ecd g T ) B A T y od pc-m oi (SC i n LS
SB TC
1 引言
由于移动用户的增多, 移动通信业务从单纯的语音业务 扩展到多媒体业务, 无线频谱资源 1 3 趋紧张 , 从而追求尽可
能高的频谱 利用 率已成为研究 的热点和重点 。长时问 以来 , 人们一直致 力于开发高效 的编码 、 和信 号处理技术 以提 调制
分层空时码 的最大特点 就是 编解 码的过程 非常简单 , 但 编码的性能在现有三种空时 编码方法 中却最差 , 根本 的原 因
就在于没有实现分集 , 各层 之间解码 相互独 立 ,因而在解 码 中无法实现对 其它层的信息共享 和联 合预测 , 达不到使用 天 线阵的分集效果 。但 由于其解码非常 简单 , 可以应用在一些 要求不高的环境之 中。
S c- i oe ,. ,L y rdS a eTmecd s rlsS a eTmec d sa dS aeTme Bok cd .a dc n. a p eTmecd s ie a ee p c- i o e ,Tel p c- i o e n p c- i l o e n o i c s p tsteravn gsa d dsd a tg s n mp ai i u itep r ̄ o es de iti f l ae h i d a t e ia v ae ,a e hss sp t l mge ft ti sOl hsi d. a n n O h h u e
MIMO通信系统的设计与实现要点
MIMO通信系统的设计与实现摘要新一代移动通信系统需要提供极高的数据速率,在有限的频谱下提供尽可能高的传输速率,这就需要采用高频谱利用率技术。
在理想情况下,MIMO技术相对于传统的单天线系统可以随着天线数目的增大而线性增大信道容量,使得系统能在有限的无线频带下传输更高速率的数据业务。
本文详细介绍了MIMO通信系统的模型与信道容量,并介绍了目前存在的三种空时编码方案:分层空时码、空时网格码和空时分组码,实现了一种性能较好的方案,与正交频分复用技术相结合建立了STBC-MIMO-OFDM系统模型,并对用MATLAB模型进行了仿真和性能分析。
关键词:多输入多输出;正交频分复用;空时分组码;MATLAB;Design and Implementation of MIMO CommunicationSystemAbstractA new generation of mobile communication system needs to provide high data rate, transmission rate is as high as possible in the limited frequency spectrum, this requires the use of high frequency spectrum utilization technology. In the ideal case, the MIMO technology to the traditional single antenna system can increase linearly with the number of antennas to increase channel capacity, so the system can in the radio frequency band limited transmission under high-speed data service. This paper introduces the model and the channel capacity of MIMO communication system, and introduces the existing three kinds of space-time coding scheme: Layered Space-time Coding, Space-time Trellis Coding and Space-time Block Coding, to achieve a better performance of the scheme, the combination model of STBC-MIMO-OFDM is established and the technology of orthogonal frequency division multiplexing, the MATLAB model is used to analyze the performance.Keyword::MIMO;OFDM;Space-time Block Coding;MATLAB目录第一章绪论 (1)1.1研究背景 (1)1.2 MIMO概述 (2)1.3 OFDM概述 (3)1.4 空时编码概述 (3)第二章MIMO-OFDM系统 (5)2.1 无线衰落信道 (5)2.1.1 多普勒扩展引起的衰落效应 (5)2.1.2 多径时延扩展产生的衰落效应 (6)2.1.3 几种常用的信道模型 (6)2.2 MIMO系统模型及信道容量分析 (7)2.2.1 MIMO系统模型 (7)2.2.2 MIMO 系统容量分析 (9)2.3 MIMO-OFDM系统模型 (10)第三章空时编码技术 (13)3.1 分层空时编码(BLAST) (13)3.2 空时网格编码(STTC) (14)3.3 空时分组编码(STBC) (14)第四章基于STBC的MIMO-OFDM系统设计与实现 (17)4.1 STBC-MIMO-OFDM系统模型 (17)4.2 STBC-MIMO-OFDM系统性能分析 (18)4.3 STBC-MIMO-OFDM通信系统设计与实现 (19)4.3.1 系统仿真参数 (19)4.3.2 系统性能仿真 (20)第五章结语 (28)参考文献 (29)致谢 (30)附录 (31)第一章 绪论无线移动通信传输信道复杂(时变的多径传播环境,以及快衰落、慢衰落、空间选择性衰落、时间选择性衰落、频率选择性衰落、传播损耗等)。
分布式空频编码协同通信系统分段ML迭代检测算法
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J u n l fElc r nis& I f r a i n T c n lg o r a e to c o n o m to e h o o y
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分布式 空频编码 协同通信系统分段 ML迭代检测算法
Yu Xi o f n a .a . Z a u . ig h o Ch n. n u r
( a o aMoi o mui t n ee c a.Suhat nvr t, aj g 106 C ia N t nl beC m nc i s rh b otes U i sy N ni 09, h ) i l ao R a L , ei n2 n
S g e t d M a m u k lh o t r tv e e to fD it i u e e m n e xi m Li e i o d I e a i e D t c i n o s r b t d
S a e fe ue c d d Co pe a ie Co m u c to y t m p c —r q n y Co e o r tv m nia i n S s e
度 , 具有 较 高 的实 用 价 值 。
关键词 :无线通信 ;协同通信;迭代检测 ;分布式空频编码 ;最大似 然
中图分类号 :T 2 N9
文献标识码: A
文章编号:10 。8 62 1)81 1.6 0 95 9 (0 00—9 40
D I 1. 2 /PJ 16 09 18 O : 0 74S . 14 . 0. 12 3 . 2 0
频率选择性衰落信道下OFDM子载波数盲估计
字视频广 播 、 数字 电视 以及第 四代 移动通信 等领域关注
技术重要组成部分。 同时 , DM 技 术 也 给 无 线 电监 测 领 OF
进 行 了试 验 验 证 。
1 频率 选 择 性 衰 落信 道 下 的 0 D 子 FM
载 波 数 盲估 计
子载 波均采用 移 向键控 调制方 式 的 O D 信号, FM 可
prpo e e tma o ro ms o s d si t r pef r wel t o l lw SNR. a
【 e o d 】O D et ai ftesb cr es hg -re cc ccmu ns K y w rs F M; s m t no h u — a ir i od r yl u l t i o r ; h i a
f dng h nn l s x ot d a i i p o e by he rtc l n l i. S mu a in e uls h w t a t s e i c o r r r y l a i c a e i e plie , nd t s r v d t o eia a ayss i l to r s t s o h t he p c f f u —ode c ci i c c umu a t o h OF lns fte DM sg l xt nl a t e o ai n f t s b— a re s So h s b—c rir e tm ain a be mplme e b ina e i o y t h lc to o i s u c rir . t e u a re s si t c n o i e ntd y dee tn te y l r qu nce s tc ig h c co-fe e ir . Due o he a t ha t e ih—o d r y l c m u a t ca s pp e s h Ga s in t t f c t t h h g r e c ci c u lns n u r s t e u sa nos ie, te h
频率选择性衰落信道下一种遗传粒子滤波均衡器
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(完整word版)分层空时编码
摘要空时编码技术是近几年来在通信领域新兴的研究方向,它主要用于解决高速无线通信下行传输问题。
空时编码技术将信道编码技术与天线分集技术相结合,大幅度的增加了无线通信系统的容量,为无线传输提供了分集增益和编码增益,并且能够提供远高于传统单天线系统的频带利用率,为解决无线信道的带宽问题提供了一条新的解决途径。
空时编码技术具有很高的频谱利用率和较好的通信质量,能够满足高速数据通信业务的要求。
空时编码分为:分层空时编码、空时格型编码和酉空时编码、差分空时编码。
分层空时码(LSTC)(Layered Space-Time Coding)是最早提出的一种空时编码方式,又俗称贝尔实验室分层空时结构(BLAST, Bell Labs Layered Space-Tirrae ),是由贝尔实验室在1998年提出的一种利用多根发射天线实现数据流的多路并行无线传输的方法。
BLAST的特点是系统结构简单,易于实现,频带利用率随着发射天线数目的增加而线性增加,它所能达到的传输速率是单天线系统无法想像的。
分层空时码通过一维信号处理方法来处理多维信号,一般适于接收天线数多于发送天线数的无线MIMO系统。
BLAST能提供一定的接收分集增益,但由于BLAST没有直接在空域上引入不同发射天线发送信号间的相关性,因此不提供发射分集增益,所以,从严格意义上讲分层空时码不能算作为一种真正的空时编码方法。
BLAST根据信号构造方式的不同可以分为对角结构(D-BLAST)垂直结构( V-BLAST )和水平结构( H-BLAST ),D-BLAST接收端的检测复杂度高,但性能较好;而V-BLAST检测复杂度低,较为实用.关键字: MIMO 空时编码空时分层编码MATLAB目录一、前言 (1)二、移动通信的发展概况 (2)三、MIMO技术研究现状 (3)3.1 MIMO信道容量 (3)3.2 MIMO天线设计 (4)四、分层空时编译码 (5)4.1分层编码原理 (5)4.2 分层空时码模型 (5)4.3 编码算法 (6)4.4 垂直分层译码原理 (7)4.5 系统仿真及结果 (8)4.6 分层空时编码技术及应用 (11)五、总结 (13)六、参考文献 (14)致谢 (15)一、前言分层空时编码(Layered Space--Time Codes,简称LST)最早由Foschini提出1131,能够获得更大的MIMO信道容量。
基于SC—FDE的频率选择性衰落信道中的空时分组编码系统性能研究
基于SC—FDE的频率选择性衰落信道中的空时分组编码系统性能研究作者:杨志霞郭惠玲刘艳晓来源:《山东青年》2015年第12期Abstract: In the frequency selective fading channel, the orthogonal space-time block code with single-carrier frequency domain equalization (OSTBC-SCFDE)system can effectively combat the frequency selective fading,and achieve full diversity gain.It has attracted widespread attention. However, it does not achieve full rate transmission when more than two transmit antennas. In order to overcome the shortcomings of the program,this paper studies the rotation matrix quasi orthogonal space-time block code with single-carrier frequency domain equalizaton(RM-QOSTBC-SCFDE). Simulation results show that when the number of transmit antennas is 4,this program not only achieve full rate transmission but also get a high diversity gain.Keywords: orthogonal space-time block code (QOSTBC); rotation matrix; single-carrier frequency domain equalization (SC-FDE); frequency selective fadingIntroductionIn the frequency selective fading channel,SCFDE[1]can effectively combat the frequency selective fading, and avoid high PAPR and frequency offset sensitive of the OFDM system.STBC[2] with multiple transmit and receive antennas establish multiples independent communication links to realizes the higher diversity gain. If combine the two,not only can overcome frequency selective fading of wireless channel.but also can achieve diversity gain.There is a wide application prospect in the field of broadband wireless communications.Current research focuses on OSTBC-SCFDE, such as Naofal Al-Dhahir [3] studied the Alamouti-SCFDE technologies. But studies show that the program can not achieve full rate transmission when more than two transmit antennas. Jafarkhani[4] and TBH[5] proposed QOSTBC by sacrificing part of the diversity gain achieved full rate transmission. However, the scheme is suitable for flat fading channels. When applied to frequency selective fading channel, the decoder and equalizer would be very complicated. Literature[6] studied RM-QOSTBC in the flat fading channel. Literature[7] proposed an improved QOSTBC-SCFDE with four transmit antennas.Although the realized full rate transmission in the frequency selective fading channel ,but the system diversity gain is only two. This paper studies RM-QOSTBC-SCFDE,through the rotation matrix to eliminate the correlation of the channel matrix that make the decoder is more simple. By this way not only overcome the frequency selective fading, to achieve full rate transmission, but also achieve higher diversity gain.1 Based on four transmit antennas OSTBC-SCFDE technologyWhere is a diagonal matrix. The value of is equal to .This shows that the diversity gain is 4. the coefficient of the MMSE-FDE in this case is equal to,where IN is N x N Xunit matrix.2 Based on four transmit antennas RM-QOSTBC-SCFDE technologyThrough the above analysis shows that 4 transmit antenna OSTBC-SCFDE technology could overcome the frequency selective fading and achieve full diversity gain in the frequency selective fading channel,but the rate is only 1/2. In order to achieve full rate transmission,high diversity and low decoding complexity,this paper studies the RM-QOSTBC-SCFDE technology. At present, the researches of QOSTBC mainly focus on flat fading channels. Based on the constellation rotation QOSTBC achieve full rate and full diversity,but the decoding and SCFDE of the receiver will become more complex.RM-QOSTBC-SCFDE.4 conclusionsIn frequency selective fading channel, the OSTBC-SCFDE technology overcomes the frequency selective fading,and achieve full diversity gain .It improves the performance of the system, and has broad application prospects. However,, the program can achieve full transmission rate when more than two transmit antennas. This seriously affects the practical application of the system. In this paper, the RM-QOSTBC-SCFDE of four transmit antennas sacrifices some diversity gain to achieve full rate transmission. It has a certain practical value.REFERENCES[1]FALCONER D,ARIYAVISTAKUL S L,BENYAMIN-SEEYAR A,et al. “Frequency domain equalization for single-carrier broadband wirelss systems”. IEEE Communications Magazine,2002,40(4):58-66.[2]SHAO Zhao.MIMO System and STC:The Theory and Practice of Diversity[M].Publishing House of Electronics Industry. 2013,1[3]AL-DHAHIR N. “Single-carrier frequency-domain equalization for space-time block-coded transmissions over frequency-selective fading channels”. IEEE Commun Lett,2001,5(7):304-306.[4]Hamid Jafarkhani. “A quasi-orthogonal space-time block code”. IEEE Trans. Commun,2001,49(1):1-4[5]Olav Tirkkonen,Adrian Boariu,and Ari Hottinen. “ Minimal Non-Orthogonality Rate 1 Space-Time Block Codes fo r 3+Tx Antennas”. IEEE International Symposium on Spread Spectrum Techniques and Applications,v 2,p 429-432,2000[6]Uysal,Murat;Al-Dhahir,Naofal. “Time and Frequency-Domain Equalization for Quasi-Orthogonal STBC over Frequency-Selective Channels”.I EEE International Conference on Communications,v 2, p 697-701,2004 [7][7]Unhee Park,Sooyoung Kim. “A Novel QO-STBC Scheme with Linear Decoding for Three and Four Transmit Antennas”.IEEE COMMUNICATIONS LETTERS. 2008,12(12):868-870[8]NI Ying-jun,LI Ming-qi,GUO Wen-qiang. “Novel design method of quasi-orthogonal space-time block code”.Application Research of Computers. 2011,28(2):665-668(作者单位:中国矿业大学(北京),北京 100083)。
一种改进的时分多目标干扰技术原理及实现
一种改进的时分多目标干扰技术原理及实现
杨瑞民;杨景曙;竺小松;储飞黄
【期刊名称】《航天电子对抗》
【年(卷),期】2001(000)002
【摘要】时分多目标干扰技术是目前国内外最常用的多目标干扰技术,其主要缺陷是对邻近信道干扰大.提出了一种改进的时分多目标干扰技术,阐述了其原理并给出了具体实现框图.
【总页数】3页(P41-43)
【作者】杨瑞民;杨景曙;竺小松;储飞黄
【作者单位】解放军电子工程学院,合肥,230037;解放军电子工程学院,合
肥,230037;解放军电子工程学院,合肥,230037;解放军电子工程学院,合肥,230037【正文语种】中文
【中图分类】TN975
【相关文献】
1.一种多目标干扰时的干扰资源管理方法 [J], 孙建东;黄和国;张夫龙
2.FPGA实现时分多址的一种改进型方法 [J], 卢峥;黄晓革
3.频率选择性衰落下一种基于迭代干扰抵消的空时分组码译码算法 [J], 董涛;尤肖虎
4.对时分法多目标干扰特性局限性的探讨 [J], 张骞;周捷穗
5.一种多目标RFID电能标签采集终端的改进与实现 [J], 鲁然;徐永进;黄小琼;宋磊;江岚;武占河;石金保
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一种空时分组码的迭代盲解码和频偏估计
一种空时分组码的迭代盲解码和频偏估计
罗铭;殷勤业;邓科
【期刊名称】《西安交通大学学报》
【年(卷),期】2004(038)012
【摘要】针对收发两端存在载频偏移时,频率选择性信道下3发1收空时分组码的解码问题,提出了一种不需预知信道信息即可完成解码和载频偏移估计的迭代算法.该算法利用子空间方法对信道进行盲均衡,然后利用空时分组码的编码结构和信号的有限码集特性,迭代地估计出各发射天线同接收端之间的载频偏移并完成解码,同时利用空时分组码的正交结构,将三维寻优问题转化为3个一维寻优问题,从而降低了迭代算法的复杂度.与原有的直接盲解码算法相比,该算法的信噪比性能提高了3~5 dB.
【总页数】2页(P1319-1320)
【作者】罗铭;殷勤业;邓科
【作者单位】西安交通大学电子与信息工程学院,710049,西安;西安交通大学电子与信息工程学院,710049,西安;西安交通大学电子与信息工程学院,710049,西安【正文语种】中文
【中图分类】TN911
【相关文献】
1.准正交空时分组码系统的一种盲信道估计方法 [J], 刘义;王玲;刘辉
2.一种空时分组码在频率选择性信道下的半盲递推解码 [J], 罗铭;殷勤业;丁乐;曾
雁星
3.多输入多输出系统中空时分组码的盲信道估计 [J], 朱程;杨菲;张翠芳
4.正交空时分组码系统的一种新的盲信道估计算法 [J], 刘义;王玲;刘辉
5.超宽带通信中空时分组码的一种闭式盲解码法 [J], 成先涛;朱维乐
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频率选择性衰落信道中一种低复杂度的正交空时分组码译码算法
频率选择性衰落信道中一种低复杂度的正交空时分组码译码算
法
任品毅;裴彬;王熠晨;汪瑞
【期刊名称】《电子与信息学报》
【年(卷),期】2009(031)006
【摘要】针对正交空时分组码在频率选择性衰落信道中正交性被破坏的问题,该文提出了一种基于干扰对消的译码方案.该方案借鉴D-BLAST系统的检测方法,采用干扰抵消和干扰置零方法消除多径干扰,从而有效地检测出期望信号.理论分析和系统仿真表明,与迭代干扰抵消算法相比,该译码方案在有效地改善系统误码性能的同时,降低了译码复杂度,尤其适用于信道阶数较小的环境.
【总页数】5页(P1376-1380)
【作者】任品毅;裴彬;王熠晨;汪瑞
【作者单位】西安交通大学信息与通信工程系,西安,710049;西安交通大学信息与通信工程系,西安,710049;西安交通大学信息与通信工程系,西安,710049;西安交通大学信息与通信工程系,西安,710049
【正文语种】中文
【中图分类】TN911.23
【相关文献】
1.一种低复杂度的4天线准正交空时分组码设计 [J], 肖乾;邵朝
2.频率选择性衰落信道中的时间反转正交空时分组码设计 [J], 董宇;赵慧;王文博
3.波束空时分组码系统中一种基于ICA的正交检测方案 [J], 刘琚;谷波;许宏吉
4.基于低复杂度次优译码算法的准正交空时分组码 [J], 李正权;吴名;沈连丰;王志功;贾子彦
5.MIMO低复杂度空时分组码译码算法研究 [J], 汪敏;胡泽
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一种空时分组码在频率选择性信道下的半盲递推解码
一种空时分组码在频率选择性信道下的半盲递推解码
罗铭;殷勤业;丁乐;曾雁星
【期刊名称】《电子与信息学报》
【年(卷),期】2005(27)12
【摘要】该文针对频率选择性信道下的Alamouti空时分组码,提出了一种在接收端未知信道信息的情况下的半盲的递推解码方法.该方法基于子空间方法,利用少量的导频符号和空时分组码的结构,递推地同时完成信道均衡和解码,直接解得信息符号.与已有的按块批处理的盲解码方法相比,递推方法因为在递推过程中利用已经判得的过去的信息符号,能够方便地进行性能与运算量的折衷.仿真结果验证了方法的有效性.
【总页数】5页(P1942-1946)
【作者】罗铭;殷勤业;丁乐;曾雁星
【作者单位】西安交通大学电信学院信息工程研究所,西安,710049;西安交通大学电信学院信息工程研究所,西安,710049;西安交通大学电信学院信息工程研究所,西安,710049;西安交通大学电信学院信息工程研究所,西安,710049
【正文语种】中文
【中图分类】TN911.22
【相关文献】
1.一种用于频率选择性信道的高速率单载波空时分组码系统 [J], 杨绿溪;钱轶群;杨兵
2.频率选择性信道下空时分组码直接盲信号检测算法 [J], 邓科;殷勤业;丁乐;赵铮
3.频率选择性衰落信道中一种低复杂度的正交空时分组码译码算法 [J], 任品毅;裴彬;王熠晨;汪瑞
4.频率选择性衰落信道下一种空时分组码的直接解码 [J], 赵铮;殷勤业;张红;张建国
5.频率选择性衰落信道下空时分组码盲识别技术综述 [J], 林洪文;于柯远;钟兆根;刘昭
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连续衰落信道下适用于酉空时调制的多符号差分球形译码算法
连续衰落信道下适用于酉空时调制的多符号差分球形译码算法李颖;王欣;魏急波
【期刊名称】《通信学报》
【年(卷),期】2007(28)4
【摘要】基于连续衰落信道假设,将一种具有递推形式的近似最大似然(ML)度量嵌入自动球形译码算法中,提出了多符号差分近似自动球形译码(MSDAASD).该算法适用于一般酉空时星座,克服了准静态信道假设下多符号差分球形译码(MSDSD)的错误平层现象,具有接近ML检测的性能,其平均复杂度在大多数情况下低于相同假设下的判决反馈检测算法.
【总页数】8页(P87-94)
【作者】李颖;王欣;魏急波
【作者单位】国防科技大学,电子科学与工程学院,湖南,长沙,410073;国防科技大学,电子科学与工程学院,湖南,长沙,410073;国防科技大学,电子科学与工程学院,湖南,长沙,410073
【正文语种】中文
【中图分类】TN911
【相关文献】
1.连续衰落信道下适用于酉空时调制的最大似然多符号差分检测算法 [J], 李颖;王欣;魏急波
2.一种低复杂度的差分酉空时调制多符号球形译码算法 [J], 王欣;李颖;魏急波
3.空间相关连续衰落信道下对角酉空时星座的最大似然多符号差分检测算法 [J], 蓝兴;丁丁;魏急波
4.差分酉空时协作系统的多符号裁减自动球形译码 [J], 陈婕;周小微;金小萍;韩新强;金宁
5.莱斯快衰落信道下差分酉空时调制的性能 [J], 赖国庭;尹俊勋;喻华文
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
频率选择性衰落信道中V-BLAST系统的改进概率译码算法
频率选择性衰落信道中V-BLAST系统的改进概率译码算法赵东峰;莫勇;李道本
【期刊名称】《电子与信息学报》
【年(卷),期】2009(031)006
【摘要】该文结合双向M-BCJR算法,提出了一种用于频率选择性信道条件下的V-BLAST系统的改进迭代译码算法.该算法通过改进度量函数与引入Kullback-Leibler距离计算进行双向搜索的方法,在保持算法低复杂度的基础上,提高了算法性能.仿真结果验证了该算法的性能.
【总页数】4页(P1420-1423)
【作者】赵东峰;莫勇;李道本
【作者单位】北京邮电大学信息处理与人工智能重点实验室,北京,100876;北京邮电大学信息处理与人工智能重点实验室,北京,100876;北京邮电大学信息处理与人工智能重点实验室,北京,100876
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.5
【相关文献】
1.一种改进的V-BLAST译码算法 [J], 朱光喜;谌璟
2.无线OFDM系统频率选择性衰落信道下的SOVA译码算法 [J], 李峰;李建东
3.LTE系统中V-BLAST算法改进 [J], 郭歌;李小文;陈发堂
4.一种MIMO系统中改进型球形译码算法 [J], 林云;周曼
5.LTE系统咬尾卷积码的概率-代数联合译码算法 [J], 李婉;李建平
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时间选择性衰落信道下的空时多普勒编码
时间选择性衰落信道下的空时多普勒编码
蔚娜;杨莘元;李铁成;杨杰
【期刊名称】《计算机工程与应用》
【年(卷),期】2007(043)032
【摘要】利用分层的代数方法,提出了一种新型的应用于时间选择性平坦衰落信道下的多输入多输出系统的空时多普勒码字,该码字能在符号速率达到Nt的情况下同时获得最大分集增益NtNrNb(Q+1),也就是发送天线数Nt、接收天线数Nr、编码符号块的数目Nb以及信道复指数基的个数(Q+1)的乘积.仿真结果表明,与已有空时多普勒码字相比,所设计的码字可以获得更高的分集增益.
【总页数】4页(P101-104)
【作者】蔚娜;杨莘元;李铁成;杨杰
【作者单位】哈尔滨工程大学,信息与通信工程学院,哈尔滨,150001;中国电波传播研究所,山东,青岛,266107;哈尔滨工程大学,信息与通信工程学院,哈尔滨,150001;中国电波传播研究所,山东,青岛,266107;哈尔滨工程大学,信息与通信工程学院,哈尔滨,150001
【正文语种】中文
【中图分类】TN92
【相关文献】
1.频率选择性衰落信道中的时间反转正交空时分组码设计 [J], 董宇;赵慧;王文博
2.频率选择性衰落信道下的空时分组码技术 [J], 李勇朝;王峰;毛磊
3.频率选择性衰落信道下空时分组码盲识别技术综述 [J], 林洪文;于柯远;钟兆根;刘昭
4.时间选择性衰落信道下的差分空时多普勒编码 [J], 蔚娜;赵犁丰;杨莘元
5.衰落信道下的天线选择空时编码方案 [J], 汪玲波; 李光球; 钱辉; 陈浩椅; 包建荣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
空时码在频率选择性信道下的编码方案及性能比较
空时码在频率选择性信道下的编码方案及性能比较
梁红玉;孟德香;吴伟陵
【期刊名称】《无线电工程》
【年(卷),期】2004(034)012
【摘要】利用空时编码可以获得空间分集,空时码与OFDM结合可以使空时码应用于频率选择性信道.分析和比较了两种空时编码在频率选择性信道下OFDM相结合的编码方法.计算机仿真结果显示了不同信道条件下两种编码方法的性能差异.【总页数】2页(P3-4)
【作者】梁红玉;孟德香;吴伟陵
【作者单位】北京邮电大学,北京,100876;北京邮电大学,北京,100876;北京邮电大学,北京,100876
【正文语种】中文
【中图分类】TN91
【相关文献】
1.频率选择性衰落信道下STBC-SC-FDE系统的信道频率响应估计 [J], 王永川;陈自力
2.频率选择性信道下多节点放大转发协作通信中的信道估计方法 [J], 严凯;丁盛;朱明华;刘海涛
3.空时码在MIMO系统下的性能比较 [J], 潘立兵;李正权;孙峰
4.快衰落瑞利信道下分布式线性卷积空时码的分集增益 [J], 刘毅;马莹;刘轩
5.频率选择性信道下V-BLAST信道矩阵的建模 [J], 陶小峰;秦海燕;温蕾;刘宝玲;张平
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一种低复杂度的差分酉空时调制多符号球形译码算法
一种低复杂度的差分酉空时调制多符号球形译码算法
王欣;李颖;魏急波
【期刊名称】《电子与信息学报》
【年(卷),期】2007(029)009
【摘要】该文提出了一种瑞利衰落信道下差分酉空时调制系统中多符号差分球形译码的改进算法.该算法在执行球形译码的最大似然度量搜索时,仅对具有较小最大似然度量的部分测试符号进行搜索,从而大大减少了搜索的次数,同时提出了一种逐项进行的最大似然度量计算方法,可以尽早发现超过搜索范围的测试符号并终止计算,在避免无谓的运算负担的同时得到所需的具有较小最大似然度量的部分测试符号.仿真表明,在适中的信噪比范围内,该算法在牺牲少量系统性能的基础上降低了超过50%的运算量.
【总页数】4页(P2199-2202)
【作者】王欣;李颖;魏急波
【作者单位】国防科技大学电子科学与工程学院,长沙,410073;国防科技大学电子科学与工程学院,长沙,410073;国防科技大学电子科学与工程学院,长沙,410073【正文语种】中文
【中图分类】TN914
【相关文献】
1.一种酉空时调制的快速搜索译码算法 [J], 王杰令;刘祖军;易克初;杨宏
2.酉空时调制系统中基于多符号差分检测的软检测器 [J], 李颖;王欣;张晓瀛;魏急
波
3.连续衰落信道下适用于酉空时调制的多符号差分球形译码算法 [J], 李颖;王欣;魏急波
4.多符号差分酉空时系统的低复杂度M算法设计 [J], 金小萍;应樱果;金宁
5.差分酉空时协作系统的多符号裁减自动球形译码 [J], 陈婕;周小微;金小萍;韩新强;金宁
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衰落信道下基于正交频率码分复用的精确时间测量
衰落信道下基于正交频率码分复用的精确时间测量
高凯;朱江;邹建彬;张炜;周资伟
【期刊名称】《国防科技大学学报》
【年(卷),期】2016(038)006
【摘要】针对衰落信道下的精确时间测量,给出基于正交频率码分复用技术的高
精度时间测量算法。
在不降低最大不模糊时间的前提下,通过时间延时、信道衰落、相位噪声参数的联合迭代估计,有效克服了频率选择性信道的衰落与相位噪声对时间测量的影响。
仿真结果表明:联合迭代算法提高了时间测量的归一化均方根误差性能。
【总页数】6页(P148-153)
【作者】高凯;朱江;邹建彬;张炜;周资伟
【作者单位】国防科技大学电子科学与工程学院,湖南长沙 410073;国防科技大
学电子科学与工程学院,湖南长沙 410073;国防科技大学电子科学与工程学院,
湖南长沙 410073;国防科技大学电子科学与工程学院,湖南长沙 410073;国防科
技大学电子科学与工程学院,湖南长沙 410073
【正文语种】中文
【中图分类】TN953
【相关文献】
1.频率选择性衰落信道中的时间反转正交空时分组码设计 [J], 董宇;赵慧;王文博
2.频率选择性衰落信道中一种低复杂度的正交空时分组码译码算法 [J], 任品毅;裴
彬;王熠晨;汪瑞
3.适用于光码分复用通信的可调光正交码编/解码器的研究 [J], 殷洪玺;张光昭;杨淑雯
4.16-QAM调制的双偏振100-Gb/s码分复用-正交频分复用信号的产生和传输[J], 郭昌建;戴龙玲;黄凌晨;刘柳
5.多径衰落信道下的正交频分复用符号同步算法 [J], 唐彦波;葛万成;龚国强
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第2 7卷第 l 0期
20 0 6年 l 0月
通
信
学
报
、 1 7 , . No 1 0 2 .0
Oco e 0 6 t b r2 o
J u n l nCo o r a mmu i撕 o s o nc n
频率选择性衰落下一种基 于迭代 干扰抵消 的空时分组码译码算法
s c -! e bl C c di n f e pa e ▲… 一’● 一 o。 i r que y s 一c ‘ el d‘ tm 0 。 l 一 k ‘ ● 一 ng nc -e tv a 一ng l i 一 i e
DONG a . T o Y0U a — u Xi o h
Th s c e sc u d e e t ey ma e u rt e d c d n e ce c f o v n i n l TBC i r q e c ・ ee t ef d e e s h me o l f c i l k p f e o i g d f in y o n e t a v o h i c o S n fe u n y s lc i a ・ v i g T e a c l d n t n y t e M P o e e r s o r s o d n ot e o t o o a i n e t y d b a n , u l o n. h y c n e e o l I m v n t m re p n g t r g n l y u d s o e y f d g b tas o h r f e c i h h t r i h If m d e t eM P o o d tr sc r e p n n o t e o t o o a i e to e y f d n ; e a u e i rp ro a c . o e r m o s o d g t h r g n l y d s y d b a g t y h ss p ro e r n e M r — i h t r i h f m
( C MR )me o sit d c d t mpo e tep o o e c e , n e ra et ec mp t o a o l i r e. h t d wa nr u e i r v rp sd sh me a d d ce s h o ua n lc mpe t f t r o o h i t xyu h
性能 。
关键词 :空时分组码 ;迭代干扰抵消 ;最 大比合 并;最大似 然序列估计 ;频 率选择 性衰 落 中图分类号: N 1 _ T 9 43 文献标识码 : A 文章编 号:10 .3 X 2 0 )00 9 .6 0 04 6 (0 61.0 40
I e a i ei t r e e c a c l to a e n d c d n l o ih f t r tv e f r n ec n el i n b s d 0 e o i g a g r t m o n a
p t t frn e( I, ni rt eitr rn e c n el in b sd ma i m l eio d sq e c s ma o ML E a i e ee c MP ) a ea v e ee c a c l t a e xmu k l o u n ee t t n( S ) h n r t i n f ao i h e i i
董涛, 肖虎 尤
( 东南 大 学 移动通 信 国家 重 点实验 室 ,江 苏 南 京 20 9 ) 10 6
பைடு நூலகம்
摘
要 :针 对频率选择性衰落下空时分组码的正交性 由于 多径干扰 而遭到严重破坏 ,提 出~种基于迭代干扰抵消
的最大似然序列估计( S ) ML E 译码方案 ;并结合最大比合并方法对所提方案进行 改进和提 高 ,以进 一步降低 计算复 杂度 。这些方案能很好地弥补通常空时分组码在频率选择性衰落 下译 码时的不足 ,它们不仅能抵消正交性没有破 坏 的在偶次项上的 多径干扰 ,还能抵消正交性受到破坏 的在 奇次项上的多径干扰 ;有着非常好的性能 。而且与直 接对长序列信号进行 ML E译码相 比,有着非常低 的译码复杂度 ;从而 以低 复杂度 实现了较 好的空时分组码译码 S
( ainl blC mmuiao s eerhL brtr, o tesUn es yNaj g20 9 , hn ) N t aMo i o o e nct n sac aoao S uhat i rt, ni 10 6C ia i R y v i n
Ab t a t sr c :Co sd r g t a h r o o aiy o T n i e i h tt e o t g n t fS BC n fe u n y s lc v a i g wil e d sr y d b h l p e n h l i q e c ・e e t e f d n l b e to e y t e mu t l r i i
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