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MIMO技术原理和性能的研究报告.doc


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... ... MIMO 技术原理与性能研究报告摘要为适应发展的需要,未来移动通信系统将要求能够支持高达每秒数十兆甚至数白兆比特的高速分组数据传输,在无线资源日趋紧张的情况下,采用 MIMO ( multiple-input-multiple-output )无线传输技术,充分挖掘利用空间资源,最大限度地提高频谱利用率和功率效率,成为下一代移动通信研究的关键所在。根据项目要求, 我们将在大量参考前人研究成果的基础上,详细阐述 MIM O 技术的产生背景、理论基础、关键技术以及在未来宽带无线通信中的应用前景。与此同时,给出相关性能的仿真结果。全文内容安排如下:第 1章简要介绍 MIMO 发展的背景、历程,以及其主要技术特征。第 2 章详细地讲述了 MIMO 技术的数学模型、基本原理以及系统性能增益。第 3 章阐述 MIMO 的空时处理技术,包括空时格码、空时块码和分层空时码。第 4章介绍了 MIMO 技术几种关键技术,包括 MIMO 系统的信道估计。均衡以及天线设计。第 5章介绍了 MIMO 技术在未来移动通信系统中的应用。绪论研究背景新一代移动通信系统所追求的目标就是任何人,任何时候可以与任何地方的任何人进行通信, 并要求能以更低成本提供上百兆 bits/ s的多媒体数据通信速率, 显然必须开发高频谱效率的无线传输方案才可能实现此目标。而随着无线通信技术的快速发展,频谱资源的严重不足己经日益成为遏制无线通信事业的瓶颈。所以如何充分开发利用有限的频谱资源,提高频谱利用率,是当前通信界研究的热点课题之一。追求尽可能高的频谱利用率已成为并且在今后仍然是一个充满挑战的问题。这种挑战促使人们努力开发高效的编码,调制及信号处理技术来提高无线频谱的效率。 MIMO 技术被认为是未来移动通信与个人通信系统实现高速率数据传输,提高传输质量的重要途径。近几年来,对无线系统中使用多天线以及空时编码与调制技术的研究己成为无线系统中新的领域,而且在理论和实践上也日渐成熟。当前,空时处理技术已经引入 3G系统、 4G 系统、固定和移动 IEEE 1 协议和无线局域网 IEEE 1协议等标准中, 而且使用空时技术的专利产品也己经出现。... ... 从理论上可以证明,如果在发射端和接收端同时使用多天线,那么这种 MIMO 系统的内在信道并行性必然在提高整个系统容量的同时,提高系统性能。如果接收端可以准确地估计信道信息,并保证不同发射接收天线对之间的衰落相互独立,对于一个拥有 n 个发射天线和 m 个接收天线的系统,能达到的信道容量随着 min(n , m) 的增加而线性增加。也就是说,在其他条件都相同的前提下, 多天线系统的容量是单天线系统的 min(n , m) 倍。因此, 多天线信道容量理论的提出无疑给解决高速无线通信问题开辟了一条新的思路。 MIMO 技术概述 MIMO 技术利用多个发射天线和多个接收天线来抑制信道衰落,提高信道容量,提高频谱利用率。 MIMO 信道是在收发两端使用多个天线,每个收发天线之间形成一个 MIMO 子信道,假定发送端存在 Rn 个发送天线,接收端有 Tn 个接收天线,在收发天线之间形成 R T n n ?信道矩阵 H,如下所示: 11 12 1 21 22 2 1 2 TT R R R T nn n n n n h h h h h h H h h h ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ????( 1-1 ) 其中 H的元素是任意一对收发天线之间的子信道。当天线相互之间足够远的距离时,各发送天线之间到各接收天线之间的信号传输就可以看成是相互独立的,矩阵 H 的秩较大,理想情况下能达到满秩。如果收发天线相互之间较近, 各发送天线到各接收天线之间的信号传输可以看成是相关的,矩阵 H的秩较小。因此 MIMO 信道容量和矩阵 H 的大小关系密切。目前较为典型的实现方法是仅仅在基站处配备多副天线,达到降低移动终端的成本和复杂性的目的。如果不知道发送端的信道消息,但是信道矩阵的参数确定,且总的发射功率 P一定,那么把功率平均分配到每一个发送天线上,则容量公式为: 2 log det( ) RHnT C I HH n ?? ?( 1-2 ) 考虑满秩 MIMO 信道, Rn = Tn =

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