广义空间调制的低复杂度检测研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wio120we
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
空间调制(Spatial Modulation,SM)技术被认为是一种未来移动网络中充满前景的新型MIMO传输技术。该技术能够以高功效低复杂度满足给定吞吐量要求,有效减少发射机射频链路(Radio Frequency,RF)数量。广义空间调制(Generalized Spatial Modulation,GSM)技术是空间调制技术的一种延伸。相较于空间调制,广义空间调制在每个符号时间激活的天线不止一根,虽然提高了传输速率但是也使信号的检测更加复杂。本文在介绍空间调制工作原理的基础上,归纳分析了空间调制技术的两大优点,即对射频链路的简化和频谱效率的提高。对空间调制尚存在的问题以及未来的发展进行了探讨。对于发射天线数量小于接收天线数量的超定系统中的广义空间调制,给出了格基规约辅助的线性检测的一般步骤。针对格理论对发射向量特殊的连续整数格点要求,提出了一种兼容性的8-QAM星座图,解决了格基规约辅助的线性检测与广义空间调制的兼容性问题。针对采用此8-QAM星座图的广义空间调制,证明了此方法能够达到满接收分集。针对格基规约算法复杂度难于精确计算的问题,提出一种近似的复杂度计算方法。通过BER性能仿真,验证了所提8-QAM在格基规约辅助的线性检测中相较于对比4-QAM和对比8-QAM的优势,单符号系统和多符号系统都能达到满接收分集以及此方法对相关性信道的健壮性。复杂度的仿真表明格基规约带来的运算量的增加基本可以忽略。对于发射天线数量大于接收天线数量的欠定系统中的广义空间调制,运用压缩感知(Compressive Sensing)的信号恢复算法,基于已有的基于经典的正交匹配追踪(Orthogonal Matching Pursuit,OMP)算法的增强型OMP检测方法,本文提出一种增强型分段正交匹配追踪(Stagewise Orthogonal Matching Pursuit,StOMP)检测方法,以一定误码率性能损失为代价,可以进一步降低检测复杂度。针对增强型正交匹配追踪算法存在的“错误地板”现象,又结合排序块最小均方误差(Ordered Block Minimum Mean-Squared Error,OB-MMSE)算法,提出一种基于正交匹配追踪的排序块最小均方误差算法。相较于OB-MMSE方法,仿真表明该方法在复杂度略微增加情况下,使得误码率性能有所提升。
其他文献
随着无线通信的快速发展及不同通信方式对信息传输质量要求的日益提高,协作通信技术作为一种有效的抗信道衰落方法,其通过获得空间分集增益,提高无线通信的传输性能,因而受到
伴随着移动通信和宽带无线接入的迅猛发展,高带宽、高性能已成为未来移动通信发展的趋势。目前第二、三代移动通信系统提供的传统服务已经不能满足未来用户对业务多样化的需求
随着数字通信理论和技术的发展,极低速率语音编码技术因为其很高的信道资源利用率和极低的编码速率,逐渐在网络通信、军事通信、短波与超短波通信、保密通信和卫星通信等领域中
由于未来移动通信系统对数据传输速率提出了更高的需求,3GPP国际标准化组织近年来制定了通用移动通信系统(UMTS)的长期演进(LTE)标准。LTE系统采用正交频分多址接入(OFDMA)的
H.264作为一个高级视频编码标准(Advanced Video Coding,AVC),是由MPEG(MovingPicture Experts Group)和VCEG(Video Coding Experts Group)联合制定,并于2003年5月确定为国际标准。
探地雷达(GPR)利用了电磁波在不同电磁特性物体分界面上的折射和反射原理,实现对地下目标场景的反演。由于探地雷达的探测环境较为复杂,回波信号中不仅存在着有效信号分量,还
星地混合OFDM通信系统具有广覆盖、通信距离远、地理限制小、组网灵活等优点。无线信号在星地混合信道的传输过程中,会经历路径损耗、阴影衰落、多径效应、多普勒频移等影响,
目前互联网技术的快速发展以及深空探测任务的复杂性与要求的不断提高,产生了将地面互联网扩展到星际空间、建立空间信息网络的强烈需求。真实的深空通信网络中,链路会受到诸
60GHz无线通信技术以传输速率高、可用频段宽、抗干扰能力强和安全性高等优点受到人们的青睐,成为无线通信领域的研究热点,并被视为下一代无线通信关键技术之一。IEEE802.15.3c