链状分布式天线协作传输方案的研究

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随着无线通信技术的飞速发展,通信应用领域不断扩大,然而在高速移动场景下,由于多普勒频移大且信道状态变化快速,移动通信系统始终面临数据业务请求得不到满足的问题,使之成为无线通信业务发展的瓶颈。近年来,以改善高速移动场景下通信系统性能的链状分布式天线系统的研究得到诸多关注。此外,协作通信技术的理论研究日趋成熟,无线协作通信系统利用分布在不同地理位置的通信终端形成空间上的虚拟多输入多输出系统,从而实现了无线通信系统的大容量与远距离传输。因此,本文结合链状分布式天线系统和无线协作通信技术的优势,研究一种链状分布式天线协作传输方案,通过将链状分布式天线的结构应用于协作通信中,由链状分布式天线系统构成的中继取代传统单天线中继,能够解决协作通信终端难以安装多天线的问题,将协作通信技术运用于链状分布式天线系统中,能够有效解决高速移动场景的误码率性能低的问题。以高速移动环境为背景引入研究,研究内容如下:(1)定量分析高速移动场景的数据链路层传输控制协议、信号长度、终端移动速度、路径损耗、越区切换对系统传输性能的影响。(2)针对高速移动场景中由频繁的越区切换导致的通信系统性能下降的问题,对备受关注的链状分布式天线系统进行模拟,分析小区覆盖范围、载波干扰比和系统同频干扰比的改善。(3)结合链状分布式天线系统与协作通信系统优势,提出链状分布式天线协作传输方案。该传输方案由两个时隙完成一次通信过程,在第一时隙,信源终端将待发送的数据符号进行编码与正交相移正交频分复用(OFDM)调制后广播至中继终端与信宿终端;在第二时隙,链状分布式天线终端对接收信号进行循环延迟与功率放大处理,再转发至信宿终端,同时,信源终端继续广播下一调制符号至信宿终端,实现数据的高速传输,并通过MATLAB仿真验证所提方案对通信系统误码率性能和频谱利用率的改善。
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