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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代無線移動通信技術的發(fā)展,人們對無線通信提出了更高的要求,主要有寬帶高速率和移動互聯(lián)。具體來說,包括移動中的數(shù)據(jù)可靠傳輸,區(qū)域干擾抑制和分布式/集中式信號處理等。為了應對上述新的挑戰(zhàn),人們提出了協(xié)作通信的概念。研究表明,通過協(xié)作通信技術,可以提高頻譜利用率,小區(qū)邊界用戶數(shù)據(jù)速率和網絡整體數(shù)據(jù)速率。多輸入多輸出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)傳輸技術被廣泛應用于協(xié)作通信系統(tǒng)中后,發(fā)射機可以根
2、據(jù)信道狀態(tài)信息(Channel State Information,CSI)采用優(yōu)化預編碼等信號處理技術,進一步提高系統(tǒng)的性能。但是在實際頻分復用( Frequency-Division Duplex,FDD)系統(tǒng)中,發(fā)射端只能獲得非理想的信道狀態(tài)信息。接收端首先量化信道狀態(tài)信息,然后反饋給發(fā)射端,由于量化比特數(shù)是有限的,因此量化誤差不可避免。因此,深入研究反饋和預編碼技術,具有重要的實際應用價值和理論意義。
目前常用的協(xié)作通
3、信技術主要分為兩類,中繼協(xié)作通信技術和多點協(xié)作通信技術(Cooperative of Multi Point,CoMP)。本文在此基礎上,主要研究以下三種技術:雙向中繼系統(tǒng)預編碼技術、基于有限反饋的多用戶雙向中繼系統(tǒng)預編碼技術和多點協(xié)作通信系統(tǒng)反饋技術。
在對雙向中繼系統(tǒng)預編碼設計的研究中,本文以最小均方誤差(Minimum Mean Squared Error,MMSE)為準則,聯(lián)合設計了源端非線性預編碼、中繼端線性預編碼和
4、接收端均衡矩陣。與傳統(tǒng)的源端采用線性預編碼的設計方案相比,源端采用非線性預編碼能更好的消除用戶多流數(shù)據(jù)之間的干擾,進而得到更好的比特誤碼率(Bit Error Rate, BER)性能。本文將復雜的非凸優(yōu)化問題,分解為三個較為簡單的子問題,通過迭代算法來聯(lián)合優(yōu)化源端和中繼的預編碼。仿真結果表明,本文提出的源端采用非線性預編碼的設計方案比源端采用線性預編碼的設計方案有更好的比特誤碼率性能。
在基于有限反饋的多用戶雙向中繼預編碼設
5、計的研究中,本文考慮中繼僅能獲得前向信道的量化信道方向信息( Channel Direction Information,CDI),以最小均方誤差為準則,研究了中繼端的預編碼設計,并充分考慮了CDI量化誤差的影響,通過最小化給定量化CDI信息下的用戶總MSE來實現(xiàn)魯棒性設計。仿真結果表明,就比特誤碼率而言,本文提出的魯棒性方案可以比不考慮CDI量化誤差的方案取得更優(yōu)的性能。
在對多點協(xié)作通信系統(tǒng)反饋技術的研究中,本文主要研究了
6、在聯(lián)合傳輸(Joint Transmission,JT)模式下增加聚合CQI(Aggregate CQI)信息反饋和基站之間相位(co-phase)信息反饋對整個通信系統(tǒng)的性能和邊界用戶性能的影響。系統(tǒng)級仿真結果表明,額外反饋聚合CQI信息能使邊界用戶獲得27.27%的吞吐量增益,而額外反饋基站之間相位信息則能使邊界用戶獲得24.73%的吞吐量增益。
協(xié)作通信可以有不同的方式,本文僅研究了中繼協(xié)作通信和多點協(xié)作通信聯(lián)合傳輸時的
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