多天线系统中的串行Turbo空时码结构的设计课件.ppt
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- 天线 系统 中的 串行 Turbo 空时码 结构 设计 课件
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1、多天线系统中的串行多天线系统中的串行Turbo空时码结构的设计空时码结构的设计(Serial Turbo space-time code)敖珺敖珺 西安电子科技大学,雷达信号处理国家重点实验室西安电子科技大学,雷达信号处理国家重点实验室 主要内容:一:引言二:空时格形码简介三:天线数目对系统性能的影响 四:多天线系统中空时码的设计五:Turbo 空时码编码器六:总结 一引言一引言 无线通信中存在着一些自身特有的难题:有限的频谱资源 多径衰落;远近效应 系统对发射功率的严格要求多径衰落是影响通信质量的决定性因素 分集是对抗多径衰落的有效手段 常用的分集方式 时间分集频率分集天线分集 1)空间分集
2、:即令天线间距较大实现天线分集;2)极化分集:令各天线具有不同的极化方向;3)角度分集:各天线具有不同的方向性 二空时码简介n目前有关空时编码与调制技术的分类 1)空时格形码 STTC 2)空时分组码 STBC 3)分层空时结构 BLAST 空时格形码可以提供最大可能的分集增益和编码增益,然而这种格形码的构造十分复杂,当天线数目固定时,码构造的复杂度随发射速率的增大呈指数增加。因此,我们需要用一些其他的方法来降低码构造复杂度。已经证明将栅格调制和Turbo码相结合可以在获得大的编码增益的同时提高带宽利用率。正是由于Turbo码迭代译码与空时格形码调制的栅格译码特性,我们可以将两者进行巧妙的结合
3、,从而降低空时格形码的码构造复杂度而不会损失分集增益。增益。二空时格形码简介三增加接受天线数目对系统性能 的影响在Rayleigh衰落信道下,具有N个发射天线,M个接收天线的通信系统在时间t第j个天线接收 到的符号表达式sE为总的接收符号能量 在在RayleighRayleigh衰落信道下,解码器将发射码字衰落信道下,解码器将发射码字c c错错判为判为e e的平均错误概率为的平均错误概率为三增加接受天线数目对系统性能 的影响其中,为路径增益矩阵A的特征值 i三增加接受天线数目对系统性能 的影响n当M趋向无穷时,上式又为 因为矩阵A的特征值之和等于A的对角元素之和 由此可见错误概率仅依赖于发射端
4、码字间的欧氏距离。同时码字的性能也只与矩阵A的对角元素有关。由A的定义可知,A的对角线的元素可以用来计算各发射天线码字间的距离,而非对角线的元素可以用来计算不同发射天线中码序列间的干扰。以上结果表明,当M趋于无穷大时,码间干扰最终可被被消除。三增加接受天线数目对系统性能 的影响四多天线系统中空时码的设计四多天线系统中空时码的设计 n当M大于N几时,我们可以不用考虑矩阵A中的所有项而只用考虑矩阵A中对角线上的元素,设计空时码时,主要考虑矩阵A的对角线上的元素,也即单个天线发射的符号,而不用考虑各个发射天线间的码序列干扰。这样就极大的减少了空时格形码的复杂度和解码过程 一般情况下,M最多是约等于N
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