MIMO系统的信道容量分析(共69页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘 要 MIMO技术是无线通信技术发展的一次重大飞跃,它能够突破无线频率资源限制,大幅度提高无线通信系统效率,被认为是无线通信技术未来发展的方向。然而,MIMO技术也彻底打破传统的无线通信模式,它要求系统使用多根发射和接收天线同时地发射和接收数据,使得无线通信系统结构、分析方法、调制、编码、信道估计、检测和多址方式等各个方面面临挑战。本文在国内外相关研究工作的基础上,针对MIMO信道容量理论进行深入研究。首先介绍了MIMO的研究现状,包括已取得的进展和存在的问题。并在移动无线信道特点的基础上,阐述了MIMO信道的特征,建立了数学模型。然后,仿真了数种典型恒定信道参数系
2、统的容量以及空间相关性对信道容量的影响,进而得出结论:MIMO系统可以有效的提高信道容量, 但是由于天线之间相关性的影响,MIMO系统容量也有所下降。其次,分析了STBC系统的容量,并将其与全开环MIMO系统的容量进行了比较。最后重点实现了OFDM技术的仿真,并讨论了MIMO-OFDM系统在频率选择性信道下的容量以及多径和空间相关对其系统容量的影响。关键词: 多输入多输出 信道容量 空间相关性 空时分组码 正交频分复用Abstract Multiple-input-multiple-output(MIMO) technology is a significant breakthrough in
3、 the development of wireless communication technologies. It can get rid of the constraint of radio frequency resource and greatly increase the spectral efficiency of wireless systems, and thus is considered as the future development trend of wireless communication technologies. However, MIMO technol
4、ogy thoroughly breaks the mode of traditional wireless communications, since it requires multiple transmit and receive antennas to simultaneously transmit and receive data information in the same time, which challenges all the aspects of wireless communications including system architecture, analyti
5、cal methods, modulation, coding, detection, channel estimation, multiple access, and so on. On the basis current research works, this paper investigates MIMO channel capacity . Firstly, the author introduces the current study of MIMO, include the inprovements which were received and the challenges w
6、hich are faceing to. Then, it analyses the wireless channels, and expounds the MIMO channel characteristic, and models the MIMO channel . Secondly, it simulates the capacity of several typical invariableness parameter channels and the impact of channel space correlation on the capacity of MIMO syste
7、m . From the simulation, we can take the conclusion that MIMO system can effictively improve thannel is decreased. Thirdly, it analyzes the capacity of STBC system , then comparises the capacity of MIMO system and STBC.Finally,it is simulated the Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM), and
8、 discussed that the capacity of MIMO-OFDM system over frequency selective fading channels, then simulated the impe capacity of channel, but due to the impact of channel space correlation, the capacity of chact of multiple paths and channel space correlation on the capacity of MIMO OFDM system .Key w
9、ords: MIMO channel capacity correlation STBC OFDM目 录专心-专注-专业第1章MIMO系统概述1.1 无线通信的发展概况 无线通信最早可追溯到远古时代。在古代中国,每当外敌进袭之时,烽火台上便燃起熊熊狼烟。敌军入侵的消息从一个烽火台传递到另一个烽火台,直至千里之外的京师 几千年后,无线通信的方式发生了根本性的改变。1896年,赫兹用实验证明了电磁波的存在,从此无线通信就跨入了“电波时代” 。1897年,马可尼实现了横跨布里斯托尔海峡的无线电通信。至此,现代无线通信已初具雏形。 现代数字无线通信起源于1924年奈奎斯特的研究。奈奎斯特提出了带限信号
10、采样定理的形式,这使通信的数字化成为可能。1948年,C.E.Shannon发表了著名论文通信的数学理论,此文为数字无线通信奠定了数学基础,并给出了数字通信系统的基本限制。1950年,汉明对纠错编码进行了深入研究,他的成果被广泛地应用于实际通信系统。 在此后的几十年中,随着人类对信息日益增长的需求,无线通信经历了更加迅猛的发展。如今,通信方式已由模拟转变为数字,通信对象已由语音文字演变为多媒体,通信带宽也由数千赫兹增加到数兆乃至数十兆赫兹飞速发展的无线通信技术使人类的生活变得更加美好,其辉煌的发展,也极大地促进了世界各地的社会和经济发展。人们对先进通信技术的期望和要求也进一步提高,于是提出了随
11、时随地的低成本多业务通信理想。第三代移动通信技术是通信产业界对这种理想追求过程的一个阶段性成果,它们包括:CDMA2000 、WCDMA和TD-SCDMA。 但是,由于技术和商业、政治等多方面的原因,尤其是技术和知识产权的原因,比如各个标准设备的互连互通问题,专利许可的问题等,第三代移动通信技术的商业推广并不成功。因此人们开始了对后3G7甚至4G等下一代无线通信系统的探索和研究。 下一代无线通信要实现随时随地的低成本多业务通信理想,必须解决传输、交换和接入等技术关键问题。光纤通信技术具有极高的传输速率和传输质量,已经基本解决了全球各地的远距离大容量传输问题。高比特交换技术和高速率的无线接入技术
12、是目前需要解决的问题。另一方面,下一代无线通信系统需要包括多种接入技术,因此是一个相当复杂的网络系统。1.2 MIMO系统的发展1.2.1研究的背景和意义 关于未来移动通信,人们提出了超(后)3G或4G的概念,多个国际标准化组织和论坛也在积极开展未来移动通信的研究。ITU-R在对IMT 2000的未来发展和超IMT 2000系统的文件中指出:在2010年左右超IMT 2000的新系统在高速移动条件下将支持约100Mbps的峰值速率,在低速移动条件下将支持约1 Gbps的峰值速。4G系统将会采用多载波调制(MCM)技术4,并可能会采用两种形式的MCM:多载波码分多址(MC-CDMA)和正交频分复
13、用时分多址(OFDM-TDMA)。 作为侧重于4G系统开发的4G移动论坛(4GMF)重点集中在具有开放无线结构(OWA)的4G7移动通信,并与WWRF, mITF, K4C; FUTURE, F4C,B3C 802.20等组织和论坛相互补充。4G移动论坛的主页指出:在2000年,仅有8个组织参与4G的研发,而在2002年,就有超过200个公司和研究机构参与4G的项目,预计到2008年将会有超过2000亿美元投入到4G移动通信上面来。 4G移动通信系统在业务上、功能上、频带上都将不同于3G系统,它可称为宽带接入(Broadband Access)和分布网络,具有非对称的超过2Mbps的数据传输能
14、力,其主要的指标有: 为用户终端提供高达几十到上百Mbps的峰值无线数据传输速率,支持包括高速互联网数据下载、高质量视频点播在内的各种媒体传输业务,使之成为真正意义上的宽带多媒体无线移动通信系统; 与INTERNET技术高度结合,相互补充、相得益彰,使之成为一个具有强大生命力和广阔市场前景的无线移动通信系统; 开发新频段并大幅度提高无线传输技术的频谱效率,满足大容量无线移动通信的需求。 要达到上述要求,必须开发与之配套的一系列新技术,其中包括最为关键的高速无线传输技术。 4G系统要求大幅度地提高无线通信速率,因此必须设法突破传统无线通信系统的容量界限。一般来说,提高移动通信的信道容量有三种方法
15、:1.设置更多的基站; 2.拓宽已使用的频带; 3.提高频谱的使用效率。设置更多的基站意味着增加更多的蜂窝,为此付出的代价较高。为了便于提高无线通信的传输速率,也有人建议把目前使用的频带拓展到毫米波段,因为在毫米波段有更宽的频带可供使用。但是就目前的技术的水平来说,这样做的代价还相当昂贵,而且目前无线通信市场迫切需求的是介于UMTS和WLAN之间设备,它们使用的是微波波段,对于UMTS和ISM(工业、科研和医疗)使用的频率在2GHz附近,而WLAN使用的频率在2到5GHz。由此看来,合理的选择是设法提高频谱的使用效率。 在传统的无线系统中,根据C.E.Shannon给出的信道容量公式,增加信噪
16、比可以提高频谱的使用效率,信噪比每增加3dB,信道容量每秒每赫兹增加1比特。对于单用户方案,信噪比主要跟系统热噪声有关,而系统热噪声在通信期间基本保持不变,如果增大发射端的发射功率,接收端的信噪比便随之增加,然而,不仅是因为人的健康原因不推荐使用这种方法,而且还因为要设计一个功率放大器能在很宽的线性范围内和很高的发射功率上工作,是件很困难的事情,而且当发射功率很高时,器件的散热也成问题。 在蜂窝(多用户)方案中,由于来自其他用户的干扰电平通常高于系统的热噪声,所以在这种情况下增大发射功率似乎对增加信道容量没有太大的帮助。 提高频谱使用效率的另一种方法是使用分集技术。如果发射端使用单根天线,接收
17、端使用多根天线,这种分集通常称为接收分集,也称之为单输入多输出(SIMO-Single Input Multiple Output)系统,采用最佳合并的接收分集技术通常能改善接收端的SNR,从而提高信道的容量和频谱的使用效率。如果发射端使用多根天线,接收端使用单根天线,这种分集通常称为发射分集,也称之为多输入单输出(MISO-Multiple Input Single Output)系统,如果发射端不知道信道的状态信息,无法在多发射天线中采用波束形成技术和自适应分配发射功率,信道容量的提高不是很多。SIMO和MISO技术的发展自然演变成MIMO技术,即在无线链路的两端都使用多根天线,与SIMO
18、和MISO系统比,可以取得巨大的信道容量,该信道容量突破了传统的单输入单输出信道容量的瓶颈,是C. E. Shannon信道容量的推广,与目前已实现的信道容量相比,有望提高几个数量级。因此无线MIMO技术在第三代(3G)乃至三代以后(B3G)的移动通信系统中有着广阔的应用前景。目前,无线MIMO技术已成为了无线通信领域的一大研究热点。粗略地说,使用MIMO技术的好处在于能创建多个并行的正交子信道、能综合使用发射分集和接收分集技术、能较大地增加天线的增益等等。1.2.2已取得的进展 信息论预示了无线 MIMO 系统具有潜在的巨大的信道容量。因此,目前全球有许多学术机构和大公司正在对 MIMO 技
19、术展开更深入的研究。对于 3G,MIMO 及其相关的技术可以看成是用于提高数据流量、系统性能和频谱效率方面的有力补充。在蜂窝移动通信中,目前还没有商用化的 MIMO 产品,在 3G 中,除了使用纯发射分集的解决方案(MISO)外也没有使用 MIMO 技术。几年前,朗迅(Lucent)通信技术公司已做过了 MIMO 系统的早期实验,并成功地测试了两款 BLAST 芯片,芯片的最高速度达到了 192Mbps ,而且 BLAST 研究小组最近取得了以前难以想象的无线频谱效率:2040bps/Hz,比较而言,使用传统的无线调制技术,对于蜂窝移动通信系统取得的频谱效率为:15bps/Hz,对于点对点的微
20、波通信系统取得的频谱效率为:1012bps/Hz,而且在 30kHz 的带宽内,Bell 实验室在上述的频谱效率上实现了 0.5M bps1Mbps 的有效载荷数据速率,而使用传统的技术,在该带宽内取得的数据速率仅为 50kbps。对于 3GPP,表 1-1 给出了在平坦衰落条件下,2-4GHz 频段、5MHz 载波间隔,在移动通信的下行链路中,使用 MIMO 技术所取得的峰值数据速率。表 1-1 各种 MIMO 结构的峰值数据速率(M,N)Tx技术码速调制方式速率/子数据流(kbps)子数据流数量数据速率(Mbps)(1,1)传统3/464QAM5402010.8(2,2)MIMO3/416
21、QAM3604014.4(2,2)MIMO3/4QPSK1808014.4(4,4)MIMO1/28PSK5408021.61.2.3存在的问题自从 Telatar 和 Foschini 在无线 MIMO 系统中做出了开创性的工作以来,目前在蜂窝无线系统、固定接入系统方面,已提出了各种实验性的 MIMO 系统,尽管在这方面已取得了较大的进展,但是距离 MIMO 技术大规模投入商用的时间,有的专家估计至少还需要几年,因为还有许多实际问题需要解决,这些问题主要包括以下几个方面:1、天线的数量和间距天线的数量和各天线之间距离是 MIMO 系统设计的关键参数,如要实现 MIMO 系统的高频效率,后者更
22、为重要。在基站安装大量的天线,对周围的环境会造成一定的损害,因此天线的数量宜限制在中等的水平,例如 4 根,它们之间的距离一般选择为 10个波长,这个距离稍微偏大,之所以这样选择是因为基站一般安装在较高的位置,不能保证总是存在能使衰落去相关的本地散射体。如果使用双极化天线,在 2GHz 的频率上,10 倍波长的间隔,4 根天线占据的空间约为 1.5 米。对于终端,选择半个波长的天线间距足以保证有相当数量的不相关衰落,因为终端一般处于本地散射物之间,而且不存在直接传播路径,终端天线的最大数量预计为 4 根,但是实际实现时,一般选择最小的数目为 2 根。根据计算,4根双极化天线要占据 7.5 cm
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