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      結(jié)合STBC的V—BLAST多天線超寬帶OFDM系統(tǒng)性能研究

      2013-04-29 10:17:23謝丹朱錦
      電腦知識(shí)與技術(shù) 2013年9期
      關(guān)鍵詞:信道容量

      謝丹 朱錦

      摘要:在對(duì)多帶(MB)OFDM UWB通信系統(tǒng)進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合空時(shí)分組碼(STBC)和空時(shí)分層碼(V-BLAST)兩者的特點(diǎn),該文分析了混合型編碼的多輸入多輸出(MIMO)MB OFDM超寬帶通信系統(tǒng),并詳細(xì)介紹了系統(tǒng)模型和編譯碼原理,對(duì)系統(tǒng)性能進(jìn)行了仿真。仿真結(jié)果表明,在改進(jìn)的S-V多徑信道環(huán)境下,兩者結(jié)合的多天線MB OFDM系統(tǒng)不僅具有更高的分集增益和傳輸效率,而且誤碼性能有所提高。

      關(guān)鍵詞:MB OFDM;信道容量;STBC;V-BLAST

      中圖分類號(hào):TN914 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-3044(2013)09-2251-02

      1 概述

      近些年來(lái),超寬帶(UWB)無(wú)線通信技術(shù)以其速率極高、價(jià)格較低等特性開(kāi)始進(jìn)入公眾視野,受到廣泛關(guān)注,已成為新興技術(shù)研究熱點(diǎn)的代表之一[1]。美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)將3.1GHz~10.6GHz共7500MHz的頻譜分配給超寬帶使用。單載波UWB (Direct Sequence-UWB)和多頻帶UWB(MB OFDM UWB)是超寬帶UWB技術(shù)物理層的兩種技術(shù)方案,其中多頻帶UWB是利用現(xiàn)有成熟的跳頻技術(shù)與OFDM相結(jié)合,性能優(yōu)異,最有希望成為超寬帶技術(shù)的最終標(biāo)準(zhǔn)。

      MB OFDM方案是一種先進(jìn)的多載波調(diào)制方法,整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)單個(gè)收發(fā)天線,利用OFDM技術(shù)傳輸每個(gè)子帶的信息。研究表明,多輸入多輸出MIMO(multiple input multiple output)技術(shù)通過(guò)使用多個(gè)收發(fā)天線可以提高通信系統(tǒng)的容量和頻譜利用率[2]。該文將MB OFDM和MIMO技術(shù)結(jié)合起來(lái),利用空時(shí)編碼(STBC)和V-BLAST編碼技術(shù),通過(guò)仿真結(jié)果證明了基于多天線的超寬帶OFDM系統(tǒng)能改善系統(tǒng)性能,獲得更高的系統(tǒng)容量。

      2 MB-OFDM UWB系統(tǒng)

      FCC將超寬帶MB OFDM系統(tǒng)的7500MHz頻段劃分為分為14個(gè)子頻帶,每個(gè)子頻段帶寬為528MHz。其中中心頻率與子頻帶的關(guān)系如下式:[2904+528×nb,nb=1...14MHz]。每個(gè)子頻帶使用128個(gè)子載波,要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)經(jīng)過(guò)OFDM調(diào)制后進(jìn)行傳輸,其中只有100個(gè)子載波用于傳輸數(shù)據(jù),其他子載波用于相位跟蹤和用戶自定義[3]。

      MB OFDM方案設(shè)計(jì)每個(gè)符號(hào)長(zhǎng)度為312.5ns,符號(hào)長(zhǎng)度中包括9.5 ns的保護(hù)間隔和60.6 ns的循環(huán)前綴,系統(tǒng)的調(diào)制方式采用時(shí)頻交織(TFI)和QPSK,編碼速率可以根據(jù)需要變化,不同的編碼速率和擴(kuò)頻因子決定了系統(tǒng)不同的信息速率,信息速率可以從55 Mbps 到480 Mbps。圖1所示的是超寬帶MB OFDM的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。

      3 多天線MB-OFDM UWB系統(tǒng)

      3.1 STBC編碼方案

      3.2 STBC與V-BLAST相結(jié)合的編碼方案

      V-BLAST的原理為:通過(guò)采用多根發(fā)射接收天線實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流的多路并行傳輸。信息源數(shù)據(jù)經(jīng)串/并轉(zhuǎn)分成M個(gè)并行數(shù)據(jù)子流,分別送入M個(gè)信道編碼器進(jìn)行分組編碼或卷積編碼,然后通過(guò)相同的調(diào)制器進(jìn)行信號(hào)映射,最后對(duì)輸出的M路調(diào)制信號(hào)構(gòu)造成垂直結(jié)構(gòu)(Vertical BLAST)并由M個(gè)天線發(fā)射。在接收端,采用迫零和符號(hào)抵消相結(jié)合的算法對(duì)空時(shí)信號(hào)檢測(cè),譯碼,得到最后的判決數(shù)據(jù)[6]。

      本文以四發(fā)四收為例,每?jī)筛炀€分為一組,在組內(nèi)采用Alamouti空時(shí)編碼,在接收端采用ZF或MMSE準(zhǔn)則的V-BLAST算法。具體譯碼步驟如下:

      4 仿真結(jié)果

      在多天線超寬帶MB OFDM仿真系統(tǒng)中,系統(tǒng)子載波用QPSK調(diào)制方式,每個(gè)子頻帶的載波數(shù)目為128。采用STBC和V-BLAST結(jié)合編碼,在四發(fā)四收模式和改進(jìn)的S-V多徑信道cm3環(huán)境下,仿真結(jié)果如圖2所示。從圖中可以看出:與普通的超寬帶MB OFDM系統(tǒng)相比,多天線超寬帶MB OFDM系統(tǒng)性能有顯著提高,而且,結(jié)合STBC的V-BLAST系統(tǒng)性能明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的V-BLAST。

      5 結(jié)論

      本文采用了MIMO-OFDM系統(tǒng)中經(jīng)典的空時(shí)分組碼和空時(shí)分層碼方案,結(jié)合兩者的特點(diǎn),將這種混合型的編碼方案應(yīng)用多天線超寬帶系統(tǒng)中,并給出了系統(tǒng)傳輸誤碼率的仿真曲線。仿真結(jié)果表明, 采用兩者結(jié)合的編碼方案,在降低誤碼率的同時(shí),提高了傳輸效率,有效改善移動(dòng)通信系統(tǒng)的性能。

      參考文獻(xiàn):

      [1] Porcino D,Hirt W.Ultra-wideband radio technology:potential and challenges adead[J].IEEE Communications Magazine,2003,41(7):66-74.

      [2] 金一劍,葛利嘉,葉凌峽.MIMO-MB-OFDM 超寬帶通信系統(tǒng)的研究[J].計(jì)算機(jī)技術(shù)與發(fā)展,2007(12).

      [3] FCC First report and order, revision of the Part 15 commission's rules regarding Ultra Wideband Transmission Systems, ET-Docket 98-153, April 22, 2002.

      [4] 謝丹,楊守義.基于STBC的MB-OFDM系統(tǒng)性能研究[J].通信技術(shù),2009(12).

      [5] Branka Vucetic, Jinhong Yuan. 空時(shí)編碼技術(shù)[M].王曉海,等,譯.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.

      [6] 蘭洋,程時(shí)昕.結(jié)合STBC的一種分層空時(shí)編碼結(jié)構(gòu)模型[J].電路與系統(tǒng)學(xué)報(bào),2004(1).

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