【摘 要】
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基于MIMO的空时编码可以在不牺牲发射功率和信号带宽的条件下,实现未来无线通信中高速数据率传输的需求,并已经被第三代移动通信系统标准(CDMA-2000和W-CDMA)采纳.目前,空时
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基于MIMO的空时编码可以在不牺牲发射功率和信号带宽的条件下,实现未来无线通信中高速数据率传输的需求,并已经被第三代移动通信系统标准(CDMA-2000和W-CDMA)采纳.目前,空时编码的研究主要围绕着空时码的构造与优化、结合其它的信道编码如与Turbo码的结合性研究、非理想信道下的空时编码以及结合空时二维技术(如阵列技术)等几个方面展开的.论文结合阵列处理技术的思想对空时编码技术进行了研究,阐述了空时编码的基本思想和原理,介绍了各种空时编码的编译码原理、特点和性能,并在已有空时编码的基础上,提出了两种空时编码——加入扩频序列的空时分组码和范德蒙结构的垂直分层空时码.论文的主要工作为:1.提出了一种加入正交扩频序列的空时分组码,在空时分组码的基本结构上引入了正交扩频序列,并给出了不需要估计信道的直接译码系统.该直接译码算法结合扩频序列的正交性和空时编码的正交结构,利用接收信号的噪声子空间,无需信道信息便可直接实现译码.仿真结果表明,此方法具有良好的误码率和误比特率性能.2.构造了一种具有范德蒙结构的垂直分层空时码,基于阵列信号处理中著名的MUSIC算法,提出了一种无需信道信息的子空间解码算法.仿真结果表明,该算法在不知信道信息的情况下和需要已知信道信息的逼零算法性能相近.
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