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          空時(shí)/頻編碼在OFDM系統(tǒng)中的應(yīng)用

          作者:呂俠,肖麗萍,馬凌宇 時(shí)間:2008-08-07 來(lái)源:無(wú)線(xiàn)電通信技術(shù) 收藏

            3.2 基于梳狀導(dǎo)頻的信道估計(jì)

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/86726.htm

            假設(shè)Np個(gè)導(dǎo)頻信號(hào)Xp(m)(m=0,1,…,Np-1)被均勻地插入到要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)X(k)中,即N個(gè)子載波被分為Np組,每組含L=N/Np個(gè)子載波。

            由式(8)容易看出,接收信號(hào)是Nt個(gè)發(fā)射天線(xiàn)發(fā)送信號(hào)的線(xiàn)性疊加,因此通常的LS頻域估計(jì)算法并不適用。合理設(shè)計(jì)各發(fā)射天線(xiàn)處的導(dǎo)頻,可將MIMO-信道估計(jì)問(wèn)題轉(zhuǎn)換為SISO-信道估計(jì)問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)起來(lái)簡(jiǎn)單而有效。

            設(shè)對(duì)應(yīng)于每一發(fā)射天線(xiàn)的導(dǎo)頻數(shù)為Np,且滿(mǎn)足NpNT<N。下面在頻域和空域設(shè)計(jì)導(dǎo)頻,則能滿(mǎn)足不同天線(xiàn)導(dǎo)頻位置的互相正交,其中Xp(m)(m=0,1,…,Np-1)表示第P個(gè)發(fā)射天線(xiàn)以載波P為起始位置、N/Np為間隔插入到每個(gè)符號(hào)中的導(dǎo)頻信號(hào)。

           

            由圖1容易看出,對(duì)于某個(gè)特定的發(fā)射接收天線(xiàn)對(duì),在導(dǎo)頻位置不會(huì)受到其他天線(xiàn)發(fā)射信號(hào)的影響,即不存在天線(xiàn)間的干擾,從而,MIMO信道估計(jì)就可以轉(zhuǎn)化為若干獨(dú)立SISO信道估計(jì)問(wèn)題。采用上述導(dǎo)頻方案后,發(fā)射接收天線(xiàn)對(duì)(i,j)間導(dǎo)頻信道的頻率響應(yīng)LS估汁式為:

           

            得到導(dǎo)頻位置的信道頻率響應(yīng)后,其他載波位置的信道響應(yīng)就可以通過(guò)對(duì)相鄰導(dǎo)頻信道的頻率信道進(jìn)行內(nèi)插來(lái)獲得。

            4 仿真分析

            本文利用Matlab軟件對(duì)箅法進(jìn)行仿真。仿真采取雙發(fā)單收的空時(shí)和空頻分組碼模式,OFDM系統(tǒng)帶寬設(shè)定為800 kHz,子載波數(shù)日100,為了消除由多徑引起的符號(hào)問(wèn)干擾(),系統(tǒng)引入了循環(huán)前綴CP,其長(zhǎng)度為40 μs,加上OFDM符號(hào)周期160μs,一個(gè)OFDM符號(hào)總長(zhǎng)度為200μs。仿真使用六徑瑞利衰落信道,多徑時(shí)延設(shè)為[2 3 4 5 9 13],信道Doppler效應(yīng)采用Jakes模型構(gòu)建,Doppler頻移fD=200 Hz,并且不同發(fā)射接收天線(xiàn)對(duì)的信道衰落獨(dú)立同分布,子載波分別使用QPSK和16QAM調(diào)制方式。

            圖2是STBC-OFDM通信系統(tǒng)(2×1)和僅OFDM通信系統(tǒng)分別在QPSK調(diào)制方式下的誤碼率性能曲線(xiàn)。圖3是在相同條件下采用16QAM調(diào)制方式,單天線(xiàn)OFDM、STBC-OFDM和SFBC-OFDM的誤碼率曲線(xiàn)。

            仿真結(jié)果表明,與僅OFDM的通信系統(tǒng)相比,采用STBC和SFBC發(fā)射分集的OFDM系統(tǒng)的誤碼性能有顯著提高。從圖3可以看出SFBC誤碼率低于STBC誤碼率,由于STBC解碼時(shí),假設(shè)在鄰近幾個(gè)OFDM符號(hào)周期內(nèi),信道傳輸矩陣近似不變,而在SFBC解碼時(shí)只是假設(shè)在一個(gè)OFDM符號(hào)內(nèi)鄰近幾個(gè)子載波的時(shí)刻,信道傳輸矩陣近似不變。因此,在快衰落信道中,SFBC比STBC性能更加優(yōu)越。另外,從圖2、3還可看到不同映射方式的優(yōu)劣,存BER為10-2時(shí),采用QPSK映射方式估計(jì)需要的SNR為11,采用16QAM映射方式需要的SNR為18 dB,既QPSK優(yōu)于16QAM。因?yàn)樵谛盘?hào)的平均功率相同的條件下,相鄰星座點(diǎn)之間的最小距離越大,抵抗噪聲等十?dāng)_的能力越強(qiáng)。顯然,QPSK星座點(diǎn)之間的最小距離大于16QAM情況的最大距離,因而在QPSK中判錯(cuò)的可能性也最小。

            5 結(jié)束語(yǔ)

            應(yīng)用于OFDM通信系統(tǒng)后,在降低解碼復(fù)雜度的同時(shí),使系統(tǒng)性能獲得很大的提高,采用STBC和SFBC發(fā)送分集技術(shù),能有效改善移動(dòng)通信系統(tǒng)的性能,克服頻率選擇性哀落,降低誤碼率,提高分集增益。同時(shí),信道估計(jì)對(duì)于采用空時(shí)/頻編碼的MTMO-OFDM系統(tǒng)至關(guān)重要,本文進(jìn)行信道估計(jì)時(shí),采用的正交性導(dǎo)頻沒(méi)計(jì)大大降低了計(jì)算復(fù)雜度,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單。


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