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文檔簡介
1、本文內(nèi)容包括三個部分,研究了單中繼系統(tǒng)的導(dǎo)頻功率優(yōu)化和信道估計技術(shù),以及雙路徑中繼系統(tǒng)的信道估計技術(shù)。
第二章研究了基于OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)調(diào)制的AF(Amplify-and-Forward)單中繼系統(tǒng)中導(dǎo)頻信號功率的最優(yōu)化分配。在無線通信系統(tǒng)中,導(dǎo)頻信號功率分配比例對系統(tǒng)的性能有著重要的影響。無線通信系統(tǒng)的總發(fā)射功率往往是受限的,導(dǎo)頻信號功率分配過大
2、會導(dǎo)致數(shù)據(jù)信號功率過小,導(dǎo)頻信號功率分配過小又會導(dǎo)致信道估計的性能下降,因此必定存在一個最優(yōu)的分配比例。本文首先建立了對基于OFDM調(diào)制的AF單中繼系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,分析了其中的信道估計過程,得到了系統(tǒng)的中斷概率函數(shù),然后通過對中斷概率函數(shù)的分析,從理論上推導(dǎo)出了最佳導(dǎo)頻功率分配比例(pdr)最優(yōu)值的閉式解,最后通過仿真加以驗證。仿真結(jié)果顯示,理論推導(dǎo)出的最佳pdr取值與實際最佳pdr取值比較吻合,而且使用最佳pdr取值可以對系統(tǒng)帶來不錯
3、的性能增益。
第三章給出了一個基于OFDM調(diào)制的AF單中繼系統(tǒng)的信道估計方案。較之常規(guī)的點對點的通信系統(tǒng),中繼系統(tǒng)包含更多的通信鏈路和更為復(fù)雜的信號傳輸協(xié)議,因此中繼系統(tǒng)中的信道估計過程更為復(fù)雜。為了獲取中繼到信宿間鏈路的CSI(信道信息),需要為中繼分配專門的導(dǎo)頻資源,這可能會破壞無線通信系統(tǒng)中原有的時頻資源分配規(guī)則。為解決這一問題,本文給出了一個使用疊加式導(dǎo)頻的信道估計方案。疊加式導(dǎo)頻是指將導(dǎo)頻信號直接疊加與數(shù)據(jù)信號上傳送
4、,它不會占用額外的時頻資源,因此不會存在破壞無線通信系統(tǒng)原有時頻分配規(guī)則的問題。但是由于數(shù)據(jù)信號的干擾,其對應(yīng)的信道估計性能較差,本文引入低復(fù)雜度的迭代過程,將解出的數(shù)據(jù)信號反饋到信道估計過程中去,以提高信道估計性能。最終通過仿真發(fā)現(xiàn),該方案能夠滿足無線通信系統(tǒng)正常工作的要求。
第四章給出了一個雙路徑中繼系統(tǒng)中的信道估計方案。雙路徑中繼系統(tǒng)是考慮到全雙工中繼難以實現(xiàn),用兩個半雙工中繼輪流收發(fā)信號模擬一個全雙工中繼,進行協(xié)同通信
5、的中繼系統(tǒng)。相比使用半雙工中繼的中繼系統(tǒng),它具有近兩倍頻譜利用率的優(yōu)勢。由于雙路徑中繼系統(tǒng)中需要消除固有的中繼間干擾(IRI),其要求信宿獲取的CSI較多。本文在對雙路徑中繼系統(tǒng)信號傳輸過程進行詳盡分析的基礎(chǔ)上,提出了一種較為有效的信道估計方案,并定性地分析了中繼放大因子對信道估計過程的影響。最后,本文通過仿真獲取了該信道估計方案的性能,以及最佳中繼放大因子取值。
本文的最后,對工作進行了總結(jié),展望了未來中繼系統(tǒng)中信道估計技術(shù)
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