
2.3复杂性科学
复杂性科学是现代科学发展的最前沿理论大融合的产物,他拥有大量交互成分,其内部关系复杂、不确定性,总体形成具有非线性。随着科学的发展,特别是复杂性科学的发展,物理学的研究方法大量移植到不同的研究领域,如信息领域,为揭示信息传输的复杂性提供了有效的工具。mimo分集技术和常规单天线收发通信系统相比,多输入多输出(MIMO)通信是一个复杂系统,传输信号满足复杂系统的4个特点:中等大少数目的元素;自适应性;局部演化规则;自组织性。因此,可以运用复杂性和复杂系统方面的理论指导对MIMO系统内在机制的研究。
自组织属于复杂性科学的领域,自是"自发","组织"是说明系统中所包含的各个运动变化的子过程间的相互协作、竞争,使过程演化为有序。复杂系统自组织(耗散结构理论、协同学、超循环理论等)具有广阔的应用范围,他在物理学、化学、生物、天文学、经济学、社会学以及管理科学等许多方面都取得了重要的应用成果。但总体来说,运用复杂系统自组织的方法来研究新一代无线通信系统的成果还是非常的。
3基于复杂系统自组织MIMO无线传输分集和编码技术路线3.1协同分集技术研究

无线通信中,在发送端与接收端同时采用多天线系统,他能够提供空间分集、极化分集和角度分集、阵列分集、编码分集等。但由于空间的限制,多天线系统势必造成信号空域相关性,天线单元互藕以及通道的互藕,这都将影响MIMO系统性能。合理利用多天线分集技术要考虑天线数目以及多天线硬件的复杂度。在此基础上,采用协同分集技术能简化编码和解码的复杂度,降低接收硬件的难度,而且无需信道估计带来的性能损失。
MIMO技术利用了无线信道多径传播的固有特性。在无线通信中,在发送端与接收端同时采用多天线系统,他能够提供空间分集、极化分集和角度分集、阵列分集、编码分集等。此外,MIMO技术还能得到协同分集,具体实施包括正交协同分集和非正交协同分集。
正交协同分集:两端对端的MIMO用户各自利用1/4的时间传输N/4个数据符号且相互接收对方传输的数据,再分别利用1/4的时间为对方传输数据符号。在n=1,…,N/4时:
其中xs[n]是源传输信号,yr[n]和yd[n]分别是中继和信宿接收到的信号。在n=N/4+1,…,N/2时:

其中xr[n]是中继传输的信号,yd[n]是信宿接收到的信号。每个终端均只能传输N/4个数据符号。正交协同分集中,各用户数据均通过两个用户天线传输,提供了协同分集,且对两个用户均可实现1/2码率信道编码。
非正交协同分集传输:两端对端的MIMO用户各自利用1/4的时间传输N/4个数据符号且相互接收对方传输的数据,再共同利用剩下的1/2的时间同时为对方传输数据符号。在n=1,…,N/4时:
其中xs[n]是源传输信号,yr[n]和yd[n]分别是中继和信宿接收到的信号。在n=N/2+1,…,N时:
其中xr[n]和x3-r[n]是两用户作为中继传输的信号,yd[n]是信宿接收到的信号。每个终端均只能传输N/4个数据符号,在剩下的1/2时间内,由于收发端都已获得对方的数据,且在同一个时段上传输,这种情况与有N/2个数据符号需要传输类似,可实现总码率1/3。
针对协同中继点选择的公平性问题,利用一种新的自组织MIMO协同网络的策略,即通过跨层设计获得公平性。同时,采用计数器排除利己主义的用户从而保证了整个网络节点的公平性。方差的使用则确保吞吐量最大化在一定方差的约束。mimo分集技术
发布者:小宇
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这还是跟排队来北京巡逻区别很大的