空时分组码运用正交设计获得两个优点[3]:在全分集时提供了最大的发送速率,而没有损失传送带宽;应用列之间的正交性,接收端可以利用简单的线性处理进行最大似然算法解码。正是由于其相对简单的译码算法和较好的性能,W采用了空时分组编码技术。空时发射分集(STTD)技术即为基于发射分集的空时分组编码[4]。
4 MIMO系统存在的问题
自上个世纪90年代末,MIMO技术就成为移动通信领域的研究热点之一,目前已经取得了不少成果。但是除了在3G系统中利用了发送分集外,MIMO技术至今还没有被商业化利用,这主要是因为MIMO技术还有很多尚未解决的问题,主要包括以下几个方面[5,6]:
(1)天线相关性问题
MIMO系统的性能受天线相关性的影响很大,怎样在有限的终端空间上布置多个不相关的天线,还需要对天线技术进一步研究。
(2)接收端复杂性问题
由于接收机需要处理大量的数据,从而复杂性大大提高。接收机设计是MIMO系统的关键所在。可以考虑利用其他系统中的迭代译码、迭代均衡、干扰消除、联合检测等接收技术,在保持MIMO技术的优点的同时,实现接收端处理复杂度降低,而性能基本不变或者有所提高。
(3)与SISO系统整合问题
为了保护现有SISO系统的投资,下一代的MIMO系统必须与现有的系统兼容,这可能需要对系统的信令进行修改。
(4)信道估计问题
无线通信系统的信道估计本来就是一个重要问题,在MIMO系统中信道估计的准确性对于系统性能的影响很大,因此需要找到有效的信道估计算法。寻找高效的信道估计算法、快速的信道跟踪算法对于保持空时编码的良好性能必不可少。
总之,在多天线系统这一新兴的领域中,可以进行的研究工作还有很多。随着研究工作的进一步深入,MIMO作为一种高效、高速率的传输方式将会在更多的领域中得到广泛应用,尤其是在更高速率要求、更好服务质量的下一代移动通信系统中。
5 参考文献
[1] Alamouti S M. A Simple Transmit Diversity Technique for Wireless Communications[J]. IEEE Journal on Select Areas in Communications, 1998,16(8).
[2] Tarokh V, Seshadri N, Calderbank A R. Space-Time Codes for High Data Rate Wireless Communication: Performance Criterion and Code Construction [J]. IEEE Trans. on Information Theory, 1998,44(2).
[3] Tarokh V, Jafarkhani H, Calderbank A R. Space-Time Block Codes from Orthogonal Design [J]. IEEE Trans. on Information Theory, 1999,45(5).
[4] 3GPP Technical Specification 25.211. Physical Channels and Mapping of Transport Channels onto Physical Channels (FDD) [S]. 2000,3.
[5] Ari Hottinen. Multi-Antenna Transceiver Techniques for 3G and Beyond[M]. New York: John Wiley, 2003.
[6] 腾勇. 多天线无线通信系统的研究[D]. 北京邮电大学博士论文, 2003.6.
收稿日期:2004-03-08
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真的是做死啊
想骚扰一下
呵呵
教授大人我想找几个穷人合伙娶你家女儿