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【6h】

MIMO系统中空时编码调制的性能分析

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声明和关于学位论文使用授权的说明

第一章引言

1.1选题意义

1.2研究现状

1.3本文研究内容

第二章MIMO技术和空时编码技术

2.1 MIMO技术

2.1.1 MIMO系统的数学模型

2.1.2 MIMO系统的信道容量

2.2空时信号模型和空时编码设计准则

2.2.1空时信号模型

2.2.2空时编码设计准则

2.3分层空时码

2.3.1分层空时码模型

2.3.2分层空时码编码结构

2.3.3基于最小均方误差的垂直分层空时码译码

2.3.4分层空时码的仿真和性能分析

2.4空时格型码

2.4.1空时格型码的编码

2.4.2空时格型码的译码

2.2.3空时格型码的仿真和性能分析

2.5空时分组码

2.5.1 Alamouti的发射分集结构

2.5.2结构特点

2.5.3空时分组码的仿真和性能分析

第三章高速编译码系统模型

3.1 TCM和Turbo码简介

3.2高速编译码的核心思想简介

3.2.1扩展正交空时分组码

3.2.2子集分割

3.2.3设计示例

3.3高速空时Turbo编码器系统模型

第四章高速空时Turbo码的编译码器具体设计

4.1编码调制器设计

4.1.1子编码器的选择

4.1.2分量码的递归设计

4.1.3映射和交织

4.1.4编码器具体实现结构

4.2译码器设计

4.2.1 STBC译码和并行转移处理

4.2.2迭代译码算法

第五章无线移动信道和系统性能仿真分析

5.1无线移动信道模型

5.1.1瑞利衰落信道

5.1.2莱斯衰落信道

5.1.3 SUZUKI衰落信道

5.1.4分布式MIMO信道模型

5.2仿真结果及分析

第六章结论

参考文献

致 谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

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摘要

本文对多输入多输出系统中分层空时码、空时分组码和空时格型码三种典型空时编码的编译码结构做了系统总结,通过相关仿真结果分别详细地分析和比较了它们受分集增益和编码增益影响的误码性能。针对空时分组码自身的优缺点,基于扩展的空时正交矩阵集和经典的集分割思想,设计了一种可以提高编码速率的新型编码方法。在编译码结构设计中将Turbo码结构引入STBC和MTCM的级联结构中,并对分量码结构的递归设计、扩展空时正交矩阵集的选择和分级译码中外信息的传递等进行了深入探讨。最终仿真结果表明在保证编码增益和分集增益的情况下,所设计编码方法的编码速率得到了很大提升。

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