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MMSE/EGC適応切換型不等間隔アダプティブアレーアンテナ

机译:MMSE / EGC自适应切换式非均匀间隔自适应阵列天线

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摘要

SINRの改善を目的に,セルラ等の移動通信の基地局にアダプティブアレーアンテナを用いた場合, アレーアンテナ自身がフェージングの谷に落ち込み,結果的に十分な改善効果が得られない場合がある.この問題はアレーアンテナの開口長を大きくすることで解決することができるが,単純に開口長を大きくするとアンテ ナ素子数が増大し,大規模なアダプティブアレーアンテナが必要となるばかりか,高速フェージング時には重み が環境の変化に追従できなくなる問題が生じる.本論文では,前者の課題は素子間隔を不等間隔として素子数の 削減を図ることで解決し,後者の課題は,重みを2段階に分けて,MMSEによる干渉除去とEGCによるダイ バーシチ合成を併用することで解決している.しかしながら,低速なフェージング環境下では,全重みをMMSlE により制御した方が良好な特性を得ることができる.本論文では,初段のMMSE訓こよる干渉除去後の所望信号 の包絡線変動量によりフェージングの速度を推定し,低速フェージング時はMMSEによる一括制御を行い,高 速フェージング時はMMSEとEGCによるダイバーシチ合成を組み合わせた制御を行う方法を提案する・最後 に有効性を計算機シミュレーションにより評価する.
机译:当出于改善SINR的目的而将自适应阵列天线用作诸如蜂窝之类的移动通信的基站时,阵列天线本身可能会落入衰落谷中,结果,可能无法获得足够的改善效果。可以通过增加阵列天线的孔径长度来解决该问题,但是简单地增加孔径长度会增加天线元件的数量,需要大规模的自适应阵列天线,并且还需要高速衰落。存在重量不能随环境变化而变化的问题。本文通过将元素间隔设置为不等间隔来减少元素数量,从而解决了前一个问题,而后一个问题又分为两个阶段:MMSE消除干扰和EGC进行分集。通过一起使用来解决。但是,在缓慢的衰落环境中,可以通过MMSlE控制所有权重来获得更好的性能。在本文中,根据第一阶段MMSE训练消除干扰后所需信号的包络波动量估算衰落速度,在低速衰落下执行MMSE的集体控制,在高速衰落下使用MMSE和EGC的分集。提出一种组合控制的方法,最后通过计算机仿真评估其有效性。

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