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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自适应可切换不均匀间距自适应阵列天线

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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MMSE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に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:为了提高SINR,当自适应阵列天线用于蜂窝等移动通信基站时,阵列天线本身会陷入衰落谷。 这个问题可以通过增加阵列天线的孔径长度来解决,但简单地增加孔径长度会增加天线单元的数量,这不仅需要大规模的自适应阵列天线,而且会造成高速衰落时权重跟不上环境变化的问题。 本文通过使单元间距不均匀来减少单元数来解决前一个问题,并将后一个问题分为两个权重层次。然而,在低速衰落环境下,通过MMSE控制总重量可以获得更好的特性。在快速衰落的情况下,我们提出了一种控制MMSE和EGC发散合成组合的方法。

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