1 / 63
文档名称:

多用户MIMO-OFDM资源分配技术研究.pdf

格式:pdf   页数:63
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

多用户MIMO-OFDM资源分配技术研究.pdf

上传人:minzo 2014/5/10 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

多用户MIMO-OFDM资源分配技术研究.pdf

文档介绍

文档介绍:南京邮电大学
硕士学位论文
多用户MIMO-OFDM资源分配技术研究
姓名:程平勇
申请学位级别:硕士
专业:通信与信息系统
指导教师:酆广增
20100301
摘要低场8萸叭说难芯浚杂谡饬街执洳呗韵碌牡亩嘤没随着业务的多媒体化、多样化以及用户的持续增长,无线通信系统面临着提高服务质量和频谱效率的难题,,同时无线资源分配为提高服务质量、解决频谱资源紧张问题提供了有效手段。、子载波分配及功率分配具有重要的理论意义和实用价值。,在完全已知信道状态和满足固定速率以及给定误比特率的约束下以最小发射功率为目的,提出了一种新的子信道自适应比特功率分配算法。该算法中以当前广泛使用的算法、算法为基础,对其进行联合改进,从而得出一种系统性能和复杂度折中的自适应比特加载算法。接着讨论了基于波束成形和空间复用这两种具有代表性的传输策略下的多用户系统,我们分别给出了相应的子载波分配准则,仿真结果表明,我们给出的自适应子载波分配准则相对于固定子载波分配方式,性能明显得到改善,,我们讨论了多用户低诚滦辛绰分杏没в兴俾试际臀舐肼试束的发射功率极小化和系统吞吐量极大化问题。前者我们提出了一种适用于系统的两步子载波分配算法,再采用本文第四章的算法对每个用户进行比特和功率分配。,与惴ㄏ啾认灾档土思算量,仿真结果表明提出的算法获得了良好性能。关键词:多输入多输出;正交频分复用;多用户;信道状态信息;自适应;资源分配
璞玑剁鞩叩如酬玶嚣删时ⅱ鬷甮痙甌,..,.瓼,—勰轚..:;;猽籆;;瑂瑂—.,
缩略语词汇晒鏘加性高斯白噪声误比特率频分多址时分多址码分多址循环前缀信道状态信息离散傅立叶变换特征值分解保护间隔符号间干扰逆离散傅立叶变换多载波调制多输入多输出多输入单输出最大比合并正交频分复用单输入单输出单输入多输出信噪比服务质量最差信噪比,ⅡⅡ
局菀灰黄龈罩蒡蚋者‰.巍蜨删刚州州数学符号表卜卜∽线血●㈠卜以矩阵的第校诹屏性K矩阵或向量的复共轭矩阵或向量的共轭转置矩阵或向量的转置向上取整矩阵的秩由括号内序列构造的对角阵矩阵的行列式矩阵的迹Ⅳ阶单位矩阵实数的绝对值或复数的模求序列中的最大值求序列中的最小值返回使代价函数最大的参数返回使代价函数最小的参数数学期望以5椎闹甘以5椎亩允以为底的对数对矩阵进行奇异值分解均值为讲钗?的循环对称复高斯分布
第一章绪论引言的变化。随着蜂窝移动通信、因特网和多媒体业务的发展,世界范围内无线通信的容量要方面进一步拓宽,而且应用的场合将从陆地进入海域,从地面到空中,从繁华地带到山区,变得无处不在。第四代移动通信系统的目标就是实现真正意义上的任何人在任何地点可以与其他任何人以任何方式通信,通信系统具有如下几个方面的特征:将很有希望成为未来移动通信系统架构中的关键技术,这其中就包括有效改善系统性能或无线通信的概念最早出现在世纪年代,其中,无线电台在第二次世界大战中的广泛应用开创了无线通信的第一步。到了年代,美国贝尔实验室最早提出蜂窝的概念,解决了频分复用的问题,年代伴随着大规模集成电路技术以及计算机技术的飞速发展,长期困扰无线通信的终端小型化问题得到了初步的解决,给无线通信的发展奠定了基础。从第一代的模拟蜂窝移动通信系统到第二代的数字蜂窝移动通信系统,直至今天的和系统以及正在如火如荼进行研究的,世界范围内的移动通信网络发生了翻天覆地求在迅速增长,未来的移动应用不仅需要在移动业务缍嗝教逵τ谩⒊咚偈萦τ玫ㄐ潘俣雀缙灯赘ㄐ鸥恿榛悄苄阅芨嫒菪阅芨交迪指咧柿康亩嗝教逋ㄐ由于通信不仅解决了与的兼容性问题,让更多的现有通信用户能轻易地升级到通信,而且通信引入了许多尖端通信技术,因此,相对其它技术来说,通信部署起来就容易迅速得多。为了能够实现这些特征,多项技术已经被人们所看好,这些技术显著提高系统容量的技术;能有效克服多径衰落,提高传输速率的技术以及随着信道的变化调整系统传输参数和结构以适应无线环境的自适应技术等。南京邮电大学硕士研究生学位论文
、无线局域网和城域网的发展很快,但也面临着不断到来的各种挑战,其根本问题是用户对服务质量俾剩舐肼实要求的不断提高和无线信道有限的传输能力之间的矛盾。而无线信道是时变衰落信道,并且是带限的。面对业务的多样化、用户对服务质量要求不断提高的趋势,必须使系统无线资源尽可能发挥最大的效用,因而设计无线网络资源分配策略和分配算法就变得十分必要。无线资源分配是无线资源管理的重要组成部分,涉及信道分配、功率分配、速率控制、链路自适应、