Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
MIMO-системы, условия эффективности. Сопоставление с другими методами уплотнения. Принципы построения систем с пространственно–временным кодированиемСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Крайне актуальной задачей в радиосвязи является повышение пропускной способности беспроводного канала. Именно на это направленная такая технология использования MIMO (англ. Multiple Input Multiple Output) систем как пространственное мультиплексирование (англ. Spatial Multiplexing). Суть её заключается в том, что с нескольких передающих антенн транслируются различные информационные посылки, используя один и тот же частотно-временной ресурс. Одна из техник такой передачи носит название V-BLAST (Vertical – Bell Laboratories Layered Space-Time) [5, 6]. Конечно, встает вопрос о возможности разделить параллельно передаваемые сигналы на приемной стороне. Оказывается это возможно, если на приемной стороне также используется несколько приемных антенн (их число должно быть не меньше, чем на передающей стороне) и соответствующая обработка. Но всё-таки главное, за счет чего достигается желаемый результат – это использование пространственных свойств беспроводного канала связи, а именно того факта, что распространение может идти по множеству путей, причем индивидуальных для каждой пары антенн. Однако, канальные условия не всегда являются благоприятными для пространственного мультиплексирования в том смысле, что пространственные подпотоки могут быть коррелированны друг с другом. Данный факт сильно затрудняет корректный прием параллельно транслируемых сигналов, разделенных лишь пространственным способом. Опишем схему работы передатчика системы V-BLAST для случая MIMO 2x2, то есть с 2 передающими и 2 приемными антеннами. 1. Рассмотрим последовательность комплексных символов, которые необходимо передать 2. При нормальной передаче мы будем посылать символ 3. Однако, так как у нас есть 2 передающие антенны, мы можем сгруппировать символы по парам. В первый временной слот (интервал) мы посылаем символы 4. Заметим, что группируя символы и посылая их в одном временном слоте, нам необходимо в два раза меньше временных слотов, чтобы передать всю последовательность. Таким образом, скорость передачи удваивается.
Теперь рассмотрим общий случай – беспроводную систему связи, имеющую Схема передачи с использованием пространственного мультиплексирования для случая с
Рисунок 1. Система MIMO 4х4 с пространственным мультиплексированием
Итак, рассмотрим данную схему более подробно. Передаваемое сообщение представляет собой поток двоичных символов – бит. Модулятор осуществляет изменение параметров несущего сигнала в соответствии с изменениями передаваемого (информационного) сигнала. Например, один символ QPSK переносит 2 бита информации, 16QAM – 4 бита, 64 QAM – 6 бит. Далее комплексные символы демультиплексируются на Модель системы описывается уравнением:
где Модель MIMO канала – это есть канальная матрица коэффициентов передачи по каждой трассе распространения. Характеристики данной матрицы отражают условия распространения в MIMO-канале. Если бы шумы в (1) отсутствовали бы, то по вектору наблюдений Y можно было бы точно определить вектор передаваемых символов Х, если только определитель матрицы Н не был бы равен нулю в точности. При наличии шумовых возмущений, для получения близких к точным решений, факта отличия от нуля определителя матрицы Н уже не достаточно. Как это следует из теории матриц для этого необходимо еще, чтобы определенный параметр матрицы – число обусловленности – был бы не слишком большим. Этот параметр для различных матриц лежит в пределах от 1 до ∞ и отражает устойчивость системы вида
где Специально для данной лабораторной работы была написана упрощенная модель многолучевого канала связи MIMOChannel.m. Данная модель представляет собой функцию MatLab, с определенными входными параметрами. Она построена на вариации числа отражательных поверхностей, расположенных между приемной и передающей частями. На рисунке 2 приведена схема отражательной модели канала. Все лучи пришедшие на прием могут складываться по-разному в зависимости от фаз каждого из лучей. Фаза каждого пришедшего луча зависит от пройденного им расстояния. Таким образом, увеличивая число отражающих поверхностей, мы увеличиваем число лучей по каждой трассе распространения, тем самым создавая условия для более глубоких замираний сигналов на каждой трассе.
Рисунок 2. Схематичное изображение отражательной модели
Пройдя через канал, наши сигналы детектируются и демодулируются в групповом приемнике. В данной лабораторной работе используется приемник максимального правдоподобия, ищущий самую близкую комбинацию из всех возможных к принятому созвездию сигналов путем минимизации евклидовой нормы. Приемник максимального правдоподобия описывается следующей формулой:
Одним из пунктов данной лабораторной работы является получение гистограмм распределения огибающей канала по определенной трассе (между конкретной передающей и конкретной приемной антеннами). Беспроводные каналы, в отличие от проводных, показывают непостоянное поведение амплитуды сигнала из-за наличия в каналах замираний или фэйдингов (от англ. fading – замирание). Основной причиной замираний являются многочисленные переотражения переданного в эфир сигнала. Замирания являются причиной изменения мощности принимаемого сигнала во времени, делая извлечение информации из принятого сигнала затруднительным.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; просмотров: 761; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.012 с.) |