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文檔簡介
1、MIMO技術在發(fā)送端和接收端分別采用多天線架構,具有空間復用和空間分集能力,從而改善系統的性能。隨著人們對海洋資源的不斷開發(fā),對海洋通信系統的速率、可靠性等各方面的要求越來越高,將MIMO技術引入水聲通信系統提高系統速率,建立可靠的水聲通信是本文的研究目標。
鑒于水聲信道與無線信道的不同,應用于無線通信中的MIMO關鍵技術并不能直接移植到水聲通信系統中。水聲信道傳播衰減強、多徑效應嚴重等特點使抑制同信道干擾和碼間干擾成為水聲M
2、IMO系統的重點和難點。本文對基于V-BLAST結構的MIMO水聲通信系統進行研究,主要研究內容和創(chuàng)新成果如下:
1、基于射線傳播模型,分析歸納了水聲MIMO系統的信道容量及其影響因素,并結合BELLHOP信道模型構建的信道數據以及實際海試采集到的信道數據進行信道容量的分析。通過仿真和實際信道數據分析表明,MIMO水聲系統的信道容量達到9.62bit/s/Hz,兩倍于水聲SISO通信系統的4.78bit/s/Hz。
3、2、基于V-BLAST系統架構,本文研究了基于判決反饋均衡的兩種空時均衡技術:排序串行干擾抵消DFE空時均衡技術和并行空時判決反饋均衡技術。仿真結果表明,基于V-BLAST的空時均衡系統的性能依賴于信道的正交性,系統性能不魯棒,為本文下一部分的研究提供理論依據。在同一信道條件下,研究的基于判決反饋的空時均衡性能優(yōu)于傳統的空時均衡。
3、針對采用相同載波的MIMO-DFE系統不魯棒的問題,提出了基于跳頻的分子帶MIMO-DFE水
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