張全君 吳阿沛
摘 要:文章設(shè)計(jì)了一種基于相關(guān)性和SINR的MIMO自適應(yīng)傳輸模式切換的方案,根據(jù)信道狀態(tài)在空間復(fù)用、波束成形和雙空時(shí)發(fā)送分集了種模式之間進(jìn)行自適應(yīng)切換。系統(tǒng)仿真結(jié)果表明,本方案有效地提高了系統(tǒng)的傳輸性能。
關(guān)鍵詞:模式切換;空間復(fù)用;波束成形;雙空時(shí)發(fā)送分集
MIMO系統(tǒng)傳輸模式各具特點(diǎn),空間復(fù)用(Spatial Multiplexing,SM)在信道狀態(tài)較好時(shí)可有效提升系統(tǒng)容量,波束成形(Beamforming,BF)在信道狀態(tài)較差時(shí)將信號(hào)控制在特定方向上傳播以提高系統(tǒng)可靠性。使用SM或BF都會(huì)以損失容量或可靠性為代價(jià)。雙空時(shí)發(fā)送分集(Double Space-time Transmit Diversity,D-STTD)將4個(gè)天線平均分為兩個(gè)天線組,天線組內(nèi)采用TD方式,天線組間采用SM方式,是系統(tǒng)容量和可靠性折中的方案。
對(duì)MIMO傳輸模式切換的研究主要是兩種傳輸模式的切換,Robert和Antonio等做了相關(guān)研究。2008年,Arie等[1]對(duì)文獻(xiàn)提出的基于信道質(zhì)量的切換進(jìn)行了性能分析,但是并沒有針對(duì)可能出現(xiàn)的問題提出解決方案。
本文主要研究下行鏈路自適應(yīng)傳輸模式的切換,采用基于相關(guān)性和SINR計(jì)算各傳輸模式容量并選擇最優(yōu)傳輸模式,提升系統(tǒng)傳輸性能。
1 系統(tǒng)模型
MIMO自適應(yīng)傳輸模式切換原理如圖1所示。接收機(jī)進(jìn)行信道估計(jì),計(jì)算信道相關(guān)性和信干噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR)得到各模式下的系統(tǒng)容量,并做最優(yōu)選擇。發(fā)射機(jī)根據(jù)接收機(jī)反饋的傳輸模式進(jìn)行編碼調(diào)制。
2.3 傳輸模式選擇
如圖2所示,信道條件不變時(shí)可根據(jù)相關(guān)性和SINR判斷應(yīng)當(dāng)采用的傳輸模式。相關(guān)性和SINR的門限值可以通過容量的比較得到。假設(shè)相關(guān)性的門限值為ρth,SINR的門限值為SINRth。若落在第一象限,采用SM;落在第二象限,采用D-STTD;落在第三象限,采用BF。特殊情況下,若落在第四象限,比較BF和SM的容量,決定采用BF或SM方案。若信道條件改變,需重新確定相關(guān)性和SINR門限值。
3 仿真及分析
發(fā)射天線Nt=4,接收天線Nr=2,信道模式為Hiperlan2的模式C,且為準(zhǔn)靜態(tài)信道。
3種傳輸模式及自適應(yīng)切換模式下的容量曲線如圖3所示。
從圖3可以看出,仿真結(jié)果與本文模式切換的理論一致,容量曲線沿著3條曲線中容量最高的曲線變化。
4 結(jié)語
本文設(shè)計(jì)了一種適用于有限反饋MIMO系統(tǒng)的傳輸模式自適應(yīng)切換方案,仿真表明,該方案有效地提升了系統(tǒng)的傳輸性能。
[參考文獻(xiàn)]
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