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文檔簡介
1、無線通信中日益增長的對系統(tǒng)容量和通信質量的需求促使著無線通信技術的飛速發(fā)展。MIMO技術利用空間復用增益能夠有效的提高系統(tǒng)的傳輸速率;OFDM技術將頻率選擇性衰落信道在頻域上轉換為平坦衰落信道,可以有效的對抗多徑衰落的影響。MIMO-OFDM系統(tǒng)結合了兩者的優(yōu)點,提高了無線通信系統(tǒng)的信道容量和可靠性。 MIMO-OFDM系統(tǒng)中接收機的結構及接收機中的檢測和譯碼算法對系統(tǒng)整體性能有著很大的影響。由于Turbo接收機使用軟信息在檢測
2、器和譯碼器之間傳遞有效信息,避免了信息量的損失,提高了系統(tǒng)的性能。但是從系統(tǒng)復雜度來看,由于Turbo接收機在一次接收過程中要反復調(diào)用軟入軟出的MIMO檢測算法和信道譯碼算法進行迭代運算,其復雜度往往是傳統(tǒng)接收機的幾倍甚至十幾倍。因此,選擇合適的MIMO檢測算法和信道譯碼算法成為了MIMO-OFDM系統(tǒng)中Turbo接收機設計的關鍵。 本文分為Turbo接收機算法選型和Turbo接收機DSP軟件實現(xiàn)兩大部分。在算法選型部分,本文研
3、究了常見的軟入軟出MIMO檢測算法和信道譯碼器,最終選定MMSE-PIC和Turbo碼組成本文中MIMO-OFDM系統(tǒng)的Turbo接收機。本文還確定了MIMO檢測模塊、Turbo譯碼模塊的內(nèi)部迭代次數(shù)和Turbo接收機的迭代次數(shù)。 在Turbo接收機DSP軟件實現(xiàn)部分,本文首先進行Turbo接收機的資源估計和分配,并據(jù)此設計了DSP的數(shù)據(jù)處理流程和傳輸方式。由于Turbo接收機的迭代結構和Turbo譯碼內(nèi)部的迭代運算,如何實現(xiàn)軟
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