空时编码的理论与实践(3)正交空时分组码

本文详细介绍了无线通信中的三种关键增益概念:阵列增益、分集增益和复用增益。阵列增益在MIMO系统中通过接收机的相干合并提升信噪比;分集增益利用空间多径的独立衰落特性,通过接收分集和发射分集提高通信可靠性;复用增益则是在各收发天线间距离足够远,确保信道独立时,通过信号分离和检测实现的数据传输效率提升。文章还探讨了空时编码在实现这些增益中的作用,以及分集阶数对系统性能的影响。

增益部分转载(38条消息) 阵列增益和分集增益 - 优快云

1.阵列增益

由于接收机对接收信号做的相干合并而获取的平均接收信噪比的提高。在发送端不知道信道信息的情况下,MIMO信道可以获得的阵列增益与接收天线数成正比。

2.分集增益

接收分集:被用于SIMO信道,分集阶数的最大值等于接收天线的数目。
发射分集:常用于MISO信道,可以在发射机已知或未知下行信道状态信息的情况下进行。时空编码技术是一种特殊的发射分集,依靠特定编码方案,在无下行信道信息情况下,仍有较好性能。
收发联合分集:用于MIMO信道:发射与接收机之间 M*N个路径,分集阶数小于等于M*N。
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原文:https://blog.youkuaiyun.com/limao693/article/details/73251319?utm_source=copy 

3.复用增益
若各收发天线距离足够远,保证信道独立,并且接收机具有理想信道信息,则可有效分离各数据流。接收机可用最大似然(ML)、迫零(Zero Forcing,ZF)、误差平方和均值最小(Minimum Mean Square Error, MMSE)等方法对信号检测。

分集增益原理

无线信号在复杂的无线信道中传播产生Rayleigh衰落,在不同空间位置上其衰落特性不同。如果两个位置间距大于天线之间的相关距(通常相隔10\lambda以上),就认为两处的信号完全不相关。这样就可以实现信号空间分集接收。

  
传统上通过分集提供独立的衰落信道

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