结合发射天线重分组和接收天线选择的双空时发射分集系统的实现方案
空时分集技术在无线通信系统中的优化策略

空时分集技术在无线通信系统中的优化策略无线通信技术的快速发展和业务需求的不断增加,对通信系统信号传输质量和容量提出了更高的要求。
空时分集技术作为一种有效的技术手段,在无线通信系统中发挥着重要的作用。
本文将从理论基础、优化策略和应用案例等方面探讨空时分集技术在无线通信系统中的应用。
一、理论基础空时分集技术,即空间分集技术,借助于多天线的发射和接收,通过信号的多路径传输和合理的信号处理算法,提高通信系统的抗干扰能力和传输速率。
其理论基础主要包括信道特性分析、信号处理算法和天线配置等方面。
1. 信道特性分析空时分集技术的有效性受到信道特性的影响。
一种常用的方法是通过对信道进行相关性矩阵分析,得到信道的相关系数和信道容量等指标。
基于这些指标,可以评估信道的多样性和信号传输质量,为系统的优化策略提供参考。
2. 信号处理算法信号处理算法在空时分集技术中起到至关重要的作用。
常见的算法包括最大比合并法(MRC)、选择合并法(SC)、最大选取法(MRC)、波束赋形等。
这些算法通过对接收信号进行加权和合并,从而提高信号的质量和系统的性能。
3. 天线配置天线的合理配置对空时分集技术的效果有着重要的影响。
天线的间距、天线的方向和天线的个数等因素都会影响到信号的接收和传输。
针对不同的场景和应用需求,需要选择合适的天线配置方式,以达到最佳的通信效果。
二、优化策略为了进一步提高空时分集技术在无线通信系统中的性能,可以采取一系列的优化策略。
以下为几种常见的优化策略。
1. 波束赋形技术波束赋形技术通过控制发射天线的权重和相位来调整信号的辐射形状,以增强期望信号的功率和抑制干扰信号。
通过优化波束赋形算法,可以实现更精确的信号传输,提高系统的容量和覆盖范围。
2. 频谱分配策略合理的频谱分配策略可以有效提高系统的频谱利用率。
通过根据用户需求和信道特性进行动态频谱分配,可以使不同用户间的传输信号相互独立,从而提高系统的抗干扰能力和容量。
结合发射天线重分组和接收天线选择的双空时发射分集系统的实现方案

进 一 步 结合 发射 天 线 重 分 组 方 案 , 增 加 较 少 的 反 馈信 息 的 情 况 下 , 统 的性 能 可 以得 到 更 大 的提 高 。 在 系
2 重 构 D T D 系 统 模 型 S T
对 于 配 备 两 发 射 分 集 天 线 的 空 时 通 信 系 统 ,Almo t 出 的空 时 分 组 码 ( T C)方 案 可 以在 保 a ui提 SB 持 码 率 为 1的 前提 下 达 到 全 分 集 。但 是 当发 射 天 线 数 增 加 时 ,S BC 在 达 到 全 分 集 的情 况 下 数 据 传 T 输速率小于 1 。为 了增 大 通 信 系 统 的 空 间复 用 增 益 , 提 高 码 速 率 , 文 献 [] 出 了 DS T 通 信 方 案 。 4提 T D
够得到更大的改善 。
基 于对 线 性 接 收 DS T 系 统 误 码 率 的分 析 , 文 提 出 了一 种 适 用 于 DS T 系 统 的接 收 天 线选 择 T D 本 TD 方 案 。该 方 案 能 够 及 时 针 对 信 道 状 态 的变 化 调 整接 收端 的 天 线 子 集 , 以达 到 减 小系 统 误码 率 的 目的 。
立 编 码 ,不 同编 码 模 块 的 子 数据 流 间 的 干 扰 无 法 消 除 ,对 系统 性 能造 成 严 重 的 影 响 。天 线 选 择 技 术 可
以在 系 统 复 杂 度 增 加 较 小 的条 件 下 , 过 一 定 的 判 别 准 则 将 有 限 的射 频 链 路 分 配 给 最优 的 天 线 子 集 [ ] 通 9 来 达 到 抑 制 数 据 子 流 间 的 干 扰 ,改 善 信 道 状 态 ,增 强 系 统 性 能 的 目的 。结 合 发 射 天 线 重 分 组 ( AS T ) 方 案 【 ,在 不 增 加 系 统 复 杂 度 的情 况 下 ,数 据 子 流 间 的干 扰 能够 得 到 进 一 步 减 小 ,通 信 系 统 的 性 能 能 4 J
浅析发射分集与接收分集技术

浅析发射分集与接收分集技术1 概述1.1 多天线信息论简介近年来,多天线系统(也称为MIMO 系统)引起了人们很大的研究兴趣,多天线系统原理如图1所示,它可以增加系统的容量,改进误比特率(BER).然而,获得这些增益的代价是硬件的复杂度提高,无线系统前端复杂度、体积和价格随着天线数目的增加而增加。
使用天线选择技术,就可以在获得MIMO 系统优势的同时降低成本。
图1 MIMO 系统原理有两种改进无线通信的方法:分集方法、复用方法。
分集方法可以提高通信系统的鲁棒性,利用发送和接收天线之间的多条路径,改善系统的BER 。
在接收端,这种分集与RAKE 接收提供的类似。
分集也可以通过使用多根发射天线来得到,但是必须面对发送时带来的相互干扰。
这一类主要是空时编码技术。
另外一类MIMO 技术是空间复用,来自于这样一个事实:在一个具有丰富散射的环境中, 接收机可以解析同时从多根天线发送的信号,因此,可以发送并行独立的数据流,使得总的系统容量随着min(,)线性增长,其中和是接收和发送天线的数目。
1.2 空时处理技术空时处理始终是通信理论界的一个活跃领域。
在早期研究中,学者们主要注重空间信号传播特性和信号处理,对空间处理的信息论本质探讨不多。
上世纪九十年代中期,由于移动通信爆炸式发展,对于无线链路传输速率提出了越来越高的要求,传统的时频域信号设计很难满足这些需求。
工业界的实际需求推动了理论界的深入探索。
在MIMO 技术的发展,可以将空时编码的研究分为三大方向:空间复用、空间分集与空时预编码技术,如图2所示。
图2 MIMO 技术的发展1.3 空间分集研究多天线分集接收是抗衰落的传统技术手段,但对于多天线发送分集,长久以来学术界并没有统一认识。
1995年Telatarp[3]首先得到了高斯信道下多天线发送系统的信道容量和差错指数函数。
他假定各个通道之间的衰落是相互独立的。
提高数据速率/ 频谱效率减小差错率/ 提高可靠性提高数据速率/ 减小差错率几乎同时, Foschini和Gans在[4]得到了在准静态衰落信道条件下的截止信道容量(Outage Capacity)。
发射天线选择与空时分组码的结合

关键词 : 天线 选择 ; 空时分组码 ; 多输入多输 出系统
中图分类号 : N 1 .2 T 9 17 文献标识码 : A
Co i ain o p c -i lc o i g t r n miso n e n ee t n mbn t fs a e t o meb o k c dn l ta s sin a tn a s lci l o
1 系统模 型
选择技术. 空时分组码 (T C 是 Aa ot提出的一 SB ) l u m i
处理 及 SB TC
Hale Waihona Puke 信号 hD — — _ . -
- + 发射 天线 选择
u
一 .
S TBC
处 理 及
信 号
译码
l
编码
。. . —-
t
J
Ke wo d :a tn a s l cin;S B y r s n e n ee t o T C;MI y tm MO s s e
无线传输系统 的性能在很大程度上受到衰落和 干扰的限制. 近年来 , 随着人们对无线通信 中高速数 据速率和服务 质量( o ) Q S 需求 的不断提高 , 多天线 ( I O 系统 引起 了人们很大 的研 究兴趣 , MM ) 它可以
线系统的实现需要多个射频 ( F 链路 , R) 无线系统前 端的复杂度 、 功耗 、 体积和成本随着天线数 目的增加 而增加. 而降低系统硬件实现 复杂度 、 成本 、 体积及
功耗 又 能保 持较好 的性 能 的途 径之一 就 是使用 天 线
只需 个射频链路 , 对相应 的 个天线的信号进行 空时编码 , 这样即减少了复杂性及费用 , 又能以部分 信息反馈为代价 , 改善 M M I O系统的性能.
结合信号空间分集的双空时发射分集系统

v co u sa p r i to ; c lrGa sina po m ain i rt ed c dn e trGa s ina poxmain s aa u sa p rxi to ;t ai e o ig e v
D0I 1.9 9 .s.0 03 2 .0 20 .2 : O3 6 /i n1 0 —4 8 1 .90 0 js 2
前先对 已调信号进行信号空间的旋转映射 , 高系统分集 阶数 。通过矩阵变换获得 转换 系统传输模型 ,利用向量高斯近 似和标量高斯近似 提 解调算法联合信道译码进行迭代检测 ,在保证系统性能的同时降低系统解 调的复杂 度。仿真结果表明 ,该系统比传统 D T D 系统在 l ST i D 信道下至少获得 2 B的性能改善 。 d 关健 词 :双空时发射分集 ;信号空 间分集 ;独立 同分布衰落 ;向量高斯近似 ; 标量 高斯近似 ;迭代检测
Do b eS c .i eT a s i v r iy S se u l pa e tm r n m t Di e st y t m
Co b n d wih S g a p c v r i m i e t i n l a eDi e s S
DE G i ig W UY —h n , i u n W U Jnc e g N Hu- n , uc e g QI p Me- a , i—h n j
结合发射天线重分组和接收天线选择的双空时发射分集系统的实现方案

时发送,此时对应于四个子数据流的等价子信道为: {h1 h2 h3 h4 } ,由于 Alamouti 空时分组码的正交 中由于不同编码器对应的信道是不正交的,因此不同编码器的数据子流间存在着干扰,并且这种干扰 将严重影响 DSTTD 系统的性能, 所以对 DSTTD 系统进行优化以减小不同数据子流之间的干扰是必要 的。 3.1 接收天线选择方案 对正交空时分组码系统,最优的天线选择算法为基于模值的天线选择算法( NBS ) [10] 。然而在
2 2
bi = hi 4 hi*1 − hi 2 hi*3 d i = hi 3 + hi 4 As -B
* s
( 11)
ˆ HH ˆ 表示为: 则选择的接收天线子集 C s 对应的矩阵 H
其中 As = ∑ ai
i∈
⎡C s 0 ⎢ Cs ⎢0 H ˆ H ˆ H H = ∑ Hi Hi = ⎢ * A -B s i∈ ⎢ s * ⎢ ⎣ Bs As ˆ HH ˆ Bs = ∑ bi C s = ∑ ci Ds = ∑ d i 。矩阵 H
x3 x 4 ⎤ ∈ C 4×2 *⎥ − x* 4 x3 ⎦
T
( 1)
列坐标 j 对应于时间间隔 t j , j 的取值为 1 或 2 。第 i 条发射天线发送的信号为矩阵 C 中的第 i 行, 案的正交性,假定系统的信道状态至少在两个码元时间间隔 t1 和 t 2 内保持不变。第 j 条发射天线到第 i 条接收天线间的信道衰落系数表示为 hij ,则第 n 条接收天线在时间间隔 t j 时接收的信号表示为: rni = [hn1 hn 2 hn 3 hn 4 ]Wci + nni i = 1,2 ( 2)
一种基于空时码的双发单收分集方案
一种基于空时码的双发单收分集方案刘小康;赵利;黄星【摘要】针对室内密集环境产生的多径衰落、信噪比降低和信号频繁失锁等问题,提出了一种基于双发单收模型天线分集的技术方案.在信号发射前加入空时编码技术,在接收端进行信道频域估计,将空时解码后的时域信号通过最大比合并算法处理.仿真结果表明,与双发双收空间频率分集和双发单收空间分集相比,该方案得到的接收信号信噪比更高,可更好地减小多径效应,具有信噪比性能高和实现复杂度低的特点.【期刊名称】《桂林电子科技大学学报》【年(卷),期】2018(038)005【总页数】4页(P355-358)【关键词】多径效应;室内定位;分集技术;空时编码【作者】刘小康;赵利;黄星【作者单位】桂林电子科技大学信息与通信学院 ,广西桂林 541004;桂林电子科技大学信息与通信学院 ,广西桂林 541004;桂林电子科技大学信息与通信学院 ,广西桂林 541004【正文语种】中文【中图分类】TN911.7在采用伪卫星的室内定位系统中,往往要求系统定位精度达到厘米级的目标。
由于采用无线定位技术,室内为密集多径环境,多径效应严重,无线信道的均方时延扩展一般为几十纳秒到几百纳秒,极易造成接收机信噪比降低,环路频繁失锁,载波环路的周跳也影响载波相位整周模糊度的解算,因此室内定位精度难以满足高精度的要求。
信号在室内传播的过程中,受多径效应影响严重,只有通过相关抑制多径的方法,提高信号在传输过程中的信噪比才能够实现室内高精度定位的目的。
目前室内抗多径的技术有改进接收机性能以及分集等途径。
常用的抑制多径的方法主要有以下几种:1)基于分集的方案:空间分集和频率分集等;2)基于信号估计的方案:多径估计、延迟锁相环等;3)基于码环鉴相器的方案:窄相关和Strobe鉴相器等。
朱国纬[1]提出了一种空间分集、频率分集以及收发分集相结合的技术,并将接收处理后的信号采用最大比合并算法输出,仿真验证了该方法可有效提高伪卫星接收机的环路输入端的信噪比。
高速发射参考超宽带系统中的接收分集及均衡方案
高速发射参考超宽带系统中的接收分集及均衡方案
廖学文;朱世华;曾二林
【期刊名称】《电子与信息学报》
【年(卷),期】2009(031)009
【摘要】在高传输速率发射参考超宽带(TR-UWB)系统中,采用传统自相关接收机将引入2阶符号间干扰(ISI).该文证明,通过多天线接收及等增益合并方案可获得显著的接收分集增益,并且通过多天线合并降低ISI模型的非线性程度,消除误码率地板效应.合并后的ISI模型可采用线性模型进行近似,采用数据辅助自适应算法对合并信道进行估计,大大降低原非线性模型中信道估计器和均衡器的复杂度,均衡后的性能与完整2阶ISI模型相比也随天线数增加而趋于相同.
【总页数】4页(P2157-2160)
【作者】廖学文;朱世华;曾二林
【作者单位】西安交通大学信息与通信工程系,西安,710049;西安交通大学信息与通信工程系,西安,710049;西安交通大学信息与通信工程系,西安,710049
【正文语种】中文
【中图分类】TN914.3
【相关文献】
1.一种新颖的超宽带自参考发射接收方案 [J], 廖学文;朱世华;曾二林
2.针对超宽带发射参考接收机中符号间干扰的 Turbo 均衡 [J], 廖学文;朱世华;曾二林
3.结合发射天线重分组和接收天线选择的双空时发射分集系统的实现方案 [J], 兰鹏;刘琚;许宏吉;孙丰刚
4.发射分集OFDM系统中子载波频域均衡接收机设计 [J], 曾嵘;赵春明
5.码分多址系统中结合分集和多用户盲均衡的接收方案 [J], 梅玉平;李道本
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时发送,此时对应于四个子数据流的等价子信道为: {h1 h2 h3 h4 } ,由于 Alamouti 空时分组码的正交 中由于不同编码器对应的信道是不正交的,因此不同编码器的数据子流间存在着干扰,并且这种干扰 将严重影响 DSTTD 系统的性能, 所以对 DSTTD 系统进行优化以减小不同数据子流之间的干扰是必要 的。 3.1 接收天线选择方案 对正交空时分组码系统,最优的天线选择算法为基于模值的天线选择算法( NBS ) [10] 。然而在
⎝ 4 ⎠ 4
)H 表示矩阵的共轭转置, ρ 为接收信号的平均信噪比。定义 λ ( A) 为矩阵 A 的特征值, λmax ( A) 、
因此 DSTTD 系统接收端使用 ZF 接收或 MMSE 接收时天线选择的目标函数为:选择出接收天线子集 ˆ 满足矩阵 H ˆ HH ˆ 的最小特征值最大。第 i 条接收天线对应的矩阵 C ,使天线子集对应的信道矩阵 H
* 收稿日期: 2008-02-03 修订日期 : 2008-05-21
基金项目:国家自然科学基金( 60872024 );教育部科技创新工程重大项目培育资金项目( 708059 );山东省自然科学基金( Y2007G04 ) 移动通信国家重点实验室开放基金( W200802 );综合业务网国家重点试验室开放基金( ISN-9-03);国家留学基金委建设 高水平大学公派研究生项目
112
电路与系统学报
第 15 卷
较高的数据传输 速率。 结合发射天 线重分组与接收 天线选择方案的 DSTTD 系 统 图 如图 1 所示,其 中发射天线数
N T = 4 ,接收天
线数 N R ≥ 2 ,接 收端射频链路数
(≤ N R) 。由于输入的数据流被分解为两个数据子流,且每个数据子流由独立的正交 STBC 模块编 为 nR
rn = H nWx + nn
n = 1,2 " N R
( 4) ( 5) ( 6)
由( 4)式可得 DSTTD 系统接收端所有接收天线在时间间隔 t1 和 t 2 内接收到的信号为: r = HWx + n
T r = r1T r2T " rN R
[
其中:
T T H = H 1T H 2 " HN R T T n = n1 n2 " nT NR
性可知,对应于同一个编码器的等价子信道间是相互正交的,因此 h1H h2 = h3H h4 = 0 ,然而 DSTTD 系统
DSTTD 系统中,由于不同数据流之间存在干扰会严重影响系统的性能,此时 NBS 算法已经不再适合 DSTTD 系统,因此需要新的天线选择标准。从上面的模型可以看出原系统可以近似等价为空间复用系 统,线性接收空间复用系统的性能取决于各发射天线对应的数据子流中 SNR 最小的数据子流 [11]。在 DSTTD 系统的接收端使用迫零( ZF)或最小均方误差( MMSE)线性接收时,第 k 条数据子流的 SNR 表示为:
码,则两个连续码元时间间隔 t1 和 t 2 内的输出表示为一个大小为 4×2 的矩阵:
C = cij
{ }
4×2
其中 (
)* 表示复数的共轭,( )T 表示矩阵的转置,xi 是能量为 E s 的 M 阶调制信号。矩阵 C 中的元素 cij 的
⎡c1 ⎤ ⎡ x1 x2 =⎢ ⎥=⎢ * * ⎣c 2 ⎦ ⎣− x2 x1
s
ˆ HH ˆ 为: H i i
⎡c i 0 a i ⎢ * ⎢0 ci -bi H ˆ ˆ H i H i= ⎢ * a -bi d i ⎢ i * ⎢ ⎣bi ai 0
bi ⎤ ⎥ a* i ⎥ 0 ⎥ ⎥ di ⎥ ⎦
2 2
( 10)
上式中:
ai = hi 3 hi*1 + hi 2 hi*4 ci = hi1 + hi 2
天线选择的目的为选择出天线子集 C s 满足: ˆ HH ˆ C s = arg max λmin H
Cs
{
}
⎤ − 4Ts ⎥ ⎦
( 15) ( 16)
即
⎡ ˆ C s = arg max λmin ⎢ H Cs ⎣
2 F
−
ˆ H
4 F
按照( 16)式进行天线选择时,每个天线子集最小特征值的计算复杂度为 24n R + 10 次浮点计算, 与每次进行 SVD 分解求解最小特征值需 24n R + 1344 次浮点计算相比得到了极大的简化。 3.2 发射天线重分组方案 为了进一步提高 DSTTD 系统的性能, 在原有系统的两个空时分组编码模块和发射天线间添加 TAS 模块。四条发射天线总共有 6 种不同的分组方式 {(1,2)(3,4)}, {(1,2)(4,3)}, {(1,3)(2,4)}, {(1,4) (2,3)}, {(1,3)(4,2)}与 {(1,4)(3,2)},因此图 1 中的 W 包含六个不同的 4×4 的单位置换矩阵: ⎡1 0 0 0⎤ ⎡1 0 0 0⎤ ⎡1 0 0 0⎤ ⎢0 0 1 0 ⎥ ⎢0 1 0 0⎥ ⎢0 1 0 0⎥ ⎥ ⎢ ⎥ W ⎢ ⎥ W W (1,2 )(3,4 ) = ⎢ = = (1,2 )(4,3 ) (1,3 )(2,4 ) ⎢0 1 0 0 ⎥ ⎢0 0 0 1⎥ ⎢0 0 1 0⎥ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎣0 0 0 1⎦ ⎣0 0 1 0⎦ ⎣0 0 0 1⎦ ⎡1 0 0 0⎤ ⎡1 0 0 0⎤ ⎡1 0 0 0⎤ ⎢0 0 0 1⎥ ⎢0 0 1 0 ⎥ ⎢0 0 0 1⎥ ⎥ ⎢ ⎥ W ⎢ ⎥ W W (1,3)(4,2 ) = ⎢ (1,4 )(2,3 ) = (1,4 )(2,3 ) = ⎢0 0 1 0 ⎥ ⎢0 0 0 1⎥ ⎢0 1 0 0 ⎥ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎣0 1 0 0 ⎦ ⎣0 1 0 0 ⎦ ⎣0 0 1 0 ⎦
i∈ i∈ i∈
Ds
0
Bs ⎤ ⎥ A* s ⎥ 0 ⎥ ⎥ Ds ⎥ ⎦
( 12)
的特征多项式为:
2 2 2
ˆ HH ˆ = (λ −C )(λ − D ) − A − B λI 4 − H s s s s
2 2 ˆ 定义 Ts =C s D s − As − Bs ,又 H 2 F
[
]
( 13)
2 2
bi = hi 4 hi*1 − hi 2 hi*3 d i = hi 3 + hi 4 As -B
* s
( 11)
ˆ HH ˆ 表示为: 则选择的接收天线子集 C s 对应的矩阵 H
其中 As = ∑ ai
i∈
⎡C s 0 ⎢ Cs ⎢0 H ˆ H ˆ H H = ∑ Hi Hi = ⎢ * A -B s i∈ ⎢ s * ⎢ ⎣ Bs As ˆ HH ˆ Bs = ∑ bi C s = ∑ ci Ds = ∑ d i 。矩阵 H
兰鹏 1,2,3, 刘琚 1,2, 许宏吉 1, 孙丰刚 1,3
( 1. 山东大学 信息科学与工程学院,山东 济南 250100 ; 2. 东南大学 移动通信国家重点实验室,江苏 南京 210096 ; 3. 山东农业大学 信息科学与工程学院,山东 泰安 271018 )
摘要 :对线性接收双空时发射分集系统提出一种新的接收天线选择方案,通信系统在增加较小的实现复杂度的情 况下可以有效的改善系统的信道状态,抑制不同子数据流间的干扰,降低系统的误码率( BER) 。结合发射天线重分组 ( TAS )方案,不同子数据流间的干扰可以得到更好的抑制,系统性能得到进一步的提高。仿真表明,在增加较少的 反馈信息冗余及系统硬件实现复杂度的情况下,系统的性能得到了很大的改善。 关键词 :双空时发射分集;空时分组码;接收天线选择;发射天线重分组 中图分类号 : TN911.7 文献标识码: A
ˆ ∈C 上式中 r
2 nR ×1
ˆ Wx + n ˆ=H ˆ r
2 nR ×1
( 7)
ˆ ∈C ,H
2 nR ×1
ˆ ∈C ,n
分别对应于选择出的接收天线所接收到的信号,信道矩阵以及
噪声。
第3期
兰鹏等:结合发射天线重分组和接收天线选择的双空时发射分集系统的实现方案
113
3
DSTTD 系统优化重构
SNRk = 1 ⎡⎛ ρ H ⎞ ⎤ ⎢⎜ µI 4 + H H ⎟ ⎥ 4 ⎠ ⎥ ⎢⎝ ⎦ k ,k ⎣
−1
⎧µ = 0 −µ ⎨ ⎩µ = 1
ZF MMSE
( 8)
上式中 (
λmin ( A) 分别表示矩阵 A 的最大及最小特征值,根据瑞利-里兹定理化简可得( 8)式的下界为: ρ ρ ⎛ ⎞ SNR min ≥ λmin ⎜ µI 4 + H H H ⎟ − µ = λmin (H H H ) ( 9)
第 15 卷 第 3 期 2010 年 6 月
文章编号: 1007-0249 (2010) 03-0111-06
电路与系统学报 JOURNAL OF CIRCUITS AND SYSTEMS
Vol.15 No.3 June, 2010
结合发射天线重分组和接收天线选择的 双空时发射分集系统的实现方案*
i ∈{ 1,2,3,4} 。信号在信道的传输过程中会受到多径衰落和加性噪声的破坏,为了保证 DSTTD 编译码方
上式中 rni 为第 n 条接收天线在时间间隔 t i 接收到的信号, nni 表示方差为 N0 的加性高斯白噪声, W 是 4×4 的单位置换矩阵, ci 为编码矩阵 C 中的第 i 列。结合( 1)和( 2)式分析得第 n 条接收天线在时间 间隔 t1 和 t 2 内 接收的信号为:
[
[