提出一种在新的简化的解映射方法下,以星座图上所有信号点距离解映射门限的最小距离的最大化为目标函数的星座图优化方法。仿真比较了在优化设计的星座映射下,传统的解映射算法和所提出的解映射的误码性能。仿真结果表明,所提出的星座...提出一种在新的简化的解映射方法下,以星座图上所有信号点距离解映射门限的最小距离的最大化为目标函数的星座图优化方法。仿真比较了在优化设计的星座映射下,传统的解映射算法和所提出的解映射的误码性能。仿真结果表明,所提出的星座图优化设计方法在简化的解映射方法下具有良好的性能;简化的解映射算法在大大降低计算复杂度的情况下,在误比特率为10-4时,SNR损失了约1 d B。展开更多
提出一种基于APSK信号的分布式MIMO差分编码及检测方法:发送端将待发射的数据符号与前一个发射矩阵中的数据符号进行相位和幅度差分调制,生成新的发射矩阵进行发射;接收端对接收信号匹配滤波之后,利用前后接收量判断相位信息和幅度信息...提出一种基于APSK信号的分布式MIMO差分编码及检测方法:发送端将待发射的数据符号与前一个发射矩阵中的数据符号进行相位和幅度差分调制,生成新的发射矩阵进行发射;接收端对接收信号匹配滤波之后,利用前后接收量判断相位信息和幅度信息恢复出发送端数据。该方法使得系统无需进行信道估计,频谱效率与V-BLAST(Vertical Bell Laboratories Layered Space-Time)相同,但不受天线数目限制,解决了传统V-BLAST算法无法进行非相干检测的难题。仿真结果显示,该算法在不同信道传播时延情况下的误码率性能不同。展开更多
幅度与相位联合调制(Amplitude and Phase Shift Keying,APSK)对于映射到星座图上同一个符号点的不同比特具有不均等的差错保护,其中受保护程度较低的比特限制了编码调制系统的整体误码性能。为消除这一限制,提出了一种非均衡编码方案,...幅度与相位联合调制(Amplitude and Phase Shift Keying,APSK)对于映射到星座图上同一个符号点的不同比特具有不均等的差错保护,其中受保护程度较低的比特限制了编码调制系统的整体误码性能。为消除这一限制,提出了一种非均衡编码方案,即对不同保护程度的数据进行分组,通过比特交织的方式匹配不同纠错能力的低密度奇偶校验码(Low Density Parity Check Code,LDPC)进行编码。在64-APSK调制方式下进行计算机仿真,仿真结果表明:均衡编码方案相比传统编码调制方案具有0.3 dB以上的性能增益。展开更多
文摘提出一种在新的简化的解映射方法下,以星座图上所有信号点距离解映射门限的最小距离的最大化为目标函数的星座图优化方法。仿真比较了在优化设计的星座映射下,传统的解映射算法和所提出的解映射的误码性能。仿真结果表明,所提出的星座图优化设计方法在简化的解映射方法下具有良好的性能;简化的解映射算法在大大降低计算复杂度的情况下,在误比特率为10-4时,SNR损失了约1 d B。
文摘提出一种基于APSK信号的分布式MIMO差分编码及检测方法:发送端将待发射的数据符号与前一个发射矩阵中的数据符号进行相位和幅度差分调制,生成新的发射矩阵进行发射;接收端对接收信号匹配滤波之后,利用前后接收量判断相位信息和幅度信息恢复出发送端数据。该方法使得系统无需进行信道估计,频谱效率与V-BLAST(Vertical Bell Laboratories Layered Space-Time)相同,但不受天线数目限制,解决了传统V-BLAST算法无法进行非相干检测的难题。仿真结果显示,该算法在不同信道传播时延情况下的误码率性能不同。
文摘幅度与相位联合调制(Amplitude and Phase Shift Keying,APSK)对于映射到星座图上同一个符号点的不同比特具有不均等的差错保护,其中受保护程度较低的比特限制了编码调制系统的整体误码性能。为消除这一限制,提出了一种非均衡编码方案,即对不同保护程度的数据进行分组,通过比特交织的方式匹配不同纠错能力的低密度奇偶校验码(Low Density Parity Check Code,LDPC)进行编码。在64-APSK调制方式下进行计算机仿真,仿真结果表明:均衡编码方案相比传统编码调制方案具有0.3 dB以上的性能增益。