《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 一種多輸入多輸出變換域通信系統的設計與仿真
一種多輸入多輸出變換域通信系統的設計與仿真
來源:電子技術應用2011年第8期
張 軼, 任清華, 褚振勇
(空軍工程大學 電訊工程學院, 陜西 西安710077)
摘要: 傳統的變換域通信系統TDCS(Transform Domain Communication System)在獲得強抗干擾能力的同時,存在傳輸有效性差的問題,這已成為制約其廣泛應用的技術瓶頸。通過引入多輸入多輸出MIMO(Multiple-input Multiple-output)技術改進收發端天線,提出了一種多輸入多輸出變換域通信系統(MIMO-TDCS)。對其基本原理和收發信機模型作了簡要介紹,并進行了信道容量的分析和仿真,結果表明, MIMO-TDCS是一種兼具傳輸有效性和可靠性的通信手段。
中圖分類號: TN92
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2011)08-105-03
Design and simulation of a multiple-input multiple-output transform domain communication system
Zhang Yi, Ren Qinghua, Chu Zhenyong
Telecommunication Engineering Institute, Air Force Engineering University, Xi’an 710077,China
Abstract: With the excellent ability of anti-interference, the conventional Transform Domain Communication System (TDCS) is conditioned in extensive application for the low data rates between the transmitter and the receiver. This paper presents a multiple-input multiple-output transform domain communication system(MIMO-TDCS) by adding MIMO and V-BLAST receiver architecture to TDCS, by which increased the channel capacity. The paper introduces the scheme and function model of MIMO-TDCS as well, and analyzes its every function module concisely. The simulative results show that MIMO-TDCS is a kind of communication technique which both has high data rates and strong anti-interference ability.
Key words : MIMO; TDCS; channel capacity; anti-interference


    隨著軍事通信在現代戰爭中作用的不斷提高,以消除干擾和保證信息可靠傳輸為目的的通信抗干擾的作用和地位也日益受到重視。為解決軍用飛機編隊內部在極強的電磁干擾下仍具有可靠的通信和保密能力,基于躲避干擾的理念,美國空軍提出了變換域通信系統TDCS(Transform Domain Communication System)。
    變換域通信系統雖然具備較強的抗干擾能力,但傳統TDCS收發端的單天線設計使其很難提高信道的容量,大大降低了傳輸的有效性。在無線頻譜資源相對匱乏的今天,多輸入多輸出MIMO(Multiple-input Multiple-output)無線通信系統已經體現出其優越性,它能在不增加發射功率和帶寬的條件下,通過空間復用使信道容量得到大幅提升[1]。因此提出了一種多輸入多輸出變換域通信系統(MIMO-TDCS),旨在利用MIMO技術提高TDCS的傳輸效率。
1  MIMO-TDCS模型
1.1 TDCS收發信機模型

    傳統的抗干擾通信系統(如直擴、跳頻)只是在系統的接收端被動地處理干擾。與之不同,TDCS能使收發雙方同時避免使用被污染的頻譜(包括敵方實施干擾以及己方正使用的頻譜)進行信號的傳輸。這樣就相當于在復雜的電磁環境中找到了一個干凈的頻段進行通信,從而實現了抗干擾[2,3]。這是一種主動式的抗干擾方式,本質是躲避干擾。TDCS發端、收端的基本工作原理如圖1和圖2所示。
1.2 MIMO信道模型
    假設系統發射端有M根發射天線,接收端有N根接收天線并能很好地估計出信道狀態信息CSI(Channel

1.3 系統模型[5]
    收發信機對電磁環境進行采樣,估計出干擾在變換域中的位置。根據這個估計產生基函數(Basis Function),基函數與干擾的變換域波形相互正交。利用基函數對發射信號進行循環移位鍵控CSK(Cycle Shift Keying)調制,再對調制信號進行串并變換并通過MIMO信道發射到接收機。接收端先對接收信號進行迫零檢測,目的是消除碼間干擾,然后利用接收端基函數解調數據。MIMO-TDCS原理如圖3所示。

2 信道容量分析
 對于確定性MIMO-TDCS信道,假設發射機不能獲得CSI,則發射功率不在天線間進行分配優化,此時的信道容量為[5]:


3 仿真結果與分析
    在Matlab仿真平臺中,假設收發雙方處于相同的電磁環境并完全同步。
3.1 單發射天線
    圖4為單發射天線下,信噪比ρ分別為5 dB、10 dB、20 dB和30 dB時,MIMO-TDCS的各態歷經容量仿真圖。從圖中可以看出,隨著接收天線數的增加,信道容量趨于log2(1+?籽N),當N=10時,理論值已經與極限值基本吻合,它表明信道容量僅隨N呈對數增長。

3.2 單接收天線
 圖5為單接收天線下,信噪比ρ分別為5 dB、10 dB、20 dB和30 dB時,MIMO-TDCS的各態歷經容量仿真圖。從圖中可以看出,隨著發射天線數的增加,信道容量趨于常數log2(1+ρ),即香農信道容量。仿真結果表明,對于單接收天線的MIMO-TDCS,無論發射天線數目如何,信道容量都不能突破香農容量限。

3.3 等數目的收發天線
    圖6為M=N=n條件下, 信噪比 ρ分別為5 dB、10 dB、20 dB和30 dB時,MIMO-TDCS與傳統單天線的TDCS信道容量仿真比較圖。從圖中可以看出,信道容量與M=N=n成線性關系,相對傳統的TDCS,這是一個巨大的增長,而且不會隨著n的增大而造成總發射功率和帶寬的增加。
3.4  收發天線數為4、信噪比為6時,窄帶干擾下的信道容量
    圖7為M=N=4、ρ=6條件下,窄帶干擾對MIMO-TDCS和傳統MIMO系統信道容量的影響。其中干信比的變化范圍為1~10 dB,理論容量值(即無干擾下的MIMO信道容量)為8.8 b/s/Hz。從圖中可以看出,傳統MIMO系統的信道容量隨著干信比的增大而迅速減小。由于MIMO-TDCS使用了變換域處理技術,其抗干擾能力使得信道容量不會隨著干信比的增大而下降很多。在單音干擾下,MIMO-TDCS信道容量只比理論值降低了0.5 b/s/Hz左右;在多音干擾下,降低了不到1 b/s/Hz;在30%部分頻帶干擾下,由于帶寬減小造成信道容量降低了3 b/s/Hz,但仍然遠遠高于傳統MIMO系統。


    為了解決傳統TDCS傳輸效率低的問題,本文通過引入MIMO技術,從理論上提出了一種多輸入多輸出變換域通信系統,并對其信道容量作了分析驗證。仿真結果表明,對于單發射天線系統,如果總發射功率保持恒定,信道容量隨接收天線數呈現對數增長;采用多天線系統(M=N=n)可使得容量線性增長,并且這種增長是在不增加總發射功率或帶寬的情況下獲得的;在窄帶干擾下,該系統仍然可以保證具有較高的信道容量,因此驗證了MIMO-TDCS是一種兼具傳輸有效性和可靠性的通信手段。
參考文獻
[1] FOSCHINI G J. Layered space-time architecture for wireless communication in a fading environment when using multiple antennas. Bell Laboratories Technical Journal,1996,1(2):41-59.
[2] RADCLIFFE R A. Design and simulation of a transform domain communication system[D]. Wright-Patterson AFBOH: Air Force Institute of Technology (AU), 1996.
[3] RADCLIFFE R. Design and simulation of transform domain communication system[A]. IEEE MILCOM Proceedings[C].Dallas: 1997:586-589.
[4] BUDIARJO I, NIKOOKAR H. MIMO TDCS with extra embedded symbol for higher data rates in overlay spectrum sharing system. in WCNC 2009 proceedings, July 2009.
[5] PALASKAS Y, RAVI A, PELLERANO S. MIMO techniques for high data rate radio communications[C]. IEEE Custom Integrated Circuits Conference, San Jose, Sept. 21-24, 2008:141-148.
[6] TSE D, VISWANATH P. Fundamentals of wireless communication. New York: CAMBRIDGE UNIVER -SITY PRESS, 2005.
[7] TELATAR E. Capacity of multi-antenna gaussian channels. AT&T Bell Laboratories, Tech. Memo, 1995.
[8] DUMAN T M, GHRAYEB A. MIMO通信系統編碼[M]. 艾渤,唐氏剛,譯.北京:電子工業出版社,2008.
[9] Tan Kefeng, ANDRIAN J H, Zhu Hao, et al. A novel spectrum encoding MIMO communication system. Springer Science+Business Media, LLC. 2008.
 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲电影有码| 欧美视频在线不卡| 亚洲女女女同性video| 国产视频精品xxxx| 一区二区毛片| 欧美高清在线观看| 99在线视频精品| 影音先锋在线一区| 亚洲欧美视频| 欧美日韩精品| 亚洲免费视频观看| 亚洲欧美精品中文字幕在线| 一区二区三区四区国产精品| 99这里只有久久精品视频| 一区二区av| 国产一区深夜福利| 亚洲精品网址在线观看| 亚洲专区欧美专区| 国色天香一区二区| 欧美三区免费完整视频在线观看| 午夜精品成人在线视频| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 一本久道久久综合婷婷鲸鱼| 宅男66日本亚洲欧美视频| 亚洲成在人线av| 国产美女扒开尿口久久久| 欧美激情黄色片| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 亚洲专区一区| 另类成人小视频在线| 日韩午夜三级在线| 亚洲精品中文字幕在线观看| 欧美一区二区三区在线观看视频| 欧美伊久线香蕉线新在线| 91久久久久久国产精品| 欧美精品免费在线观看| 久久久久久久网| 久久综合精品国产一区二区三区| 亚洲国产免费看| 欧美日韩久久精品| 欧美日韩一区二区欧美激情| 樱桃成人精品视频在线播放| 麻豆国产精品777777在线| 国产精品丝袜白浆摸在线| 久久青草福利网站| 亚洲激情电影中文字幕| 亚洲国产欧美一区二区三区久久| 欧美日韩亚洲一区二| 欧美专区亚洲专区| 欧美精品在欧美一区二区少妇| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 在线日韩av| 欧美一区二区三区日韩| 国产亚洲成av人片在线观看桃| 欧美日韩大片| 免费成人黄色av| 韩国精品一区二区三区| 国产真实久久| 亚洲日本精品国产第一区| 久久精品国产精品| 亚洲国产欧美日韩| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 欧美午夜片在线观看| 99re视频这里只有精品| 亚洲午夜女主播在线直播| 亚洲一区二区免费在线| …久久精品99久久香蕉国产| 日韩视频在线播放| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀| 久久在线视频在线| 狠狠色狠狠色综合系列| 亚洲自拍偷拍视频| 亚洲欧洲视频| 免费一级欧美在线大片| 亚洲国产美女久久久久| 久久久999| 国产网站欧美日韩免费精品在线观看| 午夜电影亚洲| 欧美日韩极品在线观看一区| 欧美成人按摩| 亚洲视频欧洲视频| 你懂的网址国产 欧美| 国产精品视频yy9299一区| 国产综合精品| 国产婷婷色一区二区三区在线| 久久久国产精品一区| 亚洲伊人色欲综合网| 91久久国产精品91久久性色| 免费成人高清视频| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁| 亚洲精品中文字幕有码专区| 欧美午夜精品久久久久免费视| 欧美日韩国产小视频| 欧美美女视频| 亚洲一区中文字幕在线观看| 亚洲一区二区黄| 欧美1级日本1级| 亚洲精品一区久久久久久| 国产精品观看| 老司机一区二区| 欧美亚洲免费| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 久久婷婷丁香| 欧美激情亚洲综合一区| 在线观看91久久久久久| 性欧美长视频| 狠狠色2019综合网| 国产精品久久久久久av下载红粉| 欧美一区二区性| 欧美在线观看一区二区| 日韩视频免费大全中文字幕| 麻豆成人在线| 性色av一区二区三区| 麻豆乱码国产一区二区三区| 91久久精品美女| 免费观看亚洲视频大全| 国产亚洲一级高清| 国产欧美日韩伦理| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 好吊色欧美一区二区三区视频| 在线观看中文字幕不卡| 中文日韩欧美| 国产精品资源在线观看| 亚洲精品美女在线| 亚洲欧美在线另类| 国产精品一二三四| 欧美一区永久视频免费观看| 久久午夜国产精品| 久久久青草婷婷精品综合日韩| 国产一区二区三区最好精华液| 国产曰批免费观看久久久| 亚洲在线视频观看| 国产精品天天摸av网| 销魂美女一区二区三区视频在线| 影音先锋中文字幕一区二区| 国产精品v片在线观看不卡| 欧美va日韩va| 欧美日韩午夜在线视频| 欧美日韩国产高清视频| 欧美人牲a欧美精品| 中文国产成人精品久久一| 亚洲人精品午夜| 亚洲欧美日韩综合| 香蕉成人伊视频在线观看| 亚洲国产91色在线| 国产人久久人人人人爽| 亚洲欧美经典视频| 久久黄色影院| 麻豆国产va免费精品高清在线| 欧美日韩另类丝袜其他| 欧美日韩xxxxx| 欧美三日本三级少妇三99| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 亚洲国产午夜| 欧美日韩国产大片| 欧美日韩精品中文字幕| 国产日韩亚洲欧美| 国产精品―色哟哟| 在线亚洲观看| 国产欧美视频一区二区三区| 欧美日韩性视频在线| 性欧美18~19sex高清播放| 欧美一区二区三区在线| 亚洲香蕉网站| 美女主播精品视频一二三四| 一区二区三区在线视频免费观看| 国内精品久久久久久久影视蜜臀| 99在线热播精品免费99热| 欧美日韩久久久久久| 欧美日韩一区二区三区高清| 中文在线资源观看网站视频免费不卡| 欧美日韩国产精品一区二区亚洲| 欧美一区二区三区在线免费观看| 国产精品成人va在线观看| 午夜精品在线视频| 久久久免费精品视频| 欧美日韩在线一二三| 中文精品视频一区二区在线观看| 亚洲视频视频在线| 一区精品在线播放| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 亚洲国产精品免费| 国产精品免费视频观看| 亚洲高清免费| 国产九区一区在线| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 狂野欧美激情性xxxx欧美| 欧美不卡视频| 亚洲高清成人| 国产精品久久久久久久久久直播| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 国产精品久久久久久久久搜平片| 欧美精品三级在线观看| 在线观看一区二区视频| 日韩一级裸体免费视频| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 国产精品视频成人| 欧美日韩在线精品| 久久久综合免费视频| 久久久av水蜜桃| 最新69国产成人精品视频免费| 久久久久国色av免费观看性色| 欧美性一二三区| 欧美精品免费播放| 亚洲欧美日韩中文在线制服| 国产午夜精品全部视频在线播放| 国产精品xxx在线观看www| 亚洲免费大片| 欧美日产在线观看| 午夜激情亚洲| 国产精品jvid在线观看蜜臀| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 韩国欧美国产1区| 欧美日韩免费区域视频在线观看| 开元免费观看欧美电视剧网站| 亚洲欧美在线播放| 亚洲欧美日韩国产一区| 亚洲福利在线观看| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 久久精品五月| 亚洲视频视频在线| 亚洲在线观看| 国产亚洲人成网站在线观看| 精品av久久707| 国产精品稀缺呦系列在线| 国产一区二区三区最好精华液| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| 国内揄拍国内精品少妇国语| 欧美日韩国产大片| 国产精品激情| 久久久久国产精品一区二区| 久久夜色精品国产欧美乱| 精品成人一区二区三区| 99在线热播精品免费99热| 在线观看三级视频欧美| 欧美剧在线免费观看网站| 久久久久国产精品午夜一区| 在线一区亚洲| 有码中文亚洲精品| 国产精品免费一区二区三区观看| 久久精品在线播放| 欧美乱妇高清无乱码| 国产日韩在线不卡| 国产欧美精品一区二区色综合| 久久久久久91香蕉国产| 国产亚洲激情| 国产在线视频不卡二| 亚洲精选在线| 亚洲欧美中文日韩在线| 久久久蜜桃一区二区人| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 国内偷自视频区视频综合| 亚洲视频碰碰| 久久成人久久爱| 亚洲第一网站免费视频| 久久电影一区| 欧美人妖另类| 久久av二区| 国产精品免费网站在线观看| 激情欧美一区二区三区在线观看| 亚洲韩国日本中文字幕| 国产在线播精品第三| 亚洲精品视频一区二区三区| 亚洲一区免费| 在线精品视频一区二区| 欧美性大战久久久久| 欧美久久久久久久久| 在线视频亚洲欧美| 久久综合色婷婷| 欧美福利视频在线| 久久综合色婷婷| 午夜视频一区二区| 国产欧美一区二区三区沐欲| 激情欧美一区| 欧美色123| 久久性天堂网| 亚洲免费观看高清在线观看| 在线精品视频一区二区三四| 欧美午夜视频在线观看| 免费一区二区三区| 久久久久国产精品厨房| 国产情侣久久| 欧美国产91| 欧美日韩综合在线免费观看| 久久欧美肥婆一二区| 美女视频黄免费的久久| 国产在线拍偷自揄拍精品| 欧美日韩在线不卡| 久久一二三四| 国产精品久久久久av免费| 999在线观看精品免费不卡网站| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 国产精品综合视频| 久久在线视频在线| 久久精品在线播放| 国产亚洲欧美色| 国产精品视频一区二区三区| 亚洲一区视频在线观看视频| 麻豆精品精华液| 国产精品久久久久永久免费观看| 久久人人爽人人爽爽久久| 欧美日韩一二三四五区| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 亚洲黄一区二区三区| 欧美日韩精品伦理作品在线免费观看| 国产日韩欧美夫妻视频在线观看| 亚洲精品国偷自产在线99热| 亚洲国产电影| 一本大道久久a久久综合婷婷| 欧美日韩国产成人在线91| 欧美日韩国产美女| 亚洲久久一区二区| 亚洲人成绝费网站色www| 国产精品素人视频| 亚洲成色精品| 欧美一区二区三区在线观看| 亚洲第一福利视频| 亚洲高清不卡在线| 亚洲专区一二三| 午夜精品免费视频| 亚洲欧美一区二区三区极速播放| 国产伦精品一区二区三区高清| 欧美另类人妖| 欧美午夜美女看片| 欧美成人69av|