Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рассмотрим метод сингулярного разложения канальной матрицы.

Читайте также:
  1. I. МЕТОДЫ РАСКОПОК
  2. I. Научно-методическое обоснование темы.
  3. I. Научно-методическое обоснование темы.
  4. III)Методики работы над хоровым произведением
  5. III. Практический метод обучения
  6. IV этап— методика клинической оценки состояния питания пациента
  7. IX.Матеріали методичного забезпечення основного етапу роботи.

Пусть матрица известна на приемной и передающей стороне (CLTD). Произведем разложение матрицы канальных коэффициентов по сингулярным числам: , где - унитарные матрицы, - диагональная матрица сингулярных чисел . Передаваемые символы формируются в результате матричного кодирования исходных сигнальных символов:

.

В результате линейной обработки принятых сигналов формируется оценка исходных сигнальных символов:

В результате пространственной обработки получаем:

,где - гауссовский шум . Полученное выражение показывает, что при выбранном методе пространственного кодирования и декодирования образуются несколько параллельных каналов передачи. Ранее аналогичные каналы были сформированы при анализе пропускной способности. Таким образом, методом сингулярных чисел возможно оптимизировать пространственное кодирование при передаче, особенно при малых и больших значениях отношения сигнал-шум. Вместе с тем этот метод не позволяет оптимально распределить мощность сигнала между передающими антеннами.

52.Пространство собственных лучейРассмотрим задачу выбора матрицы пространственного кодирования и матрицы пространственной обработки таким образом, чтобы на приемной стороне разделить передаваемые символы с наименьшей ошибкой. При этом будем считать, что матрица канальных коэффициентов известна точно на передающей и приемной сторонах. Для полного разделения сигнальных символов на приемной стороне должно выполняться условие оптимального кодирования и декодирования (рис. 13):

, ,

где - диагональные матрицы, задающие распределение мощности в передающих и приемных антеннах. Кроме того, при данном способе кодирования корреляционная матрица передаваемых сигналов и матрица имеют одинаковые собственные значения, что дает максимум пропускной способности канала связи.

 

Рис. 13. Структура оптимального пространственного кодирования-декодирования

В результате оценка вектора сигнальных символов равна:

Рассмотрим первое слагаемое:

где - диагональная матрица преобразования сигнальных символов. Тот факт, что матрица преобразования диагональная, указывает на возможность полного разделения сигнальных символов на приеме.

Рис. 14. Преобразование сигнала в одном луче

Мощность сигнала в каждом канале приема равна , а мощность шума определяется корреляционной матрицей шума на выходе каждого из каналов:

.

Следовательно, отношение сигнал-шум на выходе каждого канала равно (рис. 14):

.

Распределение мощности при передаче, задаваемое матрицей , возможно различными способами:

- равномерное распределение мощности ;

- распределение мощности оптимальное по критерию минимума среднего квадрата ошибки оценивания сигнального символа:

, где

где число выбирается из условия постоянства мощности передаваемого сигнала: ;

- распределение мощности, обеспечивающее минимум вероятности ошибки определения символов:

- распределение мощности по методу «водозаполнения», обеспечивающее максимум пропускной способности:

.

 

53. Архитектура цифровых радиоприемных устройств: нулевая ПЧ.


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Расчет интермодуляционной избирательности | Цифровое преобразование частоты | Амплитудный демодулятор. Синхронный амплитудный детектор. | Структурная схема некогерентного демодулятора дискретного ЧМ сигнала | Квазикогерентный демодулятор ФМ-4 сигнала. | Тактовая синхронизация в цифровых радиоприемных устройствах. Классификация. | Алгоритм Гарднера | Модели MIMO сигналов | Пропускная способность MIMO канала связи | Пропускная способность MIMO канала связи |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Пространственно-временное блочное кодирование и декодирование. Код Аламоути| Радиоприемник с прямым преобразованием сигнала

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)