《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 微波|射頻 > 設計應用 > 基于拉普拉斯分布天線陣列下MIMO性能研究
基于拉普拉斯分布天線陣列下MIMO性能研究
2015年電子技術應用第6期
劉 鵬,周 杰,錢 堃
南京信息工程大學 電子與信息工程學院,江蘇 南京210044
摘要: 多天線系統是可以克服多徑干擾的影響并增加頻譜使用效率的系統。MIMO系統的容量增加主要取決于無線電信道的空間相關性性能。主要研究了MIMO天線陣列系統的性能,包括MIMO空間時間相關性和天線陣列配置,推導了當角能量遵循拉普拉斯分布時均勻線性陣列、均勻圓陣的衰落相關性解析公式,并分析了兩種天線陣列下的系統信道容量。通過計算機程序模擬仿真驗證了分析結果,驗證結果表明當陣元間距增大或者衰減因子減小(角度擴展增大)時,空間衰落相關性減小,系統信道容量增大,提升了系統性能。
中圖分類號: TN911.6
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2015)06-0099-04
Performance investigation of MIMO based on antenna array and Laplacian angular distribution
Liu Peng,Zhou Jie,Qian Kun
Department of Communications,Nanjing University of Information Science and Technology,Nanjing 210044,China
Abstract: Multiple antenna systems are promising architectures for overcoming the effects of multi-path interference and increasing the spectrum efficiency. Capacity increases promised by MIMO systems mostly depend on the spatial correlation properties of the radio channels. This paper investigates the performance of multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna arrays systems including MIMO space-time correlation and antenna array configurations. An analytical formula is derived for the fading correlation function of a uniform linear array(ULA) and a uniform circular array (UCA) when the angular energy follows a Laplacian distribution .This paper analyzes the system channel capacity under two antenna arrays. According to the program computer simulations are carried out to verify the analytical results. Validation results show that when the array element spacing increases or the attenuation factor decreases (the angular spread increases). Spatial fading correlation is reduced, system channel capacity increases, improved system performance.
Key words : MIMO;fading correlation;channel capacity;Laplacian distribution

   

0 引言

    多天線多輸入多輸出(Multiple Input and Multiple Output,MIMO)技術及其應用已成為當今移動通信技術中最重要的研究領域之一,MIMO無線通信技術可以顯著提高無線傳輸系統的性能[1],MIMO系統是增大帶寬效率的有效方法[2]。MIMO系統頻譜效率通過同時在相同的頻率信道發送不同的天線及信號得到,并使用多個接收天線和相應的接收算法來實現[3]。由于系統采用多發射天線和多接收天線,所述多個二維統計特性對MIMO系統有著最重要的意義[6]。最近公布的眾多研究工作都量化了這個MIMO系統的潛在性能,考慮將不同類型的天線調校放置在各種環境中[3]。建模過程中由于散射體的隨機分布導致了信道參數估計的復雜性,根據文獻[3]所述仍然缺乏一個簡單而準確的相關模型。

    本文主要是為MIMO系統介紹均勻線性陣列(Uniform Linear Array,ULA)、均勻圓陣(Uniform Circular Array,UCA)在拉普拉斯分布下的簡單空間相關性模型[4],推導出波達信號在拉普拉斯分布下的衰落相關性解析公式,并分析兩種線性陣列下的接收信號相關性及其影響因素。文獻[5]給出了MIMO系統信道容量的計算公式。本文利用衰減因子α、陣元間距、中心到達角(Angle of Arrival,AOA)、信噪比等參數分析兩種天線陣列下的系統信道容量,并比較ULA與UCA對于MIMO系統信道容量的影響。

1 拉普拉斯分布下空間衰落相關性

1.1 線性天線陣列MIMO空間衰落相關性

tx6-gs1.gif

tx6-t1.gif

式中,d和m分別表示天線間距和陣列天線陣元數目。因此陣元m和n的空間相關性可以表示為[7]

tx6-gs2-4.gif

其中,a是拉普拉斯分布函數衰減因子,其大小與角度擴展相關,K是分布密度函數歸一化常數,本文中可假設K值為1,ζ是平均到達方向角。隨著a的增加,角度擴展減小。

    將式(4)代入式(3)中,經推導和變換可得到線性天線陣列下拉普拉斯分布的空間衰落相關性公式:

    tx6-gs5.gif

1.2 圓形天線陣列MIMO空間衰落相關性

tx6-gs6.gif

tx6-t2.gif

    其中:

tx6-gs7-8.gif

2 MIMO多天線系統信道容量

    在移動通信系統中信道容量在根本上決定了無線系統性能,許多文獻研究了IID復高斯信道模型, 奠定了信道容量分析的理論基礎[8]。假設發射端不具有信道信息, 則發射功率將均勻分配在每個發射元上, 此時一個突發時間內信道容量的統計均值為:

tx6-gs9.gif

    根據詹森不等式[9]Elogx≤logEx和log2|·|的容量,式(9)平均容量可設置界限為:

tx6-gs10-15.gif

3 數值結果與分析

    根據式(5)、式(8)仿真得到圖3、圖4。圖3、圖4分別表示線性陣列和圓形陣列拉普拉斯分布在不同衰減因子值情況下空間衰落相關性與陣元間距的關系。從圖3可以發現,當衰減因子a為固定值時,隨著陣元之間距離的增加,空間相關性呈現下降趨勢。圖4中,衰落相關性隨著R的增加而減小。隨著a的增加(即角度擴展減小),衰落相關性增加。

tx6-t3.gif

tx6-t4.gif

    圖5是當d/λ和θ為固定值時,線性陣列拉普拉斯分布下MIMO系統信道容量在衰減因子a為不同值時與信噪比SNR的關系。從圖中可以發現隨著信噪比SNR的增大,信道容量逐漸增大。圖5中取衰減因子a三個不同的值,衰減因子a越小時信道容量越大。

tx6-t5.gif

    圖6是a=30,θ=0為固定值時線性陣列拉普拉斯分布下MIMO系統信道容量在R/?姿為不同值時與信噪比SNR的關系。從圖6可以推導出結論,隨著參數d/λ的增加,線性MIMO系統的容量更高。

tx6-t6.gif

    圖7所示為當R/λ和θ為固定值時,圓形陣列拉普拉斯分布下衰減因子a為不同值時信噪比SNR對MIMO系統信道容量的影響。同樣,如在圖5中看到的,衰減因子a越小時信道容量越大,衰減因子a減小,角度擴展增大,空間相關性隨之減小,信道容量隨之增大。

tx6-t7.gif

    圖8是a=30、θ=0為固定值時圓形陣列拉普拉斯分布下R/λ為不同值時信噪比SNR對MIMO系統信道容量的影響。結合圖8可以發現R/λ值越大時MIMO系統的信道容量更高,這與線性陣列下分析的結果是相同的,R/λ增加意味著天線間距離增大,天線之間的相關性會減小,所以系統信道容量會增大。

tx6-t8.gif

    圖9是R/λ=1,θ=0,a=10時在SNR為不同值時,線性陣列與圓形陣列下拉普拉斯分布MIMO系統信道容量的比較。從圖9中可以明顯發現,當參數a、R或者d、θ全部為定值時,系統信道容量隨著信噪比SNR的增加而增加,當SNR為取某一值時,圓形陣列下的系統信道容量比線性陣列下的更高。因此可以得出結論拉普拉斯分布在參數為定值情況下,UCA比ULA更具優勢,可以更好地提高系統性能。

tx6-t9.gif

4 結論

    本文主要是為MIMO系統介紹均勻線性陣列、均勻圓陣在拉普拉斯分布下的空間相關性模型,推導了波達信號在拉普拉斯分布下的相關性解析公式,并利用衰減因子a、陣元間距、AOA、信噪比等參數來分析,比較ULA與UCA對于MIMO系統性能的影響。分析結果發現衰減因子a減小,角度擴展隨之增大,空間衰落相關性減小,這使得MIMO系統信道容量增加,提高了無線信道多天線MIMO系統性能。同樣,半徑R增加使得空間相關性增加,系統信道容量也隨之增加。在線均勻陣ULA與均勻圓陣UCA對于MIMO系統信道容量的比較中,UCA比ULA更具優勢,可以更好地提高系統信道容量。

參考文獻

[1] JAKES W C.Microwave mobile communications[M].New York:Wiley,1974.

[2] MOLISCH A F,WIN M Z.MIMO systems with antenna selection[J].Microwave Magazine,IEEE,2004,5(1):46-56.

[3] LOYKA S L.Channel capacity of MIMO architecture using the exponential correlation matrix[J].Communications Letters,IEEE,2001,5(9):369-371.

[4] TSAI J A,WOERNER B D.The fading correlation function of a circular antenna array in mobile radio environment[C].GlobalTele Communications Conference,2001.GLOBECOM′01.IEEE.IEEE,2001,5:3232-3236.

[5] HANLEN L,GRANT A.Capacity analysis of correlated MIMO channels[D].IEEE,2003.

[6] JAKES W C.Microwave mobile communications[M].New York:Wiley Inter science,1974.

[7] 陳靖峰,周杰.角能量分布及互耦效應對MIMO天線系統性能影響的研究[D].南京:南京信息工程大學圖書館,2012.

[8] KAFLE P L,INTARAPANICH A,SESAY A B,et al.Spatial correlation and capacity measurements for wideband MIMO channels in indoor office environment[J].Wireless Communications,IEEE Transactions on,2008,7(5):1560-1571.

[9] LOYKA S,KOUKI A.On the use of Jensen's inequality for MIMO channel capacity estimation[C].Electrical and Computer Engineering,2001.Canadian Conference on.IEEE,2001,1:75-480.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲国内自拍| 欧美一区二区三区免费大片| 国产精品视频久久久| 欧美高清不卡| 欧美成人福利视频| 毛片av中文字幕一区二区| 久久久91精品国产| 久久国产精品一区二区三区四区| 亚洲一区免费网站| 亚洲一区二区三区精品在线| 亚洲视频在线观看三级| 一区二区三区黄色| 亚洲一区二区久久| 亚洲一区二三| 午夜日韩电影| 久久精品一区二区三区中文字幕| 久久精品国产96久久久香蕉| 久久se精品一区二区| 欧美在线一区二区| 久久久久久亚洲精品不卡4k岛国| 久久精品72免费观看| 久久精品视频免费观看| 久久久久国产一区二区| 久久综合导航| 欧美大胆成人| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 欧美日韩在线综合| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 欧美午夜片在线观看| 国产精品综合视频| 国内视频一区| 亚洲福利在线看| 日韩视频在线你懂得| 在线视频中文亚洲| 欧美亚洲视频一区二区| 亚洲国产精品123| 日韩亚洲精品视频| 亚洲一区二区高清| 久久九九精品| 免费亚洲一区二区| 欧美日韩国产一区二区三区地区 | 可以看av的网站久久看| 欧美国产精品va在线观看| 欧美日韩国产91| 国产酒店精品激情| 亚洲高清av| 夜夜精品视频| 欧美一级理论性理论a| 亚洲国产成人av| 一区二区高清在线| 久久黄色级2电影| 欧美成人国产| 国产精品高潮粉嫩av| 国产在线视频欧美一区二区三区| 一区福利视频| 宅男66日本亚洲欧美视频| 欧美伊人久久| 99国产精品久久久久久久久久| 午夜精品影院在线观看| 久久综合久久综合九色| 欧美午夜一区二区| 在线播放一区| 午夜久久一区| av成人激情| 久久夜色精品国产亚洲aⅴ| 欧美日韩一区二区在线播放| 国内成人精品视频| 一本色道久久综合一区| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 亚洲婷婷在线| 欧美成人视屏| 国产精品视频网站| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 亚洲欧美电影院| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 狼狼综合久久久久综合网| 国产精品久久久久久久第一福利 | 国产麻豆综合| 亚洲精品一区二区在线观看| 欧美在线观看视频| 亚洲女人天堂av| 欧美国产免费| 黑人巨大精品欧美一区二区| 亚洲午夜小视频| 夜久久久久久| 欧美成人精品三级在线观看| 国产偷国产偷精品高清尤物| 亚洲视频axxx| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 免费成人在线观看视频| 国产午夜一区二区三区| 亚洲天堂av图片| 在线视频中文亚洲| 美女精品国产| 国产手机视频一区二区| 亚洲少妇在线| 亚洲一区二区三区国产| 欧美精品www| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看 | 亚洲黄色在线看| 性色av香蕉一区二区| 欧美日韩一区二区欧美激情| 亚洲国产综合91精品麻豆| 久久精品九九| 久久久久久综合网天天| 国产亚洲精品福利| 午夜精品剧场| 欧美与欧洲交xxxx免费观看| 国产精品久久久久久久久久尿| 欧美色图一区二区三区| 亚洲精品久久久久久久久| 亚洲精品美女91| 欧美不卡激情三级在线观看| 精品动漫3d一区二区三区免费| 欧美中文字幕不卡| 久久精品视频免费观看| 国产日韩欧美视频| 欧美一区二区三区另类| 久久精品中文字幕一区二区三区 | 久久国产乱子精品免费女| 欧美在线观看一区| 国产精品区一区二区三区| 亚洲一区二区欧美| 欧美一区二区高清在线观看| 国产精品久久久久久久久婷婷| 一本色道精品久久一区二区三区| 一区二区三区欧美日韩| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 日韩一级黄色av| 亚洲色图综合久久| 国产精品久久久久久久久久直播| 亚洲综合视频1区| 久久成人精品一区二区三区| 国产视频欧美视频| 久久激情五月激情| 欧美freesex交免费视频| 亚洲激情第一页| 在线亚洲欧美专区二区| 欧美午夜视频在线| 亚洲欧美日韩在线一区| 一本在线高清不卡dvd | 亚洲激情黄色| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 欧美久久视频| 一区二区三区www| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 国产精品一区在线播放| 久久精品国语| 欧美精品激情在线| 亚洲图片在线| 久久久精品五月天| 亚洲电影自拍| 中文日韩在线视频| 国产精品视频免费观看www| 欧美在线观看你懂的| 欧美jizz19性欧美| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你 | 欧美特黄一级| 亚洲欧美中文日韩在线| 久久久久久久久蜜桃| 亚洲激情欧美激情| 亚洲一级免费视频| 国产午夜精品久久久久久久| 亚洲精品国产日韩| 欧美午夜国产| 亚洲福利精品| 欧美日本网站| 欧美亚洲综合另类| 欧美成人a视频| 亚洲一区尤物| 欧美不卡在线视频| 亚洲网站在线| 美女福利精品视频| 亚洲图片欧洲图片av| 久久综合中文字幕| 一区二区三区欧美| 老司机亚洲精品| 亚洲视频网站在线观看| 久久婷婷国产综合精品青草| 亚洲另类在线视频| 久久婷婷国产综合精品青草| 99人久久精品视频最新地址| 久久久av网站| 一本高清dvd不卡在线观看| 久久久国产91| 一区二区欧美激情| 猫咪成人在线观看| 午夜免费电影一区在线观看| 欧美激情在线| 欧美在线不卡| 国产精品久久久久影院色老大 | 久久av红桃一区二区小说| 亚洲欧洲一二三| 久久精品一区二区三区中文字幕| 日韩视频免费在线| 久久久之久亚州精品露出| 亚洲特黄一级片| 欧美日韩成人综合| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 国产精品美腿一区在线看|