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MIMO通信是一种利用多路径传播来改善信号在信道上的传输和接收的技术。本节给出了一些MIMO通信的例子。
将多输入多输出(MIMO)处理和正交频分复用(OFDM)技术与波束形成技术相结合,提高了接收信号的信噪比。改进的信噪比降低了误码率。
使用天线阵列来提高无线链路的信噪比和容量。
通过使用一组预编码和结合从信道矩阵得到的权值,发送多个数据流通过一个散射丰富的信道。每个数据流可以独立恢复。
在大规模MIMO通信系统的传输端采用混合波束形成,适用于多用户和单用户系统。
模型中的点对点的MIMO-OFDM系统波束形成。多输入多输出(MIMO)和正交频分复用的组合(OFDM)技术已经在最近的无线标准中采用,比如802.11x的家庭,以提供更高的数据速率。因为MIMO使用天线阵列,波束成形可以采用以改善接收的信号噪声比(SNR),这进而降低了误码率(BER)。
提出了一种多输入多输出万博1manbetx(MIMO)无线通信系统的Simulink模型。该无线系统采用混合波束形成技术来提高系统吞吐量。
无线通信系统的目标是在辐射功率限制和运行预算等限制条件下,以尽可能高的数据率服务于尽可能多的用户。提高数据率的关键是提高信噪比。为更多的用户服务,关键是资源的重用。在过去的几十年里,人们采用了许多算法来提高信噪比,并在时间、频率和编码空间上重用资源。这个例子说明了天线阵列的采用如何有助于提高无线链路的信噪比和容量。
介绍了混合波束形成的基本概念,并给出了该系统的仿真方法。
如何混合波束形成使用在大规模MIMO通信系统的发送端,用两个多用户和单用户系统的技术。该例子采用全信道探测来确定在发送器处的信道状态信息。它划分所需的预编码成数字基带和模拟RF元件,使用不同的技术用于多用户和单用户系统。简化的全数字化的接收器恢复的多个传输数据流来突出优点的共同数字用于通信系统,即,EVM,和BER。
如何相控阵在采用波束成形的MIMO-OFDM通信系统中使用。使用从通信工具箱™组件和相控阵系统工具箱™,它的模型,包括一个发射器和前端接收器组件,一个MIMO-OFDM通信系统中的辐射元件。与用户指定的参数,则可以验证系统的误码率方面和星座对不同的空间位置和数组大小的性能。
使用WLAN Toolbox™和相控阵系统Toolbox™构建IEEE®802.11ad™DMG波形。
在Simulink®中建立IEEE®802.11ad™单载波链路模型,其中包括具有射频波束形成的万博1manbetx相控阵天线。本示例需要以下产品:用于基带发射器和接收器的WLAN Toolbox™s manbetx 845
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