【摘 要】
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多址(Multiple Access,MA)是蜂窝移动通信的重要技术,是指在不同的无线资源层面上区分用户,达到防止用户间干扰、实现最大化资源利用目的的技术。根据不同维度无线资源的划分,每一代移动通信标准都有其标志性的多址技术。近年来,随着社会的不断发展进步,移动通信的发展也越来越兴旺,显然未来移动通信对于频谱利用率的要求肯定会越来越高,非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple
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多址(Multiple Access,MA)是蜂窝移动通信的重要技术,是指在不同的无线资源层面上区分用户,达到防止用户间干扰、实现最大化资源利用目的的技术。根据不同维度无线资源的划分,每一代移动通信标准都有其标志性的多址技术。近年来,随着社会的不断发展进步,移动通信的发展也越来越兴旺,显然未来移动通信对于频谱利用率的要求肯定会越来越高,非正交多址接入(Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)作为一种能够很好利用频谱的技术,因此受到了研究者们的关注。本文旨在对于其中的交织多址技术(Interleave-Division Multiple Access,IDMA)进行研究。交织多址技术是最早提出的非正交多址技术之一,具有频谱效率高和接收端检测高效等特点。本文从未来移动通信的需求出发,一方面对交织多址技术进行了深入研究,提出了优化的检测技术;另一方面提出了与空间调制等新型MIMO相结合的扩展方法。全文的结构介绍如下。第一章归纳了蜂窝系统的多址技术发展,介绍了正交多址和非正交多址方式的优缺点,由此给出了交织多址的研究背景,并对各类相关技术的研究现状进行了总结介绍,最后给出了本论文的主要研究内容。第二章介绍了交织多址系统的发射机和Turbo迭代检测结构,包括采用基本信号估计器(Elementary Signal Estimator,ESE)的传统迭代检测算法。为提升系统性能,本文提出了一种基于坐标下降(Coordinate Decent Method,CDM)的迭代检测算法,并从不同的维度分析比较了算法性能,验证了在多接收天线的情况下,基于CDM的迭代检测算法具有更快的收敛速度和更优的系统性能。第三章介绍了正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)的基本原理,以及基于正交频分复用的IDMA系统;通过计算机仿真,对比了OFDM-IDMA系统中基于CDM和基于ESE的检测性能;为了提高系统频谱利用率,本文提出了一种低循环前缀(Cyclic Prefix,CP)的OFDM-IDMA新结构,并通过仿真验证了其有效性。第四章从提高新型调制系统的传输性能角度出发,对传统的空间调制(Spatial Modulation,SM)和空移键控(Space Shift Keying,SSK)进行了深入研究,提出了改进的空间调制和空移键控方案;并基于交织多址的思想,验证了与SM技术结合的新型叠加编码调制(Superposition Coded Modulation,SCM)方案。第五章进行了全文总结,并给出了未来的研究方向及工作计划。
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