使用2×4 MIMO-OFDM系统模型下的K-Best算法设计的K-Best检测器.docx
《使用2×4 MIMO-OFDM系统模型下的K-Best算法设计的K-Best检测器.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《使用2×4 MIMO-OFDM系统模型下的K-Best算法设计的K-Best检测器.docx(3页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、使用24MIMO-OFDM系统模型下的K-Best算法设计的K-Best检测器摘要:基于贝尔实验室V-B1AST结构构建了24MIM0-0FDM系统模型,并确定了该模型下K-Best算法的K值。之后对K-Best检测器进行了硬件架构设计,采用Xi1inXVirteX-5皿对所设计检测器加以实现,并给出检测器资源消耗和时针频率等性能指标,最后通过位真验证检测器正确性。MIMo-OFDM系统接收端检测算法中,最大似然检测(Maximum1ike1ihood,M1)算法具有最优检测性能,但其复杂度会随着天线数量和调制阶数增加呈指数增长。Kfest算法1克服了M1算法复杂度较高的缺点,并且能够取得与M
2、1算法相似的误比特率(BitErrorRate,BER)性能,因而受到广泛关注。目前已实现的K-Best检测器主要分为专用集成电路(ADDIiCationSpecificIntegratedCircuit,ASIC)2-3和现场可编程门阵列(Fie1dProgrammab1eGateArray,FPGA)4两类。其中:参考文献2设计并实现吞吐率达到424Mb/s的K-Best检测器。参考文献3中的半径自适应Kfest算法结合了深度球形解码和宽度球形解码的特点,以较低的功耗和硬件资源消耗达到了252Mb/s的数据吞吐率。而后参考文献4改进了K-Bcst算法对路径度量的排序方法,并基于FPGA实现
3、了K+-Best检测器,其数据吞吐率达到455Mb/so上述K-Best检测器均用于4X4天线系统中,并需设置较大的K值以获得较高的BER性能。本文首先介绍了K-Best算法基本原理,然后在构建的2X4(2根发送天线、4根接收天线)MIMO-OFDM系统中仿真确定了K-Best算法中的K值,之后对K-Best检测器进行了硬件架构设计,最后采用FPGA对所设计检测器进行编程实现,给出检测器资源消耗和时钟频率等性能指标,并通过仿真验证了检测器的正确性。1 K-Best算法分析1.1 算法原理假设在一个MIMO-OFDM系统中配置M根发送天线和N根接收天线(NeM),则该系统的信号模型可以表示为:y
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 使用2×4 MIMO-OFDM系统模型下的K-Best算法设计的K-Best检测器 使用 MIMO OFDM 系统 模型 Best 算法 设计 检测器