基于MATLAB的MIMO-OFDMA系统的设计与仿真-毕业论文 联系客服

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南京林业大学本科生毕业设计(论文)

第4章 总结

4.1 完成的工作

本文所做的主要工作如下:

(1)论文分析了MIMO系统和OFDM系统的主要原理和系统结构,并根据无线信道的特征,提出了简单的MIMO-OFDM系统设计方案,结合空时编码的原理后,提出了基于STBC的MIMO-OFDM系统。

(2)论文通过使用 Matlab软件,仿真了 MIMO系统的在不同收发天线情况下的信道容量,并仿真出 MIMO- OFDM系统在加入高斯白噪声下的 BER性

能曲线以及基于 STBC的 MIMO- OFDM系统的 BER曲线并做了对比研究。

通过这次设计,我掌握了OFDM和MIMO的基本原理和其国内发展状况,设计出的MIMO-OFDM系统基本达到了预期的设计目的,同时,对MATLAB软件的使用也更加熟练,尤其是在m语言的编程上有了很大的提高,对通信领域的仿真方法也有了一定的了解,学会了如何把书本上的知识运用在实际需求中。

4.2 不足与展望

在验证MIMO-OFDM系统的抗干扰能力时,应该对于多种不同的信道进行分析,这样才能更加准确地评估该系统在不同环境下的适应性,然而,由于本人的能力有限,只在本文中只研究了一种加入高斯白噪声的多径瑞丽衰落信道。此外,系统也会随着不同的空时编码方式产生变化。因此,在分析不同编码方式下的系统的性能,也是做好本设计不可少的要素。而本课题只研究了STBC编码方式。其次,对于MIMO-OFDM系统中的OFDM部分也存在着许多需要改进的地方,比如信道编码,不同的调制方式,信道估计方法等。并且MIMO-OFDM系统还有很多其它关键技术本文并未涉及,这些都是进一步提升MIMO-OFDM系统性能所必须进行的工作。所以,对于今后的工作可以从以上几个方面进行。如今,MIMO-OFDM系统还在不断地完善中,其所存在的问题还有很多,未来的工作任重而道远。

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致 谢

在老师,同学以及家人的帮助鼓励下,我顺利完成了大学四年中的最后一项任务——毕业设计。在此,我首先要感谢我的指导老师许艺瀚,在他的点拨下我明确了自己的研究目标和具体实践方法,每当遇到困难,老师总是认真负责地解答我的疑惑,并及时督促我在每个阶段应该完成哪些任务,对我的毕业设计有很大帮助。同时,对于本文中引用到的文献,我也非常感谢文献的原作者。最后,我要感谢我的父母、同学,在他们的关怀鼓励下,我始终保持着积极向上的心态。

在毕业设计的过程当中,我深刻认识到自己平时学习研究问题的深度还不够,自我分析的能力和专业方面的技术也有待提高。同时,在毕设时,通过对相关专业书籍的阅读,我获得了许多新的知识,首先是本课题所涉及的知识,其次还有研究课题的科学方法。比如,如何查阅课题相关文献,提取其中的关键方案化为己用,更让我学到了做研究工作所需要秉持的一丝不苟的研究态度,这些收获都为我今后的学习工作奠定了基础。最后,再次感谢我的大学,感谢我的每一位任课老师,感谢我的家人和朋友们,在你们的陪伴下,我开心快乐地度过了大学四年,让自己留下了一个美好的回忆。

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参考文献

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[3] 刘学勇. 详解MATLAB/Simulink通信系统建模与仿真[M]. 北京:电子工业出版社, 2011. 258-264

[4] 梅天凤. 《OFDM应用在短波通信中的信道估计技术的研究》[D]. 华中科技大学:梅天凤, 2007.

[5] 曹松景. 《MIMO-OFDM系统中信道估计方法的研究》[D]. 重庆大学:曹松景, 2013.

[6] 冯景锋, 郭晓强, 全子一. 《宽带无线多媒体传输新技术--OFDM》[J]. 《中国数据通信》, 2002, (10): 63-66

[7] 李玮. 《MIMO多天线技术研究》[D]. 西安电子科技大学:李玮, 2008. [8] 张雯. 《多输入多输出系统的关键技术研究》[D]. 西北工业大学:张雯, 2006. [9] 李国彬. 《移动通信系统中空时网格码技术研究》[J]. 《电子世界》, 2014, (18): 270-270

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[11] Sklar,B.Digital Communications:Fundamentals and Applications 2/E.Prentice Hall,2002. [12]Rappaaport,T.S.Wireless Communications:Principles and Practice 2/E.Prentice Hall,2001.

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附录

部分仿真源程序: MIMO信道容量 clear; clf;

max_snr=30;

%cll=zeros(1,max_snr+1); %cll=mimocsnr(1,1); c21=zeros(1,max_snr+1);

c21=mimocsnr(2,1); c81=zeros(1,max_snr+1); c81=mimocsnr(8,1); c151=zeros(1,max_snr+1); c151=mimocsnr(15,1);

plot(0:max_snr,c21,'k-*',0:max_snr,c81,'r-+',0:max_snr,c151,'c-+'); grid on;

legend('2Tx 1Rx','8Tx 1Rx','15Tx 1Rx',2) xlabel('SNR(dB)')

ylabel('信道容量( b/s/Hz)')

title('不同数量天线MISO信道容量')

任意收发天线下的MIMO-OFDM系统 clear all;

K=1; L=1; M=4; log2M=log2(M);

N_sym=64; N_block=1000;

SNR_dB=0:4:24;

len_SNR=length(SNR_dB);

Es=1; N0_dB=10*log10(K*Es)-SNR_dB; N0=10.^(N0_dB/10);

N_path=6;

count=zeros(1,len_SNR); BERk=zeros(K,len_SNR);

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