• 【正版新书】 多天线系统中的空时码技术 王海泉,陈颖,赵知劲著 科学出版社
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【正版新书】 多天线系统中的空时码技术 王海泉,陈颖,赵知劲著 科学出版社

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北京房山
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作者王海泉,陈颖,赵知劲著

出版社科学出版社

ISBN9787030306043

出版时间2010-08

装帧平装

开本16开

定价48元

货号6798089

上书时间2023-12-31

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录

前言

第0章 绪论

第1章 多天线系统

    1.1 信道模型

    1.2 多天线系统的容量

        1.2.1 单发单收系统的容量

        1.2.2 多发多收系统的容量

    1.3 空时码的设计准则

        1.3.1
传送方与接收方都知道信道信息条件下码的设计准则

        1.3.2
发信方不知道信道而接收方知道信道的情况下码的设计准则

        1.3.3
传送方与接收方都不知道信道信息的条件下码的设计准则

    1.4 空间分集与频分复用之间的平衡点

第2章 正交空时码

    2.1 线性空时码

    2.2 正交空时码的定义

    2.3 正交空时码的性质

        2.3.1 正交空时码的性能分析

        2.3.2
正交空时码与Hurwitz-Radon理论

    2.4 正交空时码的构造

    2.5 正交空时码的局限性

        2.5.1 符号率的局限性

        2.5.2
正交空时码在D-Mtradeoff上的局限性

    2.6 有限点集上的正交空时码

    2.7 正交空时码的仿真结果

第3章 拟正交空时码

    3.1 拟正交空时码的提出

    3.2 具有满秩性质的拟正交空时码

        3.2.1
基于QAM的具有满秩性的拟正交空时码

        3.2.2
基于PSK上的具有满秩性的拟正交空时码

    3.3 具有解码复杂度的拟正交空时码

        3.3.1 问题的提出及其数学的描述

        3.3.2 具有实数对解码的线性变换

        3.3.3 QAM上的线性变换

    3.4 坐标交换正交空时码

    3.5 数值计算与仿真结果

第4章 对角空时码

    4.1 定义

    4.2 实格和复格

    4.3 格上的对角空时码的构造准则

    4.4 借助于代数扩张理论的格上的对角空时码

    4.5 举例

    4.6 的对角空时码

    4.7 对角空时码在单天线中的应用

    4.8 仿真

第5章 分层代数空时码

    5.1 满秩的分层代数空时码

    5.2 二阶的完备的分层代数空时码

    5.3 仿真结果

第6章 酉空时码

    6.1 基于Fourier变换的酉空时码

    6.2 基于Grassmann流形摆点的酉空时码

        6.2.1
Grassmann流形的基础知识

        6.2.2 酉空时码的设计准则

        6.2.3
等斜面(isoclinic)酉空时码

    6.3 仿真结果

第7章 差分空时码

    7.1 单天线系统中的差分码

    7.2 多天线系统中的差分空时码

    7.3 差分空时码的设计

        7.3.1
来自群及其表示论的差分空时码

        7.3.2 基于正交设计的差分空时码

        7.3.3
基于Cayley变换的差分空时码

        7.3.4
基于几何结构的2×2差分空时码

        7.3.5
L=4,5,6时的2×2差分空时码

    7.4 仿真结果

参考文献

附录A 有关正交空时码的结论及其证明

附录B 第3.3节中定理的证明

附录C 2×2差分空时码个数L=6的分集乘积及其证明

附录D 高斯整数环上2阶对角空时码的证明
 

内容摘要
    因此,单天线系统只有一个通道,被削弱到无法检测的信号就无法恢复;而多天线系统有多个通道,假如某个通道的信号被削弱,但同时另外的通道可能得到增益。多个通道同时被削弱到不可检测的程度的可能性大大地降低,这就是所谓的多天线中的空间分集(space diversity)。充分利用空间分集的很有效方法是同一个原始数据信息(即需要被传送的数据)通过所有的发射天线发送,这样才能充分地利用所有的通道。但如果所有的天线只传送同一信号,势必影响到系统的传输速率。因此需要进行编码来平衡这两者之间的关系。

     多天线系统还创造了另外一个分集,这就是时间分集(time diversity),即同一原始信号在不同的时刻多次被发送,这些信号同样可以通过不同的通道到达接收端。但如果天线在不同时刻都发送同样的信号,系统的传输速率将大大降低。因此,需要合理地安排信号的发送,这也是空时码的基本任务之一。

     总之,多天线系统中的多发多收创造了空间分集与时间分集,这是多根天线带来的物理上的好处。但要充分地利用这两个分集的好处,必须进行编码,安排好所要发送的信号,这就是为什么要构造空时码的很基本原因之一。

     2.空时码

     已知多天线系统中的关键技术是空时码,那么,如何来构造空时码呢?更具体地说,给定系统的参数,即发射天线与接收天线个数(分别记为M和N)、传送率R(每使用信道一次所要传送的比特数)及时延数T,如何构造2TR豫个T×M矩阵作为码本来承载信号。要回答这一问题,我们还是要回到单天线的理论中寻求答案。

     在单天线理论中,承载信号的码本(codebook)是2R个复数所组成的点集,这里R是系统的传送率。根据成对错误概率公式的Chernoff上界可知,这2R个复数的构造原则是在总能量限定的情况下,任何两点之间的很小距离越大越好。这样,码本的构造与复平面上摆点(packing)原则相同,从而码本的构造就转化为数学问题。例如,R=1时就用BPSK,R=2时就采用4QAM或4PSK等。单天线系统的理论与实践都证明,上述方法与由此而得到的码本是行之有效的。 

 ……


精彩内容

 本书是一部关于多天线系统中的空时码技术的专著。先,介绍了多天线系统的容量,空时码的设计准则,空间分集与频分复用之间的*平衡点等基本理论;其次,介绍了正交与拟正交空时码,对角与完备空时码,酉空时码和差分空时码等多种空时码;,通过附录给出了主要定理的证明。通过本书,读者将可以掌握各种线性(块状)空时码的构造原理及构造方法。

     本书适用于电子工程、通信工程专业高校教师和本科生,硕士、博士研究生等参考,同时也可供从事电子、通信、计算机及相关产业的研究人员、工程技术人员使用。

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