MIMO-OFDM自适应资源分配和天线选择算法分析及仿真实现

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MIMO-OFDM既利用了MIMO技术提高系统频谱利用率的优势,又具备了OFDM抵抗频率选择性衰落的优点。这些特点决定了MIMO-OFDM系统将是下一代移动通信技术的核心。自适应资源分配就是根据各子信道的特征动态地分配数据比特和功率,可以提高系统性能。自适应资源分配算法比较多,本文选取了两种经典算法:贪婪算法和Chow算法,并对其中的贪婪算法进行了改进,然后分别对改进后的贪婪算法和Chow算法进行仿真。仿真结果显示,分配结果符合提出的设想,根据信道的响应合理的分配了比特和功率,有效地利用了系统资源。通过仿真分析对这两种经典算法进行性能和计算量的比较,改进后的贪婪算法与经典的Chow算法在性能上相差无几,但在复杂度和可实现性等方面则有所不足。Chow算法在性能、复杂度、可实现性等方面有着较大优势,成为系统实现的第一选择。MIMO-OFDM系统通过发射端和接收端均采用多天线的方式,增强了接收信号的鲁棒性和信道容量。然而,多天线的使用增大了系统的硬件成本和信号处理的复杂度,天线选择技术通过从全部天线中选取部分天线进行信号处理的方式,以系统容量的微小损失大大节
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