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多入多出(MIMO)是下一代宽带无线通信系统的框架技术。随着分布无线通信系统成为未来公共无线接口发展的一种新趋势,多入多出与分布式天线技术的有机结合——分布MIMO成为MIMO无线通信领域新的研究热点,分布MIMO信号检测是其中的关键技术之一。本文首先回顾了MIMO技术的发展历程和未来基于分布式天线的发展趋势,通过对MIMO信号检测和宽线性检测技术国内外现状的分析,确立了本文选题的理论依据。本文在第二章描述了集中式/分布式两类MIMO系统的信道模型,通过对比,阐明了研究分布MIMO信号检测算法的必要性。针对分布MIMO信号检测目前研究较少,并且没有考虑一般意义下的频率选择性信道的情况,本文在第三章分别推导了基于平坦衰落和频率选择性衰落信道环境的分布MIMO信号相干检测算法,并通过计算机仿真,对影响算法检测性能的因素进行了分析讨论。在MIMO通信系统信号检测中,最大似然检测(MLD)可以获得最佳的误码性能,然而遍历式搜索方式使得MLD的计算复杂度随天线数呈指数形式递增,在实际系统中,往往难以实时实现或者不能实现。因此,低复杂度、逼近MLD性能的次优信号检测算法一直是MIMO信号检测所要解决的问题。通常的检测算法都是在复杂度与检测性能之间作一折衷处理:线性检测理论分析容易、工程实现简单,但是检测性能不甚理想;非线性检测却正好相反。考虑到在现代信号处理领域出现的宽线性检测技术兼蓄二者的优点,通过对接收信号本身及其复共轭信号进行联合检测,就可以带来额外的性能增益,本文较为深入的探讨了MIMO信号检测中采用宽线性检测技术的可行性。本文第四章在介绍了宽线性检测技术的基础知识之后,着重针对MIMO信号检测算法中使用广泛的反馈判决检测算法,提出了一种基于最小均方误差准则的宽线性反馈判决集中式MIMO信号检测算法;同时,结合第三章的内容,对分布MIMO信号如何采用宽线性检测提出了一套解决方案,通过计算机仿真,给出了几种分布MIMO检测算法的性能;结果表明,在采用最优检测顺序的情况下,两