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随着通信科学技术的进步和人们对于通信质量要求的提高,无线通信技术的研究变得炙手可热。人们对于通信高速率、高可靠性方面的要求,促使MIMO(Multiple Input Multiple Output)天线技术进入人们的视线。MIMO天线技术的信道带宽突破了香农公式规定的极限值,具有更大的信道容量,能够缓解频谱资源逐渐紧张的问题。开发MIMO无线通信系统的第一步就是了解信号在MIMO无线通信信道中的传播特性。因此,需要获得MIMO无线信道的实际测量数据,信道测量平台是必不可少的。信道测量平台的设计包括软件驱动和硬件实现。本论文设计了基于PXI(PCI eXtensions forInstrument的简称)总线的MIMO信道测量平台的驱动软件架构,并讨论了不同环境下MIMO信道的传播特性。现阶段很多国际知名的仪器公司都开发出信道测量仪或相关的产品,但存在体积较大、传输速率低、测量带宽窄或价格昂贵等缺点,因此研制体积小、传输速率高、测量带宽范围更大、价格更便宜的信道测量仪成为迫在眉睫的问题。PXI总线是具有模块化坚固的封装结构的开放性仪器总线,同时相比同类产品它还有低价位优势。因为PXI总线设备测量质量高价格低,所以选择PXI总线设备进行MIMO信道测量平台的开发。本文对基于PXI总线的MIMO信道测量平台进行了PXI外设模块的驱动程序开发以及数据处理算法研究。PXI总线设备是一个具有数据采集处理功能的外设模块。PXI总线设备驱动程序的设计基于虚拟仪器软件架构,采用美国国家仪器公司提供的VISA(Virtual Instrument Software Architecture)软件以及VISA函数库,在Visual C++6.0开发环境下,进行了PXI总线设备底层驱动程序开发,实现了计算机对PXI总线设备的识别功能。在此基础上,进行模块化编程,调用VISA函数库提供的应用编程接口,编写了自定义数据传输控制函数集,实现计算机控制PXI总线设备以及数据传输。采用基于相关的统计信道模型对MIMO信道建模,获得信道冲激响应的数据,通过处理这些数据,获得表征信道传播特性的参数,包括时延功率谱,均方时延扩展,路径损耗等。