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下一代无线宽带通信系统的框架技术采用多输入多输出MIMO(Multiple-InputMultiple-Output)和正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)两种技术相融合的MIMO-OFDM技术。人们对无线宽带通信系统的高数据传输率、高可靠性、以及移动的高速性等需求,这给MIMO-OFDM系统的一些关键技术提出了严格要求。MIMO系统接收端接收到的信号在时间和频率上是重叠的,如果是频率选择性信道,还存在不同时刻信号间的码间干扰,因此信号检测难度将远高于传统单输入单输出SISO的检测难度。由于MIMO系统接收端检测性能的好坏对整个系统的性能有重要影响,怎样在接收端把发射信号分离出来,并准确检测出发射信号成为MIMO技术研究的重要问题之一。 本文将关注空间复用MIMO系统信号检测技术的深入研究,致力于提供能有效缓解性能和复杂度矛盾冲突的技术方案。重点对MIMO-OFDM系统的信号检测技术开展了研究。 本文首先对MIMO-OFDM系统的理论基础进行概括性介绍,分别介绍了OFDM技术和MIMO技术。其次,研究了基于空间分集的编码技术的模型和原理进行了介绍,包括空时编码技术中的空时分组码STBC和空时网格码STTC以及空频编码技术。最后,重点介绍了基于空间复用单用户的MIMO-OFDM系统的信号检测算法。对目前较成熟的信号检测算法进行研究并且进行性能仿真验证各个算法的性能。 文章创新部分,在QR算法的基础上研究了QRD-M检测算法,研究步骤如下:首先对QR分解采用改进的修正Gram-Schmidt正交化算法,使得接收端能够最先检测信噪比较大的层,从而减少错过ML解的可能性,其次在树搜索过程中与DFE算法相结合,引入新的参数T。改进算法的前T层用M分支搜索算法检测,剩余的其他层用DFE算法检测。仿真结果表明改进的这种方法降低了传统算法的复杂度,同时增加了接收端检测的灵活性。 文章最后对所做的全篇工作进行总结,并对未来的研究工作提出要求与展望。