大型MIMO系統(tǒng)利用了數(shù)十到數(shù)百根天線,是一種很有前途的新興通信技術(shù)。
《大規(guī)模MIMO系統(tǒng)》對(duì)該技術(shù)進(jìn)行了歸納,涵蓋了大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的發(fā)展機(jī)遇、設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)、解決方案和先進(jìn)的技術(shù)。深入介紹了基于元啟發(fā)式策略、置信傳播算法和蒙特卡羅采樣技術(shù),適用于大規(guī)模MIMO信號(hào)檢測(cè)、預(yù)編碼和LDPC代碼設(shè)計(jì)的大規(guī)模MIMO信號(hào)處理算法,大規(guī)模點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和多用戶MIMO系統(tǒng)中的訓(xùn)練需求和信道估計(jì)方法,并介紹了空間調(diào)制,討論了多小區(qū)運(yùn)行中存在的干擾和基站協(xié)作等問題。詳細(xì)闡述了MIMO信道模型、過去和現(xiàn)在的大規(guī)模MIMO信道測(cè)深測(cè)量,并提出了大型MIMO測(cè)試平臺(tái),是學(xué)術(shù)研究人員、下一代無線系統(tǒng)設(shè)計(jì)師和開發(fā)人員以及無線通信從業(yè)人員的理想資源。
無線通信的物理層傳輸能力一直處于不斷增強(qiáng)之中。在過去的15年中,無線傳輸速率的增長(zhǎng)速度一直遵循摩爾定律發(fā)展。自20世紀(jì)90年代中期起的15年內(nèi),旨在提升無線傳輸速率的諸多移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)速率增長(zhǎng)超過1000倍。例如,WiFi的數(shù)據(jù)傳輸速率已經(jīng)從1996年(IEEE802.11b)的1Mb/s達(dá)到2011年(IEEE802.11ac)的1Gb/s。同期,蜂窩通信的數(shù)據(jù)傳輸速率從2G的10Kb/s增長(zhǎng)至4G(LTE)的10Mb/s以上。在這樣的蓬勃發(fā)展背后,存在著一類前途無量的多天線傳輸技術(shù),即起源于20世紀(jì)90年代末的“多輸入多輸出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)技術(shù)”。
MIMO系統(tǒng)的研究與發(fā)展,源于在不增加帶寬的前提下,通過開發(fā)空間維度來實(shí)現(xiàn)無線高速傳輸。理論研究表明,在廣泛的無線傳輸環(huán)境中,系統(tǒng)所具備的天線數(shù)量越大,所能獲得的速率增長(zhǎng)就越多。考慮到頻譜是有限且昂貴的資源,MIMO對(duì)于提升系統(tǒng)的頻譜效率彌足珍貴。經(jīng)過十余年的持續(xù)研究、實(shí)施和部署,MIMO已經(jīng)初步具備了在商業(yè)領(lǐng)域中的可行性和成熟度,諸多無線產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)開始采用MIMO技術(shù)。然而.現(xiàn)有系統(tǒng)往往采用基于2-8根天線的小規(guī)模MIMO,利用大規(guī)模MIMO實(shí)現(xiàn)更高頻譜利用率的目標(biāo),仍需后續(xù)研究和商業(yè)開發(fā)。本書針對(duì)大規(guī)模MIMO系統(tǒng)進(jìn)行研究和探討,旨在通過使用幾十根至幾百根天線來達(dá)到高達(dá)數(shù)百兆量級(jí)的頻譜利用率。
雖然大規(guī)模MIMO系統(tǒng)具有潛在的巨大優(yōu)勢(shì),但是其特殊的配置依然需要研究者特別關(guān)注和對(duì)待。例如,對(duì)于成熟的MIMO算法和技術(shù),使用小規(guī)模的天線數(shù)量可以達(dá)到很好的效果,但對(duì)于大規(guī)模天線數(shù)量不一定能取得類似的效益。因此,需要研究針對(duì)大規(guī)模MIMO的新算法和技術(shù)。此外,除了提供傳輸速率和分集增益之外,高維度的MIMO信道特征還引入了其他的優(yōu)勢(shì),基于這些優(yōu)勢(shì)和特征,歸納大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的主要問題和提供解決方案是本書的主要目的。
本書旨在對(duì)于大規(guī)模MIMO技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)化的歸納。早在2000年,作者開始從事空時(shí)編碼和多用戶檢測(cè)領(lǐng)域的教學(xué)和研究,這為深入探討MIMO原理帶來了機(jī)會(huì)。2008年,團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)了大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的雛形,自此,作者一直傾心于系統(tǒng)的信號(hào)處理研究,最終發(fā)表了一系列相關(guān)論文,在學(xué)術(shù)會(huì)議及商業(yè)領(lǐng)域發(fā)表了多次演講。在這個(gè)過程中,作者獲取了大量的科研素材,從而成就了這本關(guān)于大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的專著。
近年來,作者欣慰地發(fā)現(xiàn),自2008年該領(lǐng)域的首篇科研論文開始,各類大規(guī)模MIMO無線傳輸技術(shù)已經(jīng)得到了廣泛的關(guān)注和蓬勃發(fā)展。更加令人振奮的是,大規(guī)模MIMO已經(jīng)成為5G和后5G的物理層關(guān)鍵傳輸技術(shù)。作者希望本書對(duì)于無線通信領(lǐng)域的研究人員、研究生和系統(tǒng)設(shè)計(jì)師、工程師能夠有所幫助,從而進(jìn)一步推動(dòng)大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的相關(guān)研究,使其開發(fā)和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)到一個(gè)新的階段。
A.Chockalingam,班加羅爾印度科學(xué)研究所(ⅡSC)電氣通信工程系的教授,印度政府科學(xué)技術(shù)部Swamajayanti獎(jiǎng)金的獲得者,印度國(guó)家工程院(INAE)、印度國(guó)立科學(xué)研究院(NASI)和印度國(guó)家科學(xué)院(INSA)的院士,在大型MIMO系統(tǒng)的低復(fù)雜度接近**信號(hào)檢測(cè)領(lǐng)域做出了開創(chuàng)性的貢獻(xiàn)。
B.Sundar Rajan,班加羅爾印度科學(xué)研究所(ⅡSc)電氣通信工程系的教授,印度國(guó)家工程院(INAE)、印度國(guó)立科學(xué)研究院(NASI)、印度國(guó)家科學(xué)院(INSA)和印度科學(xué)院(IASc)的院士,是MIMO信道空時(shí)編碼和分布式空時(shí)編碼領(lǐng)域的著名人事,也是基于代數(shù)技術(shù)的空時(shí)編碼設(shè)計(jì)領(lǐng)域的領(lǐng)先專家,因在工程研究方面的優(yōu)秀表現(xiàn)而獲得印度科學(xué)院頒發(fā)的Rustum Choksi教授獎(jiǎng)。
第1章 緒論
1.1 多天線無線信道
1.2 MIMO系統(tǒng)模型
1.3 CSIR已知的ⅣnMO通信
1.3.1 慢衰落信道
1.3.2 快衰落信道
1.4 CSIR和CSIT已知的MIMO通信
1.5 提升頻譜效率:QAMvsMIMO
1.6 多用戶MIMO通信
1.7 內(nèi)容提要
參考文獻(xiàn)
第2章 大規(guī)模MIMO系統(tǒng)
2.1 大規(guī)模MIMO的發(fā)展機(jī)遇
2.2 大規(guī)模MIMO的信道硬化
2.3 技術(shù)挑戰(zhàn)和解決方案
2.3.1 獨(dú)立空間維度的可實(shí)現(xiàn)性
2.3.2 大規(guī)模天線和射頻鏈路的安置問題
2.3.3 低復(fù)雜度的大規(guī)模MIMO信號(hào)處理
2.3.4 多小區(qū)通信
參考文獻(xiàn)
第3章 MIMO編碼
3.1 空間復(fù)用
3.2 空時(shí)編碼
3.2.1 空時(shí)分組碼
3.2.2 高速率N0.STBC
3.2.3 基于CDA的NO.STBC
3.3 空間調(diào)制
3.3.1 空間調(diào)制
3.3.2 空移鍵控技術(shù)
3.3.3 廣義的空間調(diào)制(GSM)
參考文獻(xiàn)
第4章 MIMO檢測(cè)
4.1 系統(tǒng)模型
4.2 最優(yōu)檢測(cè)
4.3 線性檢測(cè)
4.3.1 MF檢測(cè)器
4.3.2 ZF檢測(cè)器
4.3.3 MIMSE檢測(cè)器
4.4 干擾消除
4.5 LR輔助線性檢測(cè)
4.5.1 LR輔助檢測(cè)
4.5.2 SA
4.6 球形譯碼
參考文獻(xiàn)
……
第5章 基于局部搜索的檢測(cè)
第6章 基于概率數(shù)據(jù)連接的檢測(cè)
第7章 基于圖模型消息傳遞的檢測(cè)和譯碼
第8章 基于MCMC的檢測(cè)
第9章 大規(guī)模MIMO的信道估計(jì)
第10章 大規(guī)模MIMO系統(tǒng)中的預(yù)編碼
第11章 MIMO信道模型
第12章 大規(guī)模MIMO實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
參考文獻(xiàn)
致謝
縮略詞表
數(shù)學(xué)符號(hào)表
內(nèi)容簡(jiǎn)介與作者介紹