检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:宗志辉
机构地区:[1]重庆邮电大学通信与信息工程学院
出 处:《电子世界》2019年第3期175-176,共2页Electronics World
摘 要:随着无线通信传输速率的不断提升,接收机的设计也迎来了极为迫切的挑战。现代通信通过许多逻辑及物理的抗干扰技术实现对信道容量的扩增;比如信道编码、OFDM调制以及MIMO技术等,而大规模MIMO分集的解决方案是提高信道容量的关键,深度学习强大的非线性拟合能力极为契合大规模MIMO信号大并发量的检测。本文结合深度学习思想,提出了一种新颖的大规模MIMO信号的检测方案。引言:在无线通信系统中,多径衰落对传输码元的相位及幅度的影响较大,不仅降低雷达的测量精度,更使得调制规则的信息难以直接被接收端利用。对抗多径干扰的措施,一方面可提高接收机的距离测量精度;另一方面可采用分集接收技术,其主要通过多天线自适应地对信号进行处理,将干扰尽可能的抵消。
关 键 词:MIMO技术 信号检测 深度学习 OFDM调制 无线通信系统 分集接收技术 抗干扰技术 信道容量
分 类 号:TN934.3[电子电信—信号与信息处理]
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