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多重路徑衰落通道分集增益

第四章 MIMO 系統模擬與分析

4.6 多重路徑衰落通道分集增益

在本文中,探討在3-taps multipath John Proakis與 13-taps multipath COST259通道環境下,系統使用MIMO 通訊系統架構、SIMO 通訊系統 架構與MISO通訊系統架構,與傳統的SISO通訊系統架構相比較,模擬 分析系統使用此三種通訊系統架構,相較於傳統SISO通訊系統架構,系 統所提供的分集增益。

圖4-29表示系統在3-taps multipath John Proakis通道環境下,不同通 訊系統架構與傳統SISO通訊系統架構比較,系統所提供的分集增益;圖 4-30表示系統在 13-taps multipath COST259通道環境下,不同通訊系統 架構與傳統SISO通訊系統架構比較,系統所提供的分集增益。

圖 4-29 3-taps multipath John Proakis通道分集增益

圖 4-29 中以順時針方式依序分別表示系統架構為 MIMO、SIMO、

MISO;藍色部分表示系統運用 BPSK 調變技術;粉紅色部分表示系統運 用 QPSK 調變技術,綠色部分表示系統運用 16QAM 調變技術;橙色部 分表示系統運用64QAM調變技術,由於在通訊系統架構中SISO 並沒有 所謂的通道分集增益值因此在圖4-29 中並沒將其結果分佈情況呈現於圖 中。

表格4-1 3-taps multipath John Proakis 通道分集增益值 Architecture

Modulation

MIMO SIMO MISO

BPSK 24 dB 18 dB 12 dB

QPSK 28 dB 21 dB 17 dB

16QAM 32 dB 24 dB 20 dB

64QAM 30 dB 22 dB 20 dB

表 4-1 得知系統在 3-taps multipath John Proakis 通道環境下,運用 MIMO通訊系統架構與傳統 SISO通訊系統架構相比較,利用 BPSK調變 技術,可提供系統 24 dB 的分集增益;利用 QPSK 調變技術,可提供系 統28dB的分集增益;利用16-QAM調變技術,可提供系統 32 dB的分集 增益;利用64-QAM調變技術,可提供系統30 dB的分集增益。

系統在3-taps multipath John Proakis通道環境下,運用 SIMO 通訊系 統架構與傳統SISO 通訊系統架構相比較,利用BPSK調變技術,可提供 系統18dB 的分集增益;利用QPSK調變技術,可提供系統 21 dB的分集 增益;利用 16-QAM 調變技術,可提供系統 24 dB 的分集增益;利用 64-QAM調變技術,可提供系統22 dB的分集增益。

系統在3-taps multipath John Proakis通道環境下,運用 MISO通訊系 統架構與傳統SISO 通訊系統架構相比較,利用BPSK調變技術,可提供 系統12 dB的分集增益;利用QPSK調變技術,可提供系統 17 dB的分 集增益;利用 16-QAM 調變技術,可提供系統 20dB 的分集增益;利用 64-QAM調變技術,可提供系統20 dB的分集增益。

由模擬結果可得知,在3-taps multipath John Proakis通道環境下,當 系統使用 MIMO 通訊系統架構,相較於傳統的 SISO 通訊系統架構,系 統大約可提供24 dB至32 dB的分集增益。

圖4-30 13-taps multipath COST259通道分集增益

圖 4-30 中以順時針方式依序分別表示系統架構為 MIMO、SIMO、 MISO;藍色部分表示系統運用 BPSK 調變技術;粉紅色部分表示系統運 用 QPSK 調變技術,綠色部分表示系統運用 16QAM 調變技術;橙色部

分表示系統運用64QAM調變技術,由於在通訊系統架構中SISO 並沒有 所謂的通道分集增益值因此在圖4-30 中並沒將其結果分佈情況呈現於圖 中。

表格4-2 13-taps multipath COST259通道分集增益值 Architecture

Modulation

MIMO SIMO MISO

BPSK 24 dB 16 dB 13 dB

QPSK 26 dB 20 dB 16 dB

16QAM 28 dB 21 dB 17 dB

64QAM 27 dB 21 dB 16 dB

表 4-2 得知系統在 13-taps multipath COST259 通道環境下,運用 MIMO通訊系統架構與傳統 SISO通訊系統架構相比較,利用 BPSK調變 技術,可提供系統 24 dB 的分集增益;利用 QPSK 調變技術,可提供系 統26dB的分集增益;利用16-QAM調變技術,可提供系統 28 dB的分集 增益;利用64-QAM調變技術,可提供系統27 dB的分集增益。

系統在13-taps multipath COST259通道環境下,運用 SIMO 通訊系統 架構與傳統SISO通訊系統架構相比較,利用BPSK調變技術,可提供系 統16dB的分集增益;利用QPSK調變技術,可提供系統 20 dB的分集增 益;利用16-QAM調變技術,可提供系統21 dB的分集增益;利用64-QAM 調變技術,可提供系統21 dB的分集增益。

系統在13-taps multipath COST259通道環境下,運用 MISO 通訊系統

架構與傳統SISO通訊系統架構相比較,利用BPSK調變技術,可提供系 統13 dB的分集增益;利用QPSK調變技術,可提供系統16 dB 的分集 增益;利用 16-QAM 調變技術,可提供系統 17dB 的分集增益;利用 64-QAM調變技術,可提供系統16 dB的分集增益。

由模擬結果可得知,在13-taps multipath COST259通道環境下,當系 統使用 MIMO 通訊系統架構,相較於傳統的 SISO 通訊系統架構,系統 大約可提供24 dB至28 dB的分集增益。