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4 仿真与结果性能分析
参照上述AWGN建模方法,对自适应比特和功率算法进行了仿真。一个OFDM信号分为64个子载波,未使用信道编码。为了突出自适应比特与能量分配算法的优点,本文将固定调试方式的OFDM、单输入单输出(SISO)OFDM和多输入多输出(MIMO)OFDM进行了性能比较。各种传输方式下,随着信道增益的变化,其比特与能量的分配情况如图2~图5所示。
图2是OFDM采用固定调制方式时,以16QAM为例,各子信道比特与能量的自适应分配。图3是单输入单输出(SISO)时,根据信道增益的变化,各子信道比特与能量的自适应分配图。图4是多输入多输出(MIMO)时,本文中发送和接收天线的个数均为2,各子信道比特与能量的自适应分配图。图5是分别采用Fixed OFDM,SISO一OFDM和MIMO一OFDM时的
误码率比较。
从图2~图5可以得出:在保持传输比特总数恒定的情况下,信噪比高的子信道分配的比特数多,能量少,信噪比低的子信道分配的比特数少,能量高,这样做就确保了在满足误码率要求的情况下,使总发射能量最少。
5 结语
自适应比特与功率分配可以通过改变子信道的比特与功率分配来适应时变信道,保障速率与误码率满足要求,确保系统的服务质量。本文针对井下无线信道的传输环境,研究了一种功率最小化分配的自适应比特与功率分配算法,并进行了仿真。仿真结果表明,自适应算法明显优于固定调制方式,而在自适应算法的基础上,MIM0方式明显优于SISO方式。这清楚地表明将自适应OFDM技术应用到煤矿井下进行无线数据传输,能够提高井下数据传输的抗干扰性能,同时最大限度地利用井下的信道容量。