如何使用最大似然檢測器方案優(yōu)化MIMO接收器性能
MLD性能
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/272876.htm圖6描述了與MMSE接收器相比較的CEVA MLD TCE的性能,使用了4×4空間復用MIMO.封包出錯率中的吞吐量可在不同的SNR條件下評估。LTE信道設置在EPA 5Hz和低相關(guān)傳播條件上。

圖6:4×4 MIMO空間復用性能。
CEVA的解決方案獲得接近ML的結果,而MMSE遭受?chē)乐氐男阅芟陆?,即便在低相關(guān)條件下。對于更高的相關(guān)條件,MMSE將會(huì )進(jìn)一步惡化。
相比之下,具有類(lèi)似性能的K-best解決方案將需要超過(guò)兩倍的CEVA MLD TCE范圍。
CEVA MLD TCE包含了:
*相比單純的ML解碼,MIMO 4×4具有低于1.5dB損失的極佳精確度。
*無(wú)精度損失解碼MIMO 2×2 (LORD同等性能和復雜性)。
*超低功耗設計。
*有競爭力的芯片尺寸。
圖7描述了4×4 MIMO的性能,采用64-QAM調制,SM在最高編碼速率下。即使在這些條件下,相比理想的ML結果,CEVA MLD TCE仍提供了低于1.5dB的精度損失。

圖7:MLD 4×4 MIMO的性能。
圖8說(shuō)明了SM在最高編碼速率下的2×2 MIMO的性能,采用64-QAM調制。CEVA MLD TCE提供完美的ML性能。
結論
本文展示MLD接收器實(shí)現了優(yōu)于線(xiàn)性接收器的結果,但當選擇MLD實(shí)施時(shí),仍有許多因素需要考慮。MLD接收器設計人員必須選擇最合適的解決方案用于所需的應用,要考慮以下因素:
*精度目標和吞吐量要求:需要一個(gè)用戶(hù)可配置的解決方案,以便快速獲得高質(zhì)量LLR.
*延遲定義:需要可定義的系統計劃,以便在規定的時(shí)間內完成任務(wù)——例如,通過(guò)使用時(shí)間標記。
*信道類(lèi)型快/慢時(shí)間變化:快速時(shí)間變化信道將需要頻繁更新信道信息的能力。
*硬件考慮:大小、速度(MHz)和功耗。
*需要可擴展的硬件解決方案來(lái)滿(mǎn)足小面積和低功耗需求。
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