Abstract
在這個論文中,我們提出了使用速龍編碼 (Raptor-coded)的分散式么正空時調變(DUSTM) 架構。在這個分散式架構中,傳送端與接收端和中繼端 (relay)並不需要知道實際的通道狀況便可進行通訊。無碼率編碼包括了噴泉碼 (Fountain code)、盧比轉換碼 (Luby Transform Codes or LT Codes) 和速龍碼 (Raptor code)。這些通道編碼方式基於原始設計概念,使得其傳送端在任何通道狀況下皆會持續編碼並送出至接收端一直到接收端成功解碼,因此具有可變碼率的特性。我們使用無碼率編碼的目的是為了增加系統所的最大可達率 (achievable rate)並可避免通道偵測,以非同調的方法實現。而對於這個分散式的架構,我們研究並改變了原始么正空時調變結構和其非同調的最大事後機率 (maximum a posteriori, MAP) 檢測器並且安排了與之相關的中繼 (relaying protocol)傳送策略,包括解碼前送 (Decode-and-Forward, DF)和放大前送 (Amplify-and-Forward, AF)。在模擬結果中顯示,此分散式的架構系統內,中繼端的傳送策略若使用解碼前送協定 (DF)所造成的系統效能將會勝過使用放大前送協定 (AF)的系統效能,而且當中繼位置產生變化時,解碼前送協定 (DF)亦會具有較佳的結果相對於放大前送協定 (AF)的系統效能。