隨著無線通信技術的快速發(fā)展,未來移動通信系統(tǒng)將提供比現(xiàn)有系統(tǒng)更高的傳輸速率、更好的傳輸質量、更大的系統(tǒng)容量,并且能夠滿足多種業(yè)務的服務質量(QoS)需求。在頻譜資源有限和傳播信道惡劣的條件下,系統(tǒng)設計要求非常高的頻譜利用率和鏈路可靠性。多輸人多輸出(Multiple—Input Multiple—Output,MIMO)系統(tǒng)能夠提供空間復用增益和空間分集增益,滿足系統(tǒng)設計的高要求,已成為下一代移動通信系統(tǒng)的框架性結構,并被寫入長期演進(Long7erm Evolution,LTE)技術標準中。在MIMO下行鏈路系統(tǒng)中,基站向多個用戶或者具有多天線的單用戶同時發(fā)送基站信號,稱為空分復用,它可以極大地增強系統(tǒng)容量,提高信息傳輸速率。但是,由于多用戶、多天線之間的干擾,也容易造成共信道干擾(Co—Channel Interference,CCI),使得移動臺接收到的有用信號受到其他用戶或者天線信號的干擾。由于基站比移動臺具有更強的信號處理能力,并且能夠獲得估計的信道狀態(tài)信息(Channel State Information,CSI),因此可以通過基站對發(fā)射信號進行優(yōu)化設計,在發(fā)射端消除或減少CCl,使每個移動臺在理論上能夠接收到不受其他用戶干擾的信號,實現(xiàn)空分多址(Space Division Mutiple Access,SDMA),保證數據的可靠接收,這一技術稱為預編碼技術。在保證空分復用獲得的容量前提下,使用預編碼技術可以在基站端預消除CCl,提高數據接收的可靠性,對于發(fā)揮MIMO系統(tǒng)的優(yōu)勢具有重要的意義。因此,預編碼技術是MIMO系統(tǒng)的關鍵技術之一,也是近年來移動通信研究的熱點問題。作者調研了國內外已有的科研成果,閱讀了大量的參考文獻,根據不同準則對預編碼技術進行了分類,系統(tǒng)、全面地對預編碼理論進行了概述,并對主流方法進行了詳細的理論闡述和分析,其中大量運用數學公式結合算法框圖的描述方法。在此基礎上,對已有的技術進行了改進和創(chuàng)新,分別研究了發(fā)射端已知理想CSI和非理想CSI的預編碼的改進方法。針對理想CSI的預編碼,主要內容包括對不同格基規(guī)約預編碼算法適用的環(huán)境分析,根據實際量化誤差的概率分布提出了可調量化誤差的矢量預編碼,以及結合幾何均值分解的矢量預編碼方法,其設計目的在于改進已有算法的性能,提高系統(tǒng)性能。針對非理想CSI的預編碼,則主要包括了小化均方誤差的魯棒矢量預編碼算法和收發(fā)相關矩陣的魯棒(TomlinsowHarashima)預編碼,其設計目的在于減少系統(tǒng)在非理想CSI下的傳輸誤差。后,本書對基于預編碼的多小區(qū)干擾消除方法進行了闡述,對基于預編碼的主動干擾消除方法進行了分類,分別對基站協(xié)作干擾抑制算法數學模型和分簇協(xié)作干擾抑制算法進行了描述。本書可作為通信工程、電子信息工程等專業(yè)的學生和通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、電子與通信工程的專業(yè)碩士生、博士生的參考用書,也可供從事無線通信工程、專利標準撰寫、信息傳輸與處理等領域的工程技術人員、研發(fā)人員、科技工作者等參考。