[发明专利]一种适用于时频空间域的多天线信道估计方法、介质及装置在审
申请号: | 202211011356.6 | 申请日: | 2022-08-23 |
公开(公告)号: | CN115442189A | 公开(公告)日: | 2022-12-06 |
发明(设计)人: | 薛顺瑞;陆犇;王江;卜智勇;余启晗;王炜 | 申请(专利权)人: | 成都中科微信息技术研究院有限公司 |
主分类号: | H04L25/02 | 分类号: | H04L25/02;H04L27/26;H04B7/0413 |
代理公司: | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 | 代理人: | 舒盛 |
地址: | 610000 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 适用于 空间 天线 信道 估计 方法 介质 装置 | ||
本发明提供一种适用于时频空间域的多天线信道估计方法、介质及装置。本发明通过不同天线对应的时频空间域中导频框数据进行信道估计,其中主要采用时频空间域滤波法滤除信道噪声信息,从而得到每个端口对应的信道信息,将时频空间域上的信道信息进行OTFS编码,得到频域信道信息,依次计算出其余端口对应的信道信息,利用多端口的频域信道信息,构造出最终的多天线信道矩阵;利用信道矩阵在频域中进行MIMO空间复用的解调,从而提高在高移动环境下OTFS系统的吞吐量,解决OTFS系统的信道估计方法不能适用于MIMO空间复用的问题。
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,具体而言,涉及一种适用于时频空间 域的多天线信道估计方法、介质及装置。
背景技术
新一代无线通信系统的愿景之一是全放位支持不同类型的通信场景和 应用需求。其中,在高移动性条件下保证通信质量的一个重要方面。当前, 中国高铁铁路建设发展迅猛,人们对旅行中不间断、高质量通信的需求也 在同步增长,这也凸显出超高移动性可靠通信的重要意义。目前现有采用 正交频分复用(OFDM)作为基础波形,能够大幅度降低带宽信道中通信发 收机的实现复杂度,但在高移动性的支持能力方面面临挑战。超高移动性在时域上表现为信道响应的快速时变,这对信道估计的实时性、准确性以 及导频开销控制等都造成很大的压力;超高移动性在频域上表现为强多普 勒效应,这导致OFDM系统出现严重的子载波间干扰,采用传统收发机体 很难应对。若简单地通过缩短OFDM符号的绝对时间长度来增强移动性支 持,那么循坏前缀占比将相应的增大,频谱效率严重下降。
为了应对高移动性场景下,OFDM调制中出现高多普勒灵敏度问题, 提出了正交时频空间(Orthogonal Time Frequency Space,OTFS)调制技术。 但是OTFS在时延-多普勒平面获取时延和多普勒频移等信息,需要在时频 空间域中进行多天线的信道估计。
但是现有技术中OTFS系统利用时频空间域的导频数据进行信道估计, 采用多径功率,多径延时,多径相位等参数估计出信道矩阵,但是该方法 只适用于单天线,无法进行多天线的信道估计;
对于高速移动场景也存在对MIMO空分复用技术,从而提高传输吞吐 量;但是在OTFS在多天线多流领域中,现有信道估计方法并不适用于多 天线环境的信道估计,因此无法在OTFS领域中使用MIMO空间复用技术, 从而提升高移动场景下的高吞吐率。
发明内容
本发明旨在提供一种适用于时频空间域的多天线信道估计方法、介质 及装置,以解决现有OTFS系统的信道估计方法并不能进行多天线的信道 估计,因此无法有效的与MIMO空间复用技术相结合,虽然OTFS系统在 单流情况下能够适用于高移动性场景,但是并不能多流情况下采用OTFS 预处理,因此存在OTFS预处理并没有较高的系统吞吐量的问题。
本发明提供的一种适用于时频空间域的多天线信道估计方法,包括如 下步骤:
步骤1:OTFS的时频空间对应有K流数据,K个端口,K个导频框;
步骤2:接收信号经过OFDM解调后信号为Y;
步骤3:将接收信号Y,并行K路进行OTFS解码,得到时频空间域 信号YTF;
步骤4:从时频空间域信号YTF中按照导频框的位置取出导频数据P;
步骤5:定义导频扩展空间P_ex,该导频扩展空间P_ex的空间数据初 始化为0;
步骤6:将导频数据P填充到导频扩展空间P_ex;
步骤7:对填充了导频数据P的导频扩展空间P_ex进行时频域二维加 窗滤波处理,得到加窗后的导频扩展空间P_ex_wn;
步骤8:将加窗后的扩展导频空间P_ex_wn进行OTFS编码,得到最 终的频域信道矩阵H。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于成都中科微信息技术研究院有限公司,未经成都中科微信息技术研究院有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202211011356.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。