[发明专利]一种多天线正交频分复用系统中的基于子带的检测方法有效
申请号: | 200910076389.7 | 申请日: | 2009-01-15 |
公开(公告)号: | CN101459645A | 公开(公告)日: | 2009-06-17 |
发明(设计)人: | 周世东;陈翔;张秀军;肖元章;肖立民;李云洲;丁国鹏 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26;H04B7/04 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 | 代理人: | 朱 琨 |
地址: | 100084北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 一种多天线正交频分复用系统中基于子带的检测方法,属于无线数据传输技术领域,其特征在于,接收端将全部子载波分为若干个由连续子载波组成的子带。对每个子带,检测器计算模块根据估计出的信道矩阵,计算出某些子载波的检测矩阵,对这些检测矩阵进行拟合,将拟合参数传给检测模块。检测模块重构出所有子载波上的检测矩阵,对接收数据进行检测。当发送端采用预编码时,对每个子带,接收端的预编码计算模块得到预编码矩阵的拟合参数,将其同时传给检测器计算模块和发送端的预编码模块。预编码模块重构出预编码矩阵,对发送信号预编码。本方法降低了检测矩阵的计算量及其在不同模块间的数据传输量。有预编码时,可降低预编码矩阵的计算量和反馈量。 | ||
搜索关键词: | 一种 天线 正交 频分复用 系统 中的 基于 检测 方法 | ||
【主权项】:
1、一种多天线正交频分复用系统中的基于子带的检测方法,其特征在于,在接收端依次执行以下步骤:步骤(1)把接收到的全部有效子载波任意地分为若干个子带,每个子带包含多个连续的子载波;步骤(2)对于每一个所述的子带,检测器计算模块按以下步骤得到检测矩阵的拟合参数,并将所述的拟合参数传输到一个检测模块:步骤(2.1)计算当前所述子带内属于第m根发送天线的共n个导频符号处的信道估计值序列hm[k1],...,hm[ki],...,hm[kn],其中m为所述发送天线的序号,m=1,2,...,M,i为所述导频符号的序号,i=1,2,...,n,其中,n不大于当前所述子带内的子载波总数B,ki为所述导频符号所在子载波的序号,ki=k1,k2,...,kn,用y[ki]除以x[ki]的第m个元素,即可得到信道矩阵H[ki]的第m列上的信道估计值hm[ki],所述y[ki]为第ki个子载波上的接收信号,x[ki]为对应于所述第ki个子载波的发送信号,x[ki]的第m个元素为预先设定的导频符号,其余元素为0,步骤(2.2)对于所述信道估计值hm[ki]的第l个元素hlm[ki],用下述线性函数进行拟合,条件是均方根误差E lm h = Σ i = 1 n ( h lm [ k i ] - a lm h · k i - b lm h ) 2 ]]> 最小,从而得到当前所述子带内所有子载波上的信道响应h lm [ k ] = a lm h · k + b lm h ]]> 其中,k为当前所述子带内的任一子载波的序号,参数和的表达式如下:a lm h = Σ i = 1 n k i · h lm [ k i ] - 1 n · Σ i = 1 n k i · Σ i = 1 n h lm [ k i ] Σ i = 1 n k i 2 - 1 n · ( Σ i = 1 n k i ) 2 ]]>b lm h = Σ i = 1 n h lm [ k i ] - a lm h · Σ i = 1 n k i n , ]]> 步骤(2.3)按步骤(2.1)和步骤(2.2)所述的方法对其它子带进行同样操作,步骤(2.4)按步骤(2.1)到步骤(2.3)所述的方法对其它发送天线进行同样的操作,步骤(2.5)计算当前所述子带内的第k1,k2,...,kn个子载波上的n个检测矩阵R[k1],...,R[kn],使得diag(R[ki]HH[ki])=1其中,diag(·)表示一个矩阵的对角线元素组成的向量,1为一个每个元素均为1的向量,R[ki]=R[ki]Λ[ki],其中,Λ[ki]是一个对角矩阵,且R [ k i ] = H [ k i ] ( H [ k i ] H H [ k i ] + σ n 2 I ) - 1 , ]]> 其中,R[ki]为第ki个子载波上的检测矩阵,H[ki]为等效信道矩阵,为高斯白噪声的功率,I为单位矩阵,由此得到第k1,k2,...,kn个子载波上的检测矩阵R[k1],...,R[kn],步骤(2.6)根据所述的n个检测矩阵R[k1],...,R[kn],通过多项式拟合得到当前所述子带内所有子载波上的检测矩阵,步骤(2.6.1)对于所述检测矩阵R[ki]的第l行第m列的元素rlm[ki],用下述线性函数进行拟合r ‾ lm = [ k i ] = a lm r · k i + b lm r ]]> 其中,和为拟合参数,在均方误差E lm r = Σ i = 1 n ( r ‾ lm [ k i ] - a lm r · k i - b lm r ) 2 ]]> 最小的条件下,有a lm r = Σ i = 1 n k i · r ‾ lm [ k i ] - 1 n · Σ i = 1 n k i · Σ i = 1 n r ‾ lm [ k i ] Σ i = 1 n k i 2 - 1 n · ( Σ i = 1 n k i ) 2 ]]>b lm h = Σ i = 1 n r ‾ lm [ k i ] - a lm h · Σ i = 1 n k i n , ]]> 步骤(2.6.2)用步骤(2.6.1)所述方法得到当前所述子带内的检测矩阵的所有元素的拟合系数,步骤(2.7)所述检测器计算模块把步骤(2.6.2)所述的拟合系数传输给检测模块;步骤(3)所述检测模块根据所述步骤(2.7)传送来的检测矩阵拟合系数,按下式计算当前所述子带内第k个子载波上的检测矩阵的第l行第m列的元素:r ‾ lm = [ k ] = a lm r · k + b lm r ; ]]> 步骤(4)所述检测模块根据步骤(3)得到的检测矩阵对接收信号进行检测。
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