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文檔簡介
1、大規(guī)模多輸入多輸出(Massive Multi-input Multi-output,Massive MIMO)技術(shù)是當(dāng)代無線通信領(lǐng)域中最新的研究方向,其強(qiáng)有力地推動(dòng)了下一代5G移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展。Mass ive MIMO技術(shù)通過在基站端配置數(shù)百根低功率天線來提高系統(tǒng)的頻譜利用率、能量效應(yīng)以及魯棒性等,越來越受到廣大學(xué)者們的關(guān)注。但是在進(jìn)行信道估計(jì)的時(shí)候,由于會(huì)涉及到對信道的協(xié)方差矩陣求逆的過程,通過增加基站天線數(shù)來打破小區(qū)間干擾瓶頸
2、,改善通信質(zhì)量的同時(shí),也使得信道估計(jì)的計(jì)算復(fù)雜度過高成為了Mass ive MIMO技術(shù)的又一個(gè)需要攻克的技術(shù)難題。
首先,本文圍繞大規(guī)模MIMO技術(shù)展開研究,對比分析了TDD通信方式和FDD通信方式各自優(yōu)缺點(diǎn)以及適用性,介紹了大規(guī)模MIMO系統(tǒng)模型,在此基礎(chǔ)之上,又詳細(xì)描述了三種常用的信道估計(jì)算法,并根據(jù)算法原理推導(dǎo)出各個(gè)算法的估計(jì)結(jié)果。
其次,研究了一種基于克羅內(nèi)克模型的MMSE信道估計(jì)算法,重點(diǎn)分析了大規(guī)模MI
3、MO系統(tǒng)下利用MMSE估計(jì)器進(jìn)行信道估計(jì)時(shí)的計(jì)算復(fù)雜度問題。給出了一種對角化信道估計(jì)方法,來解決MMSE信道估計(jì)方法復(fù)雜度過高的問題。分別分析了在噪聲受限和導(dǎo)頻污染兩種情況下,當(dāng)發(fā)射導(dǎo)頻功率逐漸變大時(shí),對角化信道估計(jì)方法估計(jì)誤差的漸近情況。并對對角化信道估計(jì)方法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)仿真,研究表明,對角化信道估計(jì)方法能夠使得信道估計(jì)從原來的立方級復(fù)雜度降低到線性復(fù)雜度,而且該方法比較適用于噪聲受限情況。
然后,對于大規(guī)模MIMO系統(tǒng)中MM
4、SE信道估計(jì)方法計(jì)算復(fù)雜度過高的問題,通過將對協(xié)方差矩陣求逆的過程轉(zhuǎn)化為解決線性方程組的過程,提出了利用SOR迭代法來降低信道估計(jì)的復(fù)雜度,并分析了松弛因子的選擇對復(fù)雜度的影響。研究表明基于SOR迭代法信道估計(jì)可以使得MMSE信道估計(jì)方法復(fù)雜度過高的問題得到解決,并且隨著迭代次數(shù)的增加,基于SOR迭代法的信道估計(jì)精度完全可以達(dá)到MMSE估計(jì)器的估計(jì)精度。通過實(shí)驗(yàn)仿真發(fā)現(xiàn)該方法比較適用于存在導(dǎo)頻污染的情況。
最后,提出了一種基于
5、共軛梯度法的低復(fù)雜度信道估計(jì),該方法具有全局收斂性,避免了SOR估計(jì)器的收斂問題。并且為了加快共軛梯度法的收斂速度,通過將線性方程組系數(shù)矩陣進(jìn)行分裂,設(shè)計(jì)一種預(yù)條件矩陣,提出了一種新的預(yù)條件共軛梯度法。研究表明,基于共軛梯度法和預(yù)條件共軛梯度法的信道估計(jì)都能夠使得MMSE信道估計(jì)方法復(fù)雜度過高的問題得到解決,并且隨著迭代次數(shù)的增加,基于共軛梯度法和預(yù)條件共軛梯度法的信道估計(jì)精度完全可以達(dá)到MMSE估計(jì)器的估計(jì)精度。通過實(shí)驗(yàn)仿真發(fā)現(xiàn)該方法
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