基于壓縮感知的大型MIMO-OFDM系統(tǒng)的信號估計與檢測.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、大型MIMO-OFDM系統(tǒng)通過在收發(fā)端配置數(shù)十或數(shù)百根天線,具有高復用增益、高分集增益以及高頻譜效率等優(yōu)點,能夠較好的滿足未來無線網(wǎng)絡對系統(tǒng)的吞吐率以及可靠性越來越高的要求,因而是未來無線通信系統(tǒng)中非常有潛力的信息傳輸方案。信號檢測與估計是信號處理領域長盛不衰的研究主題,其處理精度和效率是大型MIMO-OFDM系統(tǒng)發(fā)揮上述優(yōu)點的基本前提。在本文中,我們將以提升大型MIMO-OFDM系統(tǒng)信號檢測與估計的效率和精度為目標,以充分利用和挖掘無

2、線通信中明顯的和隱藏的稀疏性為切入點,以稀疏信號處理框架壓縮感知為理論工具,設計以及優(yōu)化系統(tǒng)的信號檢測與估計策略。本研究主要內(nèi)容包括:
 ?、趴紤]OFDM系統(tǒng)的稀疏信道估計,分別從兩方面去優(yōu)化系統(tǒng)的信道估計策略,即導頻模板和信道估計算法。在OFDM系統(tǒng)中,等間隔的布置導頻符號是基于導頻的信道估計方式中常用的方案。然而,如果我們考慮無線信道沖激響應的稀疏性(這是無線信道的固有特性),非等間隔的導頻布置方案往往能夠獲得更好的性能。具體

3、地,我們以相關性為準則來研究導頻布置方案。為了處理相應產(chǎn)生的組合優(yōu)化問題,我們提出了一種簡單而有效的領域搜索算法。對于信道估計,我們可以將它看成是稀疏信號的重構(gòu)。為了增強我們所提出的方案的適用性,即信道階數(shù)未知的情形,我們結(jié)合貝葉斯信息準則和現(xiàn)有的低復雜度稀疏重構(gòu)算法(即正交匹配追蹤算法)來同時估計信道階數(shù)和時域沖激響應。將我們所提出的導頻布置方案和信道估計算法結(jié)合,我們不僅在誤符號率性能上遠勝于傳統(tǒng)的基于等間隔導頻和插值算法的信道估計

4、方案,而且需要的導頻數(shù)量也遠少于后者。
  ⑵考慮大型MIMO系統(tǒng)的信號檢測問題。在本文中,我們考慮MIMO系統(tǒng)中兩種不同的調(diào)制方式,即正交幅度調(diào)制和空間調(diào)制。針對正交幅度調(diào)制,比如BPSK和4-QAM,我們提出了一種低復雜度的信號檢測算法,且該算法能夠獲得近似最大似然檢測算法的性能。我們所提出算法的核心思想是利用接收信號殘余誤差的稀疏性來迭代的增強檢測性能。具體地,由于線性MMSE算法的誤符號率通常不高(即,10%以下),原發(fā)送

5、信號與估計信號的差,即殘余誤差,將會表現(xiàn)出高度的稀疏性。因此,通過壓縮感知中的稀疏重構(gòu)算法鑒別殘余誤差向量中的非零值(對應著被錯誤檢測的符號),我們可以將原MIMO系統(tǒng)退化成一個新MIMO系統(tǒng)且新MIMO系統(tǒng)的輸入維度要遠小于輸出維度。也就是說針對此新MIMO系統(tǒng),線性檢測算法將會獲得近似最優(yōu)的性能,否則我們可以重復上述過程來迭代增強檢測直至滿足條件??偠灾?,我們所提出的算法可以獲得近似最大似然檢測算法的性能而其復雜度和線性檢測算法的

6、復雜度為同一量級。
 ?、强紤]大型MIMO系統(tǒng)中廣義空移鍵控信號的檢測,其中廣義空移鍵控是空間調(diào)制方式的一種。在廣義空移鍵控調(diào)制方式中,發(fā)射端只激活少量的天線且通過選擇天線的激活和關閉來傳輸信息,因此廣義空移鍵控信號從本質(zhì)上講就是一種稀疏0-1信號。受此啟發(fā),我們提出了一種檢測0-1信號的低復雜度的稀疏K-Best算法,該算法是基于球形譯碼中寬度優(yōu)先策略,即K-Best算法。和傳統(tǒng)的K-Best算法不一樣的是,稀疏K-Best算法

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