[發明專利]在多輸入多輸出系統中檢測信號的方法及裝置有效
| 申請號: | 200910091468.5 | 申請日: | 2009-08-21 |
| 公開(公告)號: | CN101998440A | 公開(公告)日: | 2011-03-30 |
| 發明(設計)人: | 朱胡飛;陸小凡;葛莉瑋 | 申請(專利權)人: | 華為技術有限公司 |
| 主分類號: | H04W24/00 | 分類號: | H04W24/00;H04B17/00 |
| 代理公司: | 北京三高永信知識產權代理有限責任公司 11138 | 代理人: | 何文彬 |
| 地址: | 518129 廣東*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 輸入 輸出 系統 檢測 信號 方法 裝置 | ||
技術領域
本發明涉及通信領域,特別涉及一種在多輸入多輸出系統中檢測信號的方法及裝置。
背景技術
根據信息論,在通信系統的發射端和接收端同時使用多天線陣列可以極大的提高傳輸比特率。利用在發射端和接收端同時使用多天線陣列的MIMO(Multiple-Input?Multiple-Out-put,多輸入多輸出)系統不僅可以提高傳輸比特率,同時還可以提高信道的可靠性,降低誤碼率。因此,MIMO系統的應用在通信領域有著重要的意義。然而,要進一步推動更多MIMO系統理論研究成果的應用,就必須要先解決信號檢測的問題。
現有技術在MIMO系統中實現信號檢測的方法是:利用接收信號進行信道估計,得到發射天線和接收天線之間的信道系數,由信道系數組成信道矩陣H,利用信道矩陣H計算出所有待檢測發射信號的估計誤差協方差矩陣Q=(HHH+αIM×M)-1的初始值,然后利用所得到的估計誤差協方差矩陣Q的初始值計算待檢測發射信號的估計值,從而實現對待檢測發射信號的檢測。
在實現本發明的過程中,發明人發現現有技術存在以下缺點:
現有技術在MIMO系統中實現信號檢測時,采用由估計誤差協方差矩陣Q的初始值計算待檢測發射信號的估計值,而在計算估計誤差協方差矩陣Q的初始值時,由于包括矩陣求逆步驟,不僅實現的穩定度不高,遞推Q的初始值時所需要的計算復雜度也相對較高,產生了不必要的計算量。
發明內容
本發明實施例提供了一種在多輸入多輸出系統中檢測信號的方法及裝置。一方面,本發明實施例提供了一種在多輸入多輸出系統中檢測信號的方法,所述方法包括:
根據獲取到的接收信號進行信道估計,得到信道矩陣H;
根據所述信道矩陣H,計算得到所有待檢測發射信號的估計誤差協方差矩陣Q的逆矩陣R;
對所述估計誤差協方差矩陣Q的逆矩陣R進行分解,根據分解的結果、所述信道矩陣H的共軛矩陣HH及接收信號向量r,得到所有待檢測發射信號的估計值。
另一方面,本發明實施例提供了一種在多輸入多輸出系統中檢測信號的裝置,所述裝置包括:
信道估計模塊,用于根據獲取到的接收信號進行信道估計,得到信道矩陣H;
計算模塊,用于根據所述信道矩陣H,計算得到所有待檢測發射信號的估計誤差協方差矩陣Q的逆矩陣R;
分解模塊,用于對所述估計誤差協方差矩陣Q的逆矩陣R進行分解;
檢測模塊,用于根據分解的結果、所述信道矩陣II的共軛矩陣HH及接收信號向量r,得到所有待檢測發射信號的估計值。
本發明實施例提供的技術方案的有益效果是:
通過對估計誤差協方差矩陣Q的逆矩陣R進行分解,實現信號檢測,避免了信號檢測時對矩陣R求逆來獲得矩陣Q,降低了檢測信號時的計算復雜度。
附圖說明
為了更清楚地說明本發明實施例中的技術方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本發明實施例一提供的在多輸入多輸出系統中檢測信號的方法流程圖;
圖2是本發明實施例二提供的多輸入多輸出系統示意圖;
圖3是本發明實施例二提供的在多輸入多輸出系統中檢測信號的方法流程圖;
圖4是本發明實施例三提供的在多輸入多輸出系統中檢測信號的方法流程圖;
圖5是本發明實施例四提供的求噪聲與干擾的協方差矩陣的逆矩陣方法流程圖;
圖6是本發明實施例五提供的在多輸入多輸出系統中檢測信號的裝置結構示意圖。
具體實施方式
為使本發明的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合附圖對本發明實施方式作進一步地詳細描述。
實施例一
參見圖1,本實施例提供了一種在多輸入多輸出系統中檢測信號的方法,該方法流程如下:
101:根據獲取到的接收信號進行信道估計,得到信道矩陣H;
102:根據所述信道矩陣H,計算得到所有待檢測發射信號的估計誤差協方差矩陣Q的逆矩陣R;
103:對所述估計誤差協方差矩陣Q的逆矩陣R進行分解,根據分解的結果、所述信道矩陣H的共軛矩陣HH及接收信號向量r,得到所有待檢測發射信號的估計值。
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