[發明專利]一種MIMO-OFDM-IM低復雜度檢測方法在審
| 申請號: | 201811273491.1 | 申請日: | 2018-10-30 |
| 公開(公告)號: | CN109246045A | 公開(公告)日: | 2019-01-18 |
| 發明(設計)人: | 張健;鄭晨熹;郝秀娟 | 申請(專利權)人: | 廣州海格通信集團股份有限公司 |
| 主分類號: | H04L27/26 | 分類號: | H04L27/26;H04B7/08;H04L1/00 |
| 代理公司: | 廣州市華學知識產權代理有限公司 44245 | 代理人: | 黃磊;陳宏升 |
| 地址: | 510663 廣東省廣州*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 搜索 檢測 對接收信號 低復雜度 復雜度 算法 檢測結果 檢測算法 檢測問題 降低系統 線性關系 最小路徑 第一層 樹搜索 天線數 轉化 近似 拋棄 保留 | ||
1.一種MIMO-OFDM-IM低復雜度檢測方法,其特征在于,包括以下步驟:
S1、源比特映射;
將ANt比特信息分成Nt組,Nt組每組的A比特信息對應一個發送天線;再將A比特信息經過比特分流器分為G組,G組每組有p比特信息,其中A=pG,將p比特信息映射到載波長度為N的OFDM組上,其中N=M/G,M為一個OFDM-IM快符號中的子載波個數,在OFDM組中,載波長度為N的子載波中有L個傳輸星座符號,其余的子載波為空子載波;
一方面,p1比特信息被送入索引選擇器,用來從載波長度為N的子載波中選擇L個子載波激活,則索引選擇器傳輸的比特數為:
其中,為對下取整,為二項式系數;
另一方面,p2比特信息被送入映射器,映射到W維的L個傳輸星座符號上,則映射器傳輸的比特數為:
p2=L log2W,
S2、OFDM調制數據發送,
經過索引調制,每個發送天線的G組數據經過塊產生器得到一個OFDM-IM塊符號:
其中,為第t個天線第g個OFDM-IM塊載波組中的第n個載波的數據,t=1,2,...,Nt,g=1,2,...,G,n=1,2,...,N;
將OFDM-IM塊符號送入交織器,得到交織后的OFDM-IM塊符號
將交織后的OFDM-IM塊符號經過IFFT操作轉化到時域,再添加CP后,被發送天線發送出去;
S3、多天線信號接收,有Nr根接收天線,經過衰落信道后,每根接收天線首先經過去CP操作和FFT轉化,將時域的數據轉化到頻域;對于第r根天線,經過FFT后轉化到頻域上的接收信號為:
其中,為接收信號向量,為從第t個發送天線到第r個接收天線的信道頻域響應,為噪聲向量,
S4、解交織信號分組:
經過與發送端交織操作相反的解交織操作得到的信號為:
其中,hr,t為解交織后的數據,ηr為解交織后的數據;
為了檢測OFDM-IM組中活躍子載波的位置,解交織后的信號經過信號分組器,分為與發送端組數相同的G組,對于第g組,則有:
其中,為第g組發送數據所經過的信道,為第g組發送數據上的噪聲向量;
第g組中的第n個子載波接收信號為:
其中,n=1,2,...,N;
S5、信號轉化;
對第g組的第n個子載波的信道矩陣進行QR分解:
Hg(n)=Qg(n)Rg(n),
其中,Qg(n)為正交酋矩陣,Rg(n)為上三角矩陣,
將步驟S4中第g組中的第n個子載波接收信號公式左乘(Qg(n))H得:
其中,zg(n)=(Qg(n))Hyg(n),μg(n)=(Qg(n))Hηg(n);
根據索引調制,需要連續檢測N個子載波的信號,因此,檢測問題轉化為:
為了解決上述問題,定義超級符號為超級接收符號為等效信道矩陣為噪聲為
則檢測問題如下:
其中,zg,Rg,xg,μg為所有接受天線的第g組信號的組合;
S6、基于K-best的樹搜索檢測,發送信號的檢測為:
其中,Ω為一個組的發送信號的所有可能實現形式,|Ω|=2p1WL;
搜索樹有Nt層,每個節點能向下擴展|Ω|個子節點;在每一層的搜索中保留K個節點,K<|Ω|;通過將每個OFDM-IM組看成一個超級符號,從第Nt層開始搜索,直到搜索到第一層;在每一層的搜索中,計算路徑度量值,選擇最小路徑值對應的K個節點,其余節點被拋棄;當搜索到第一層時,最小路徑度量值對應的路徑上的超級符號值為檢測結果。
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