发明名称 一种QR分解检测方法
摘要 本发明属于移动通信技术领域,具体涉及一种空间调制与准正交空时分组码结合的一种新的系统下的QR分解检测方法。首先对天线选择组合方式的遍历,获得与被激活天线组合索引对应的等效信道子矩阵。通过对等效信道子矩阵的QR分解,得到上三角矩阵R。而后解调最后一个符号,采用最大似然准则进行判决。其余符号检测时依次减去已检测的符号的干扰。由于每一个天线组合方式对应一组解向量,分别计算与接收信号间的欧式距离,最小值所对应的解向量即为最优检测发送信号,所对应的发射组合即为被激活发射天线组合。本发明通过QR分解,可以降低搜索的次数,从而降低了接收机的检测复杂度,并在较低复杂度的情况下获得较优的检测性能。
申请公布号 CN103795503A 申请公布日期 2014.05.14
申请号 CN201410073646.2 申请日期 2014.02.28
申请人 电子科技大学 发明人 肖悦;张云娇;王宇;但黎琳;李少谦
分类号 H04L1/06(2006.01)I;H04B7/06(2006.01)I;H04B7/08(2006.01)I 主分类号 H04L1/06(2006.01)I
代理机构 成都宏顺专利代理事务所(普通合伙) 51227 代理人 李顺德;王睿
主权项 1.一种QR分解检测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、设定发射天线组合与比特的一一映射表,其中,发射天线组合为相邻的E个发射天线组成,共有t组天线的组合方式;S2、接收机的接收信号为为N<sub>R</sub>×1的列向量y=HX+n=H<sub>sub</sub>X<sub>E</sub>+n<sub>sub</sub>,其中,y=(y<sub>1</sub>,y<sub>2</sub>,y<sub>3</sub>,...,y<sub>E</sub>),E≥3且E为自然数,N<sub>R</sub>为接收天线数,H为MIMO系统的N<sub>R</sub>×N<sub>T</sub>信道矩阵,X为空间调制与准正交空时分组码结合的系统发射机的N<sub>T</sub>×E发送信号,X<sub>E</sub>为QOSTBC编码矩阵,X中非零行构成的子矩阵即X<sub>E</sub>,H<sub>sub</sub>为被激活天线组合索引对应到信道矩阵H中的相应列索引的信道子矩阵,n为均值为0方差为σ<sup>2</sup>的加性高斯白噪声;S3、接收端检测时,针对每一种可能的天线组合,分别对应解出检测符号并计算出对应的欧式距离,包括:S31、检测时利用等效信道矩阵H<sub>E</sub>,即接收端等价于<img file="FDA0000471402420000011.GIF" wi="297" he="71" />其中,<maths num="0001"><![CDATA[<math><mrow><mover><mi>y</mi><mo>~</mo></mover><mo>=</mo><mrow><mo>(</mo><msub><mi>y</mi><mn>1</mn></msub><mo>,</mo><msup><msub><mi>y</mi><mn>2</mn></msub><mo>&prime;</mo></msup><mo>,</mo><msub><mi>y</mi><mn>3</mn></msub><mo>,</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>,</mo><msup><msub><mi>y</mi><mi>E</mi></msub><mo>&prime;</mo></msup><mo>)</mo></mrow><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths>X=(x<sub>1</sub>,x<sub>2</sub>,x<sub>3</sub>,...,x<sub>E</sub>);S32、对等效信道矩阵H<sub>E</sub>进行QR分解,Q是酉矩阵,R是上三角矩阵,其中Q<sup>H</sup>Q=1;S33、对<maths num="0002"><![CDATA[<math><mrow><mover><mi>y</mi><mo>~</mo></mover><mo>=</mo><msub><mi>H</mi><mi>E</mi></msub><mi>X</mi><mo>+</mo><mover><mi>n</mi><mo>~</mo></mover></mrow></math>]]></maths>两边同乘Q<sup>H</sup>,即,<maths num="0003"><![CDATA[<math><mrow><msup><mi>Q</mi><mi>H</mi></msup><mover><mi>y</mi><mo>~</mo></mover><mo>=</mo><mi>RX</mi><mo>+</mo><msup><mi>Q</mi><mi>H</mi></msup><mover><mi>n</mi><mo>~</mo></mover><mo>;</mo></mrow></math>]]></maths>S34、令<img file="FDA0000471402420000015.GIF" wi="466" he="80" />则<img file="FDA0000471402420000016.GIF" wi="324" he="71" />利用遍历星座点的方式获得解符号<img file="FDA0000471402420000017.GIF" wi="84" he="71" />而后的符号检测时依次减去已检测出的符号的干扰并利用遍历方式获得解符号,最后解向量<img file="FDA0000471402420000018.GIF" wi="452" he="82" />S35、计算欧式距离,即<img file="FDA0000471402420000019.GIF" wi="206" he="82" />的弗罗贝尼乌斯范数的平方。
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