发明名称 基于BSL0的局部聚类稀疏信道估计方法
摘要 本发明公开了一种在MIMO通信系统中利用压缩感知技术进行局部聚类稀疏信道估计的方法,利用信号的稀疏性,基于压缩感知理论高效率恢复出原始信号,同时保证了信道的各项性能。本方法能够很好地探知局部稀疏的聚类架构信道,不仅能够相对精确地估计出信道,而且大大降低了重构误差,提高了信号恢复速度。本发明算法的精度更高,可以很好地恢复出初始信号,在信道估计过程中误差更低,性能更佳,有效提高了信道的估计效率。由于在实际信道中,噪声干扰是不可避免的,本发明针对提出的局部稀疏聚类信道,在存在噪声和衰落的环境下,对其进行了估计,估计结果更加真实、精确。
申请公布号 CN103346984A 申请公布日期 2013.10.09
申请号 CN201310267533.1 申请日期 2013.06.28
申请人 南京信息工程大学 发明人 周杰;刘婷
分类号 H04L25/02(2006.01)I;H04B7/04(2006.01)I 主分类号 H04L25/02(2006.01)I
代理机构 南京众联专利代理有限公司 32206 代理人 顾进
主权项 一种基于BSL0的局部聚类稀疏信道估计方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在发送端发送训练信号,该信号满足均匀分布;(2)根据接收端得到相应的接收信号y=Xh+z,其中,X是满足高斯分布的Toeplitz训练序列,z是满足零均值,方差为σ2的加性白高斯噪声,基于信道的聚类架构特性,定义稀疏聚类的稀疏信道h为||h||cluster,0≤M,定义稀疏聚类的稀疏信道结构并统计每个聚类块内的信道抽头数;(3)选择关于信道估计的可行性集合,求解y=Xh+z中信道L2范数的最小逼近,通过伪逆的形式表现出来,即可得到信道的初始估计值为||hl[i]||0=u0=XH(XXH)‑1y;(4)搜寻信道中的聚类架构块状索引为il=argmax||XH[i]rl‑1||2后,对信道进行估计优化得到稀疏信道估计值 <mrow> <msub> <mover> <mi>h</mi> <mo>^</mo> </mover> <mi>l</mi> </msub> <mo>[</mo> <mi>i</mi> <mo>]</mo> <mo>=</mo> <msub> <mrow> <mi>arg</mi> <mi>min</mi> </mrow> <msub> <mi>i</mi> <mi>l</mi> </msub> </msub> <msubsup> <mrow> <mo>|</mo> <mo>|</mo> <mi>y</mi> <mo>-</mo> <mi>X</mi> <mo>[</mo> <mi>i</mi> <mo>]</mo> <msub> <mi>h</mi> <mi>l</mi> </msub> <mo>[</mo> <mi>i</mi> <mo>]</mo> <mo>|</mo> <mo>|</mo> </mrow> <mn>2</mn> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>+</mo> <mi>&lambda;</mi> <msub> <mrow> <mo>|</mo> <mo>|</mo> <msub> <mi>h</mi> <mi>l</mi> </msub> <mo>[</mo> <mi>i</mi> <mo>]</mo> <mo>|</mo> <mo>|</mo> </mrow> <mn>0</mn> </msub> <mo>;</mo> </mrow>(5)采用牛顿最速下降法,对每个稀疏聚类信道进行估计。
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