发明名称 基于迭代检测和译码原理的多址协作通信方法
摘要 本技术方案公开了一种基于迭代检测和译码原理的多址协作通信方法,属于无线通信领域。源节点利用空闲时隙,重复传输上一个时隙的信息,从而在不需要额外传输功率的情况下,获得比传统译码中继系统更高的分集增益;目的节点采用迭代检测和译码接收(IDD)原理,减少了各节点之间的干扰,对于准静态的衰落信道,在总功率限制的情况下,降低了系统的中断概率,提高了系统的性能。
申请公布号 CN101951306B 申请公布日期 2013.02.13
申请号 CN201010511268.3 申请日期 2010.10.19
申请人 北京理工大学 发明人 费泽松;杨昂;王妮炜;匡镜明
分类号 H04L1/00(2006.01)I;H04L1/06(2006.01)I 主分类号 H04L1/00(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 1.基于迭代检测和译码原理的多址协作通信方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:在第k时隙,源节点将进行了差错控制信道编码和调制的信息X<sub>S</sub><sup>k</sup>广播到中继节点和目的节点,目的节点接收到的信息为y<sub>D</sub><sup>k</sup>,中继节点接收到的信息为X<sub>R</sub><sup>k</sup>;步骤2:当目的节点接收到信息y<sub>D</sub><sup>k</sup>后,将y<sub>D</sub><sup>k</sup>进行与步骤1中的调制相对应的解调操作,得到解调后X<sub>S</sub><sup>k</sup>的外部软信息值<img file="FSB00000977421500011.GIF" wi="144" he="64" />再对外部软信息值<img file="FSB00000977421500012.GIF" wi="118" he="63" />进行与步骤1中的差错控制信道编码对应的差错控制信道译码,得到译码后验概率软信息值<img file="FSB00000977421500013.GIF" wi="164" he="80" />然后计算<img file="FSB00000977421500014.GIF" wi="135" he="64" />与<img file="FSB00000977421500015.GIF" wi="119" he="64" />的差值<img file="FSB00000977421500016.GIF" wi="158" he="73" />即<img file="FSB00000977421500017.GIF" wi="49" he="51" />的外信息值;步骤3:在第k+1时隙,中继节点检测源节点发送的信息,所述检测包括进行与步骤1对应的差错控制信道译码和解调处理;中继节点将检测获得的信息进行差错控制信道编码和调制后得到的信息X<sub>R</sub><sup>k+1</sup>转发到目的节点;同时源节点发送信息X<sub>S</sub><sup>k+1</sup>到目的节点,X<sub>S</sub><sup>k+1</sup>与k时隙发送的信息X<sub>S</sub><sup>k</sup>相同,即进行了与步骤1同样的差错控制信道编码和调制;目的节点接收到来自中继节点和源节点的叠加信息y<sub>D</sub><sup>k+1</sup>;步骤4:目的节点接收到y<sub>D</sub><sup>k+1</sup>后,利用迭代检测和译码原理得到源节点发送的信息,进一步包括如下步骤:(a)将<img file="FSB00000977421500018.GIF" wi="57" he="49" />的外信息值<img file="FSB00000977421500019.GIF" wi="132" he="64" />作为步骤(b)的先验信息;(b)目的节点采用低复杂度干扰消除检测算法,从y<sub>D</sub><sup>k+1</sup>中分别检测出X<sub>S</sub><sup>k+1</sup>和X<sub>R</sub><sup>k+1</sup>的外部软信息值λ(X<sub>S</sub><sup>k+1</sup>)和<img file="FSB000009774215000110.GIF" wi="169" he="64" />(c)将当前外部软信息值λ(X<sub>S</sub><sup>k+1</sup>)、<img file="FSB000009774215000111.GIF" wi="143" he="65" />与步骤2获得的<img file="FSB000009774215000112.GIF" wi="117" he="84" />直接相加,并对求和结果进行与步骤1对应的差错控制信道译码,得到译码后验概率软信息值<img file="FSB000009774215000113.GIF" wi="377" he="74" />为<img file="FSB000009774215000114.GIF" wi="73" he="48" />的译码后验概率软信息值,并令<img file="FSB000009774215000115.GIF" wi="161" he="69" />与<img file="FSB000009774215000116.GIF" wi="160" he="64" />相等;(d)将<img file="FSB000009774215000117.GIF" wi="161" he="63" />与当前λ(X<sub>S</sub><sup>k+1</sup>)的差值<img file="FSB000009774215000118.GIF" wi="180" he="68" />即<img file="FSB000009774215000119.GIF" wi="79" he="49" />的外信息值,作为先验信息,再次进行步骤(b)操作,获得更新后的λ(X<sub>S</sub><sup>k+1</sup>);同时将<img file="FSB000009774215000120.GIF" wi="162" he="63" />与当前λ(X<sub>R</sub><sup>k+1</sup>)的差值<img file="FSB000009774215000121.GIF" wi="181" he="66" />即<img file="FSB000009774215000122.GIF" wi="73" he="60" />的外信息值,作为先验信息,再次进行步骤(b)操作,获得更新后的λ(X<sub>R</sub><sup>k+1</sup>);然后进行步骤(c)的操作;即重复步骤(b)-(d),直至达到预设的迭代结束条件,输出此时的译码后验概率软信息值<img file="FSB000009774215000123.GIF" wi="173" he="77" />(e)对输出的译码后验概率软信息值<img file="FSB000009774215000124.GIF" wi="161" he="65" />进行判决,将输出的结果作为源节点发送给目的节点的信息。
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