发明名称 双通道MIMO系统中的AGI补偿方法
摘要 本发明公开了一种双通道MIMO系统中的AGI补偿方法,包括以下步骤:步骤1,接收端估计出信道矩阵,对信道进行长期统计,统计时间为T;步骤2,接收端计算出不包含AGI的信道矩阵<img file="dsa00000677932500011.GIF" wi="54" he="71" />,在长期统计下,<img file="dsa00000677932500012.GIF" wi="54" he="63" />的增益是相等;步骤3,根据发射端增益低的那根天线发送符号的编码调制方式,在接收端检测时进行相应的补偿处理;步骤4,利用步骤2所得矩阵<img file="dsa00000677932500013.GIF" wi="52" he="63" />对步骤3补偿后的接收信号进行ZF-OSIC检测或者是MMSE-OSIC检测,得到多组解;步骤5,从步骤4得到的M组解中选择欧氏距离最小的作为最终的检测结果。本方法仅从接收端检测方法上进行调整,避免了在发射端解决AGI所引起的复杂的信息反馈等相关操作。
申请公布号 CN102624435A 申请公布日期 2012.08.01
申请号 CN201210052365.X 申请日期 2012.03.02
申请人 西安电子科技大学 发明人 李晓辉;张欣;吴极;黑永强;刘乃安
分类号 H04B7/06(2006.01)I;H04B7/08(2006.01)I 主分类号 H04B7/06(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 1.双通道MIMO系统中的AGI补偿方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,接收端估计出信道矩阵<maths num="0001"><![CDATA[<math><mrow><mi>H</mi><mo>=</mo><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><msub><mi>h</mi><mn>11</mn></msub></mtd><mtd><msub><mi>h</mi><mn>12</mn></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>h</mi><mn>21</mn></msub></mtd><mtd><msub><mi>h</mi><mn>22</mn></msub></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths>对信道进行长期统计,统计时间为T,根据以下公式计算AGI参数α:<maths num="0002"><![CDATA[<math><mrow><mi>AGI</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><msub><mi>G</mi><mn>11</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>G</mi><mn>21</mn></msub></mrow><mrow><msub><mi>G</mi><mn>12</mn></msub><mo>+</mo><msub><mi>G</mi><mn>22</mn></msub></mrow></mfrac><mo>=</mo><msup><mi>&alpha;</mi><mn>2</mn></msup></mrow></math>]]></maths>G<sub>11</sub>,G<sub>12</sub>,G<sub>21</sub>,G<sub>22</sub>分别为h<sub>11</sub>,h<sub>12</sub>,h<sub>21</sub>,h<sub>22</sub>在所有频率和统计时间T上的模值平方的平均值;步骤2,接收端根据公式<maths num="0003"><![CDATA[<math><mrow><mi>H</mi><mo>=</mo><mover><mi>H</mi><mo>&OverBar;</mo></mover><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mn>1</mn></mtd><mtd><mn>0</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mn>0</mn></mtd><mtd><mi>&alpha;</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths>计算出不包含AGI的信道矩阵<img file="FSA00000677932700014.GIF" wi="63" he="46" />在长期统计下,<img file="FSA00000677932700015.GIF" wi="41" he="46" />的增益是相等;步骤3,根据发射端增益低的那根天线发送符号的编码调制方式,在接收端检测时进行相应的补偿处理,即接收信号加上补偿矩阵<maths num="0004"><![CDATA[<math><mrow><mover><mi>H</mi><mo>&OverBar;</mo></mover><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mn>0</mn></mtd><mtd><mn>0</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mn>0</mn></mtd><mtd><mn>1</mn><mo>-</mo><mi>&alpha;</mi></mtd></mtr></mtable></mfenced><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><mn>0</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mover><mi>x</mi><mo>~</mo></mover><mn>2</mn></msub></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths>其中,<img file="FSA00000677932700017.GIF" wi="40" he="50" />是补偿发射端所发送的符号;步骤4,利用步骤2所得矩阵<img file="FSA00000677932700018.GIF" wi="41" he="47" />对步骤3补偿后的接收信号进行ZF-OSIC检测或者是MMSE-OSIC检测,得到多组解,解的个数取决于发射端增益低的那根天线发送符号的调制方式,当调制方式为QPSK时,可得到4组解;为16QAM和64QAM时,可分别得到16组解和64组解;解的形式为<img file="FSA00000677932700019.GIF" wi="163" he="74" />(i=1,…M),M为调制星座点个数;步骤5,从步骤4得到的M组解中选择欧氏距离最小的作为最终的检测结果;选取的公式如下:<maths num="0005"><![CDATA[<math><mrow><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><msup><msub><mi>d</mi><mn>1</mn></msub><mi>i</mi></msup></mtd></mtr><mtr><mtd><msup><msub><mi>d</mi><mn>2</mn></msub><mi>i</mi></msup></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>=</mo><mi>H</mi><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><msubsup><mover><mi>x</mi><mo>&OverBar;</mo></mover><mn>1</mn><mi>i</mi></msubsup></mtd></mtr><mtr><mtd><msup><msub><mover><mi>x</mi><mo>&OverBar;</mo></mover><mn>2</mn></msub><mi>i</mi></msup></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>-</mo><mfenced open='[' close=']'><mtable><mtr><mtd><msub><mi>y</mi><mn>1</mn></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>y</mi><mn>2</mn></msub></mtd></mtr></mtable></mfenced><mo>,</mo><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>,</mo><mi>M</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></math>]]></maths><maths num="0006"><![CDATA[<math><mrow><mrow><mo>(</mo><msub><mover><mi>x</mi><mo>&OverBar;</mo></mover><mn>1</mn></msub><mo>,</mo><msub><mover><mi>x</mi><mo>&OverBar;</mo></mover><mn>2</mn></msub><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mi>arg</mi><mi></mi><mi>min</mi><msup><mrow><mo>|</mo><msup><msub><mi>d</mi><mn>1</mn></msub><mi>i</mi></msup><mo>|</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mrow><mo>|</mo><msup><msub><mi>d</mi><mn>2</mn></msub><mi>i</mi></msup><mo>|</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>,</mo><mrow><mo>(</mo><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>&CenterDot;</mo><mi>M</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></math>]]></maths>根据以上公式计算出最优的<img file="FSA000006779327000112.GIF" wi="142" he="62" />即为最终的检测结果。
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