[发明专利]一种基于5G通信网络的MIMO检测均衡方法及系统有效
申请号: | 201810368087.6 | 申请日: | 2018-04-23 |
公开(公告)号: | CN108768474B | 公开(公告)日: | 2020-10-02 |
发明(设计)人: | 林啸 | 申请(专利权)人: | 中国科学院自动化研究所 |
主分类号: | H04B7/0413 | 分类号: | H04B7/0413;H04L25/02;H04L25/03 |
代理公司: | 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 11662 | 代理人: | 孟德栋 |
地址: | 100089 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 通信 网络 mimo 检测 均衡 方法 系统 | ||
本发明涉及一种基于5G通信网络的MIMO检测均衡方法及系统,该均衡方法包括:基于蚁群算法获取信道传输过程中的发射信号、接收信号、信道冲击响应和噪声方差值;对信道冲击响应进行共轭操作,得到共轭信道冲击响应;根据发射信号、信道冲击响应、噪声方差值和共轭信道冲击响应计算均衡因子;通过均衡因子和接收信号得到均衡估计值。本发明实施例根据发射信号、接收信号、信道冲击响应和噪声方差值计算均衡方法的均衡因子,通过均衡因子得到均衡估计值,通过该均衡估计值消除多输入多输出系统中由于信号失真引起的信号之间干扰的问题,降低误码率,提高通信的性能。
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种基于5G通信网络的MIMO检测均衡方法及系统。
背景技术
大规模多输入多输出系统被公认为是第5代无线通信系统的重要技术之一。该技术通过在基站和用户端配备大量天线来提供更高的频谱效率,更快的峰值数据速率以及比传统小规模MIMO系统更好的能量效率。然而,伴随着天线数目的大量增加,在大规模MIMO系统中基带算法的复杂度也在急剧增加。其中,上行链路的最佳多用户检测方法,例如最大似然检测和最大后验方法在计算复杂度方面将变得难以承受。因此,更加可行和高效的检测器设计吸引了大量关注。
发明内容
为了解决现有技术存在的问题,本发明的至少一个实施例提供了一种基于5G通信网络的MIMO检测均衡方法,包括:
基于蚁群算法获取信道传输过程中的发射信号、接收信号、信道冲击响应和噪声方差值;
对所述信道冲击响应进行共轭操作,得到共轭信道冲击响应;
根据所述发射信号、信道冲击响应、噪声方差值和共轭信道冲击响应计算MIMO的均衡因子;
通过所述均衡因子和所述接收信号得到均衡估计值。
基于上述技术方案,本发明实施例还可以做出如下改进。
可选的,所述获取信道传输过程中的发射信号、接收信号、信道冲击响应和噪声方差值,具体包括:
基于蚁群算法获取信道传输过程中的发射信号和接收信号;
通过所述发射信号和接收信号计算所述信道冲击响应和所述噪声方差。
可选的,所述根据所述发射信号、信道冲击响应、噪声方差值和共轭信道冲击响应计算均衡因子,具体包括:
将所述发射信号、信道冲击响应、噪声方差值和共轭信道冲击响应代入如下计算公式计算所述均衡因子:
W=(HHH+σ2I)-1HH;
其中,W为所述均衡因子,H为所述信道冲击响应,HH为所述共轭信道冲击响应,σ2为所述噪声方差值,I为所述发射信号。
可选的,所述通过所述均衡因子和所述接收信号得到均衡估计值,具体包括:
将所述均衡因子和所述接收信号通过如下估计值计算公式计算得到所述均衡估计值:
S=W×r=(HHH+σ2I)-1HHr;
其中,S为所述均衡估计值,W为所述均衡因子,H为所述信道冲击响应,HH为所述共轭信道冲击响应,σ2为所述噪声方差值,I为所述发射信号,r为所述接收信号。
可选的,该均衡方法还包括:
通过所述估计值计算公式得到如下第二估计值计算公式:
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