亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        一種串/并混合的多輸入多輸出信號檢測算法

        2021-11-23 14:47:10趙壯志
        科學(xué)技術(shù)與工程 2021年32期
        關(guān)鍵詞:比特率復(fù)雜度乘法

        趙壯志, 侯 嘉,2*

        (1.蘇州大學(xué)電子信息學(xué)院, 蘇州 215000; 2.電子科技大學(xué)長三角研究院(衢州), 衢州 324000)

        近幾十年來,無線通信領(lǐng)域在飛速變化發(fā)展,無線通信數(shù)據(jù)量的激增導(dǎo)致頻譜資源的短缺[1]。為了合理有效地利用頻譜資源,多輸入多輸出(multiple-input multiple-output, MIMO)技術(shù)應(yīng)運而生[2]。MIMO技術(shù)在收發(fā)兩端同時使用多根天線,在不增加帶寬和發(fā)射功率的條件下成倍地提高了系統(tǒng)容量和頻譜效率[3]。MIMO技術(shù)帶來增益的同時,也帶來了新的問題。隨著天線數(shù)量的增加,檢測算法的復(fù)雜度也在呈指數(shù)級的增加。在實際應(yīng)用中高復(fù)雜度的檢測算法需要消耗更多的硬件和能量資源,因此研究低復(fù)雜度高性能檢測算法就顯得十分必要了。

        在MIMO系統(tǒng)中,最優(yōu)信號檢測算法是最大似然(maximum likelihood, ML)算法[4-5],但其復(fù)雜度隨天線數(shù)目的增加呈指數(shù)形式增長。次優(yōu)檢測算法則包括線性檢測算法、并行干擾消除(parallel interference cancellation, PIC)和串行干擾消除(successive interference cancellation, SIC)等。其中線性檢測算法,如迫零(zero forcing, ZF)檢測算法復(fù)雜度較低[6-9],但檢測性能較ML算法相差甚遠。與線性檢測算法相比,PIC和SIC是在結(jié)合線性檢測結(jié)果的同時,引入了迭代消除思想來進一步優(yōu)化線性檢測的結(jié)果,其復(fù)雜度較高[10-14],但相對的性能也較好。在PIC和SIC檢測算法的基礎(chǔ)上進行融合研究,希望在降低算法復(fù)雜度的同時提高算法的檢測性能。

        1 系統(tǒng)模型

        假設(shè)單用戶MIMO系統(tǒng)模型如圖1所示,其中發(fā)射端天線數(shù)量為Nt,接收端天線數(shù)量為Nr,且有Nt=Nr=N,N為天線數(shù)目。

        圖1 MIMO系統(tǒng)模型Fig.1 MIMO system model

        信道矩陣H為N×N方陣,是零均值單位方差的平坦瑞利衰落信道。

        (1)

        y=Hs+n=h1s1+h2s2+…+hNsN+n

        (2)

        2 基于PIC的計算優(yōu)化

        2.1 并行干擾消除檢測算法

        PIC檢測算法首先由前置檢測器獲得相對不太精準的信號估計,如果前置檢測器為ZF,則為ZF-PIC,其前置檢測的輸出估計信號可表示為

        (3)

        式(3)中:DEQM(·)表示對(·)信號根據(jù)M階QAM星座圖進行硬判決后的輸出估計結(jié)果。

        PIC算法則是以并行計算每一個符號減去前置估計結(jié)果的方式進行迭代更新計算,可表示為

        (4)

        (5)

        式(4)和式(5)可以并行執(zhí)行,因而檢測速度有所提高。算法復(fù)雜度方面,PIC檢測主要集中在式(4)中信道矩陣和前置檢測估計結(jié)果相乘部分。

        2.2 基于PIC檢測的優(yōu)化計算

        由式(4)可知,PIC的并行計算還可表示為

        (6)

        2.3 混合干擾消除檢測算法

        考慮融合SIC的思想,將某一路或幾路PIC計算的估計結(jié)果應(yīng)用到其他PIC計算估計中,使得PIC與SIC相結(jié)合,這就形成了混合干擾消除(hybrid interference cancellation, HIC)檢測模型。以4×4 MIMO系統(tǒng)為例,介紹兩種類型的HIC檢測模型,其中Ⅰ型為在并行中串行,其檢測模型如圖3所示;Ⅱ型為先并行再串行,其檢測模型如圖4所示。

        圖2 基于PIC檢測的優(yōu)化計算模型Fig.2 Optimized calculation model based on PIC detection

        圖3 Ⅰ型HIC檢測模型Fig.3 Type Ⅰ HIC detection model

        圖4 Ⅱ型HIC檢測模型Fig.4 Type Ⅱ HIC detection model

        (7)

        (8)

        (9)

        (10)

        3 仿真結(jié)果與分析

        3.1 算法復(fù)雜度分析

        首先,表1給出了傳統(tǒng)PIC算法與優(yōu)化計算后的PIC算法的復(fù)數(shù)乘法數(shù)目的對比結(jié)果,很明顯通過提出PIC計算中的相同部分進行優(yōu)化可以很好地降低計算復(fù)雜度,且隨著天線數(shù)目N的增加,復(fù)雜度的降低更為明顯。而4N2+2N的復(fù)數(shù)乘法復(fù)雜度,使得所提的優(yōu)化計算PIC算法也有了應(yīng)用在大規(guī)模MIMO系統(tǒng)的可能。

        以ZF-HIC算法為例,在16×16MIMO系統(tǒng)下不同串/并組合選擇下的復(fù)數(shù)乘法復(fù)雜度對比結(jié)果如表2所示??梢钥闯?,兩種HIC檢測模型在相同串/并組合選擇下的復(fù)數(shù)乘法復(fù)雜度相同。

        表1 PIC與優(yōu)化計算PIC的復(fù)雜度Table 1 The complexity of PIC and optimized calculation PIC

        表2 16×16系統(tǒng)HIC不同串/并選擇下的復(fù)雜度Table 2 The complexity of HIC under different serial and parallel choices in 16×16 system

        特別指出的是當HIC算法采用1串N并時,其實就是優(yōu)化計算PIC算法,其復(fù)數(shù)乘法復(fù)雜度和性能與其相同。HIC算法的復(fù)數(shù)乘法復(fù)雜度和性能都會隨著串行數(shù)目的增加而增加。然而即使HIC算法采用N串1并時,其復(fù)雜度較傳統(tǒng)PIC算法依然有量級的提升。

        3.2 仿真結(jié)果

        實驗驗證所提出的優(yōu)化檢測算法的可靠性主要通過傳輸誤比特率性能來進行描述,誤比特率越低則傳輸可靠性越高。在相同的平坦瑞利信道仿真條件下,2.3節(jié)提到的兩種HIC檢測模型在4-QAM調(diào)制的4×4 MIMO系統(tǒng)中,都采用2串2并選擇的傳輸誤比特率性能對比結(jié)果如圖5(a)所示??梢钥闯?,在同為2串2并的情況下,誤比特率為10-5時Ⅱ型HIC檢測模型較Ⅰ型HIC檢測模型大約有0.1 dB的性能優(yōu)勢。這是因為在相同串并選擇的情況下,Ⅱ型HIC檢測模型對信號估計的利用率更高,誤差傳播的概率小。

        如果提高天線數(shù)目,兩種HIC檢測模型在4-QAM調(diào)制的16×16 MIMO系統(tǒng)下,都采用4串4并選擇的傳輸誤比特率性能對比結(jié)果如圖5(b)所示??梢钥闯觯谕瑸?串4并的情況下,誤比特率為10-5時Ⅱ型HIC檢測模型較Ⅰ型HIC檢測模型大約有0.6 dB的性能優(yōu)勢。圖5(a)和圖5(b)對比可知,隨著系統(tǒng)規(guī)模和天線數(shù)目的提升,兩種HIC檢測模型的差異也會變明顯,Ⅱ型HIC檢測模型的傳輸誤比特率性能會更好,雖然復(fù)數(shù)乘法數(shù)目不變,但是串行時延會增加。

        以性能較好的Ⅱ型HIC檢測模型為例來與傳統(tǒng)的ZF-PIC算法進行比較分析。在相同的信道仿真條件下,采用4-QAM調(diào)制的4×4、8×8、16×16MIMO系統(tǒng)的傳輸誤比特率性能仿真結(jié)果如圖6所示,其中HIC算法采用的串并選擇都是N串1并。從圖6(a)可以看出,4-QAM調(diào)制的4×4MIMO系統(tǒng)中 ZF-HIC算法在誤比特率為10-5時較ZF-PIC算法有大約0.3 dB的性能提升;從圖6(b)可以看出,4-QAM調(diào)制的8×8MIMO系統(tǒng)中ZF-HIC算法在誤比特率為10-5時較ZF-PIC算法有大約0.8 dB的性能提升;圖6(c)可以看出,4-QAM調(diào)制的16×16MIMO系統(tǒng)中ZF-HIC算法在誤比特率為10-5時較ZF-PIC算法有約1.2 dB的性能提升。對比圖6(a)、圖6(b)、圖6(c)可知,對于規(guī)模越大的系統(tǒng),所提的HIC算法較PIC算法性能優(yōu)勢越明顯。這是因為系統(tǒng)規(guī)模越大,所提HIC算法每個子檢測平均使用的新估計數(shù)量越多因而誤差傳播的概率越小。

        圖6 HIC誤比特率仿真結(jié)果Fig.6 Simulation results of bit error rate of HIC

        4 結(jié)論

        (1)主要介紹了一種基于PIC算法的串/并混合MIMO系統(tǒng)檢測算法。所提算法能有效地在降低計算復(fù)雜度的同時提高檢測性能。

        (2)主要的改進思路為提取出PIC計算過程中的共同部分來優(yōu)化計算過程,降低了整體檢測系統(tǒng)的復(fù)數(shù)乘法數(shù)目的量級,因而后續(xù)可以將其應(yīng)用到大規(guī)模MIMO的檢測算法中;融入SIC思想提出了HIC檢測模型架構(gòu),在低計算復(fù)雜度的前提下,提高了檢測性能,而且HIC 對比傳統(tǒng)PIC算法的性能優(yōu)勢會隨著系統(tǒng)規(guī)模和天線數(shù)目的提升變得更加明顯。

        猜你喜歡
        比特率復(fù)雜度乘法
        基于深度學(xué)習(xí)的有源智能超表面通信系統(tǒng)
        算乘法
        我們一起來學(xué)習(xí)“乘法的初步認識”
        《整式的乘法與因式分解》鞏固練習(xí)
        把加法變成乘法
        一種低復(fù)雜度的慣性/GNSS矢量深組合方法
        基于多個網(wǎng)絡(luò)接口的DASH系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)
        求圖上廣探樹的時間復(fù)雜度
        相同比特率的MPEG視頻雙壓縮檢測*
        某雷達導(dǎo)51 頭中心控制軟件圈復(fù)雜度分析與改進
        国产一区二区三区色哟哟| 国产精品福利小视频| 国产精品一区二区三密桃| 成人久久精品人妻一区二区三区| 国产一区二区精品久久岳| 欧美午夜精品一区二区三区电影| 午夜精品一区二区三区无码不卡 | 国产在线观看不卡网址| 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀 | 日韩精品国产自在欧美| 国产91成人自拍视频| 一本色道久久hezyo无码| 精品人妻伦九区久久aaa片69| 91超碰在线观看免费| 久久黄色精品内射胖女人| 手机看黄av免费网址| 日日碰狠狠躁久久躁96avv | 麻美由真中文字幕人妻| 中文字幕隔壁人妻欲求不满| 精品人妻中文无码av在线| 精品人妻VA出轨中文字幕| 日本一区二区高清在线观看| 天堂资源中文网| 国产午夜精品一区二区三区不卡| 国产成人亚洲欧美三区综合| 一区二区人妻乳中文字幕| 国产国产人免费人成免费视频 | 色综合久久丁香婷婷| 青青青视频手机在线观看| 色爱情人网站| 国产在线观看免费观看| 亚洲综合国产成人丁香五月小说| 一区二区三区国产色综合| 久久久久久人妻一区精品| 欧美日韩亚洲成色二本道三区| 亚洲偷自拍国综合第一页国模| 国产色系视频在线观看| 极品熟妇大蝴蝶20p| 日韩精品成人一区二区在线观看| 天天综合天天爱天天做| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院|