《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 基于分布式壓縮感知的信道估計導頻優化策略
基于分布式壓縮感知的信道估計導頻優化策略
2016年電子技術應用第12期
賴鑫琳,陳忠輝,趙宜升
福州大學 物理與信息工程學院,福建 福州350108
摘要: 為了保證為LTE-R系統用戶提供可靠的無線通信服務,需要通過信道估計獲取信道狀態信息。在高速移動性場景下,無線信道呈現頻率-時間雙選擇性,若要實現信道估計,則需引入大量導頻。針對上述問題,提出一種結合分布式壓縮感知理論的信道估計導頻優化方案。首先,根據時延域中無線信道的稀疏特性挖掘基函數系數之間的聯合稀疏性并對估計方程進行去耦處理。接著,引入分布式壓縮感知理論,獲得一種能夠抑制子載波間干擾的新型導頻圖樣。仿真結果表明,對導頻圖樣的優化處理,可使信道估計方案的系統性能顯著優于傳統方案。
中圖分類號: TN92
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2016.12.026
中文引用格式: 賴鑫琳,陳忠輝,趙宜升. 基于分布式壓縮感知的信道估計導頻優化策略[J].電子技術應用,2016,42(12):100-104.
英文引用格式: Lai Xinlin,Chen Zhonghui,Zhao Yisheng. Pilot optimization strategy of channel estimation based on distributed compressed sensing[J].Application of Electronic Technique,2016,42(12):100-104.
Pilot optimization strategy of channel estimation based on distributed compressed sensing
Lai Xinlin,Chen Zhonghui,Zhao Yisheng
College of Physics and Information Engineering,Fuzhou University,Fuzhou 350108,China
Abstract: In order to provide the users of long term evolution for railway(LTE-R) system with reliable wireless communication service, the channel state information need to be obtained by channel estimation. In high-speed mobility scenarios, the wireless channel is a time-frequency doubly-selective channel. In order to estimate the channel, a large number of pilots will be introduced. To tackle this problem, a pilot optimization strategy of channel estimation based on a distributed compressed sensing(DCS) method was proposed. First of all, according to the channel sparsity in the delay domain, the joint sparsity between basis function coefficients was excavated. And the estimating equation was decoupled. Then, a novel sparse pilot pattern based on the DCS theory which can remove inter-carrier interference was solved out. The simulation results show that the system performance of channel estimation strategy is significantly superior to the existing ones by the optimization of pilot pattern.
Key words : distributed compressed sensing;channel estimation;time-frequency doubly-selective;joint sparsity

0 引言

    對于新一代鐵路長期演進(Long Term Evolution for Railway,LTE-R)系統,列車移動速度超過300 km/h,無線信道呈現頻率-時間雙選擇性,產生嚴重的子載波間干擾(Inter-Carrier Interference,ICI),系統性能被嚴重惡化。通過信道估計來獲得信道狀態信息,能夠顯著提高通信系統性能。因此,針對LTE-R系統,開展信道估計研究具有重要意義。

    近年來,隨著對無線信道的深入研究,人們發現,多徑的數量一般遠大于10,但其中大部分路徑的能量為零或約等于零,僅少量路徑攜帶著不可忽略的能量[1],這體現了無線信道的稀疏性質。若繼續采用傳統信道估計方案[2],需引入大量導頻,引起頻帶資源的浪費。壓縮感知(Compressive Sensing,CS)技術能夠從較少的觀測樣本中重構稀疏信號[3],為在信道估計策略中減少導頻數目提供了可行的解決方案。在文獻[4]中,針對具有頻率選擇性的稀疏信道,作者引入了CS理論,有效減少了導頻數目。TAUBOCK G等人研究了雙選擇性信道在時延-多普勒頻域的稀疏性,并結合CS理論研究信道估計問題[5]分布式壓縮感知(Distributed Compressive Sensing,DCS)能夠解決在相同場景下,CS效率較低的問題[6]。DCS通過挖掘待估計信號的共同稀疏性,意圖聯合重構這些稀疏信號[6]

    針對LTE-R系統,本文提出一種基于DCS的信道估計導頻優化方案。首先,本文采用復指數基擴展模型(Complex-Exponential Basis Expansion Model,CE-BEM)建模無線信道,并根據無線寬帶信道在時延域中的稀疏性[7],證明了基函數系數之間的聯合稀疏性。接著,對估計方程進行去耦操作,再利用DCS理論獲得能夠抑制ICI的新型導頻圖樣。最后,本文通過仿真對傳統方案、CS方案與DCS方案的歸一化均方誤差進行對比。

1 系統模型與DCS理論

1.1 LTE-R通信場景

    本文所研究的高速鐵路通信場景如圖1所示。一般的移動通信系統采用面狀覆蓋,而高速鐵路通信系統采用帶狀覆蓋。高速鐵路專網的拓撲結構是由基帶處理單元(Building Baseband Unit,BBU)和射頻拉遠單元(Radio Remote Unit,RRU)組成。一個BBU分別與多個RRU通過光纖相連接,多個RRU連續等距地部署在高速鐵路沿線。每輛列車的第一節車廂配置了一個車載接收設備(Vehicular Station,VS),用于接收來自RRU的射頻信號。VS利用電纜以及每節車廂所配置的中繼器(Repeater,R)將所接收到的信號傳遞至每節車廂的用戶設備(User Equipments,UE)。本文需要實現的是對RRU與VS之間的無線信道的估計。在高速移動場景下,該無線信道呈現頻率-時間雙選擇性。

tx7-t1.gif

    正交頻分復用(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing,OFDM)是LTE-R系統的關鍵技術之一。在OFDM系統中,傳輸一個OFDM符號需要N個子載波:Xtx7-t1-x1.gif(X[0],…,X[N-1])T。信號傳輸之前,需對其進行N點快速傅里葉逆變換,得時域信號x=(x[0],…,x[N-1])T。為了有效抑制符號間干擾(Inter Symbol Interference,ISI),需對發送端信號x添加循環前綴,并在接收端去除該循環前綴,則接收端時域信號可表示為:y=Hx+w=(y[0],…,y[N-1])T。時域信道傳輸矩陣H∈CN×N(即H為N×N維矩陣)呈類循環移位矩陣的構造[2]。在接收端,經快速傅里葉變換得:Y=Fy=FHFHX+Fw,Y=(Y[0],…,Y[N-1])T為頻域接收信號,w為噪聲信號。F為標準歸一化傅里葉變換矩陣。

1.2 DCS理論

    CS技術指利用數量有限的測量值來準確重構稀疏信號。若利用CS重構向量m=(m[0],…,m[N-1])T,即求解:

tx7-gs1-4.gif

2 估計問題建模

2.1 基擴展模型

    在一個OFDM符號時間內,第l(0≤l≤L-1)個信道抽頭的沖激響應為:hl=(h[0,l],…,h[N-1,l])T,h[n,l]為第n時刻、第l徑的沖激響應。若用基擴展模型(Basis Expansion Model,BEM)擬合該信道抽頭,即:

tx7-gs5-7.gif

tx7-gs8.gif

2.2 BEM系數的稀疏性

tx7-3-s1.gif

3 導頻圖樣優化方案

    假設導頻總個數為P,導頻位置集合為γ。導頻由兩部分組成:

tx7-gs9.gif

其中,γ0表示γeff中每個元素的值減(Q-1)/2。本文假設Q=3,導頻子載波、數據子載波的分布情況如圖2所示。

tx7-t2.gif

    通過對式(7)的去耦處理,獲得了不受ICI影響的Q個等式:

tx7-gs10-14.gif

    即只需尋找最優方案下,矩陣tx7-gs14-x1.gif的行的集合(?酌eff)。當最優問題中的目標函數不能夠通過精確地計算獲得最優解,而只能通過估計來獲得次優解時,利用離散隨機優化(Discrete Stochastic Optimization,DSO)技術[8]能夠求得其次優解。因此,本文采用一種基于DSO技術的導頻圖樣設計方案。

    算法A 基于DSO技術的導頻圖案設計算法步驟:

    (1)初始化

tx7-4-s1.gif

4 仿真分析

    在LTE-R通信系統中,基站沿著軌道部署。移動終端的發射信號經過無線信道到達接收端的過程中,傳播路徑將包含一條視距路徑(Line-of-Sight,LOS)以及多條非視距路徑(Non Line-of-Sight,NLOS)。因此,真實信道可以用萊斯衰落(Rician fading)信道模型來描述[10]。本文采用歸一化均方誤差(Normalized Mean Square Error,NMSE)來衡量估計精度:

tx7-gs15.gif

    圖3比較了當v=200 km/h時,傳統方案、CS方案與DCS方案分別采用新導頻圖樣與傳統導頻圖樣的估計精度。傳統方案利用CE-BEM對信道進行建模(QCE=3),采用等距梳狀導頻圖樣,并結合最小二乘(Least Squares,LS)估計準則,實現該信道估計[2]。仿真結果表明,將新型導頻圖樣(μ1=0.25)應用于CS方案、DCS方案,隨著系統信噪比的增加,能夠較好地重構基函數系數,且能夠獲得一個相對較高的估計精度,明顯優于采用傳統導頻圖樣(μ2=0.99)的CS方案、DCS方案。算法A通過尋求式(14)的最小值,獲得了能夠以最高概率重構BEM系數的最優導頻圖樣。

tx7-t3.gif

    圖4比較了當v=400 km/h時,傳統方案、CS方案與DCS方案的系統性能。圖5通過改變移動速度v,來比較3個方案的系統性能。傳統方案的導頻數目為P2=(2Q-1)L=5×32=160,其頻帶開銷為η2=62.5%,而CS方案與DCS方案的頻帶開銷為η1=31.25%。從頻帶利用率的角度來看,CS方案與DCS方案能夠大大減少導頻開銷。仿真結果表明,當SNR高于1 dB時,隨著SNR的增加,DCS方案的估計精度能夠明顯高于傳統方案,這是因為DCS方案對估計方程作了去耦處理,并采用了能夠抑制ICI的新型導頻圖樣。此外,由圖4、圖5可知,DCS方案的性能能夠在一定程度上優于CS方案。這是因為DCS技術對數據共同處理的方法,提高了尋找未知信號非零元素位置的成功率。

tx7-t4.gif

tx7-t5.gif

5 結論

    本文研究了LTE-R通信系統中雙選擇性信道的信道估計導頻優化問題。根據時延域中無線信道的稀疏性質,本文論證了BEM系數的聯合稀疏性。接著,將估計方程轉換為去耦形式,并引入DCS理論,以獲取能夠抑制ICI的最優導頻圖樣。仿真結果表明,結合新型導頻圖樣的DCS方案不僅能夠提高傳統方案的頻譜利用率,還能夠顯著提高估計精度。當與CS方案具有相同數量的觀測值時,DCS方案能夠進一步提高估計精度。后續研究將把模型誤差納入考慮,以進一步優化估計方案。

參考文獻

[1] PAREDES J L,ARCE G R,WANG Z.Ultra-wideband compressed sensing:channel estimation[J].IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing,2007,1(3):383-395.

[2] TANG Z J,CANNIZZARO R C,LEUS G,et al.Pilot-assisted time-varying channel estimation for OFDM systems[J].IEEE Transactions on Signal Processing,2007,55(5):2226-2238.

[3] UNSER M.Sampling—50 years after Shannon[J].Proceedings of the IEEE,2000,88(4):569-587.

[4] VUOKKO L,KOLMONEN V M,SALO J,et al.Measurement of large-scale cluster power characteristics for geometric channel models[J].IEEE Transactions on Antennas and Propagation,2007,55(11):3361-3365.

[5] TAUBOCK G,HLAWATSCH F.A compressed sensing technique for OFDM channel estimation in mobile environments:exploiting channel sparsity for reducing pilots[C].Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics.Las Vegas,America:IEEE Press,2008:2885-2888.

[6] DUARTE M F,ELDAR Y C.Structured compressed sensing:from theory to applications[J].IEEE Transactions on Signal Processing,2011,59(9):4053-4085.

[7] RAGHAVAN V,SAYEED A M.Sublinear capacity scaling laws for sparse MIMO channels[J].IEEE Transactions on Information Theory,2011,57(1):345-364.

[8] HOMEM-DE-MELLO T.Variable-sample methods for stochastic optimization[J].ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation,2003,13(2):108-133.

[9] TROPP J A,GILBERT A C.Signal recovery from random measurements via orthogonal matching pursuit[J].IEEE Transactions on Information Theory,2007,53(12):4655-4666.

[10] BEAULIEU N C,CHEN Y.Maximum likelihood estimation of local average SNR in Ricean fading channels[J].IEEE Communications Letters,2005,9(3):219-221.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          新67194成人永久网站| 亚洲美女视频在线观看| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 亚洲中无吗在线| 欧美精品一区二区三区在线播放| 欧美日韩国产一级片| 欧美高清在线一区二区| 免费成人黄色片| 亚洲视频电影图片偷拍一区| 国外视频精品毛片| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 国产一区二三区| 狠狠88综合久久久久综合网| 看欧美日韩国产| 欧美高清成人| 亚洲国产激情| 精品二区视频| 亚洲日本欧美天堂| 一区二区电影免费在线观看| 99re66热这里只有精品3直播| 亚洲激情六月丁香| 欧美亚州一区二区三区| 亚洲午夜精品福利| 欧美日韩国产精品一卡| 亚洲久色影视| 国产在线成人| 国产精品日韩在线播放| 欧美高清在线视频观看不卡| 国产精品入口日韩视频大尺度| 国产欧美不卡| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天| 国一区二区在线观看| 99av国产精品欲麻豆| 亚洲综合国产| 99伊人成综合| 欧美在线网站| 亚洲午夜电影网| 99国产精品视频免费观看一公开| 国产精品日本欧美一区二区三区| 欧美另类极品videosbest最新版本| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 国产亚洲日本欧美韩国| 亚洲青涩在线| 欧美午夜不卡在线观看免费| 久久久久国产精品www| 亚洲一区二区在线| 亚洲免费不卡| 欧美午夜片在线免费观看| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 亚洲欧美另类在线观看| 亚洲日本国产| 国产精品扒开腿爽爽爽视频| 羞羞答答国产精品www一本| 欧美日韩日韩| 久久综合一区| 亚洲国产精品黑人久久久| 在线综合视频| 国产精品日韩在线一区| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 久久蜜桃精品| 久久www成人_看片免费不卡| 国产精一区二区三区| 尤物精品国产第一福利三区| 欧美精品1区| 亚洲国产成人porn| 欧美午夜寂寞影院| 性xx色xx综合久久久xx| 久久影院午夜论| 国产亚洲免费的视频看| 中文国产成人精品| 精品不卡一区| 欧美美女操人视频| 一区二区三区精品久久久| 一区二区三区免费在线观看| 欧美一区二区视频在线| 亚洲视频在线一区| 国产亚洲欧美另类中文| 久久久成人网| 亚洲精品国偷自产在线99热| 国产亚洲视频在线观看| 午夜精品视频在线| 亚洲免费视频网站| 国产人久久人人人人爽| 91久久午夜| 午夜精品久久久久久久久久久久| 国产乱码精品一区二区三| 一区二区三区不卡视频在线观看| 午夜欧美精品久久久久久久| 中文久久乱码一区二区| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 亚洲欧美国产精品专区久久| 久久精品理论片| 黑人一区二区三区四区五区| 在线精品在线| 午夜精品久久久久久久久久久久| 国产精品综合| 国产精品爱啪在线线免费观看| 亚洲美女诱惑| 99在线热播精品免费| 亚洲欧美日韩国产另类专区| 亚洲天天影视| 久久久精品一区| 蜜桃久久精品乱码一区二区| aa级大片欧美三级| 欧美私人啪啪vps| 久久九九精品99国产精品| 欧美精品在线观看91| 男女视频一区二区| 国产一区日韩二区欧美三区| 麻豆精品精华液| 欧美高清日韩| 欧美在线免费一级片| 久久久www免费人成黑人精品| 一本久道久久综合狠狠爱| 一区二区三区导航| 欧美日韩不卡合集视频| 久久三级视频| 欧美怡红院视频一区二区三区| 欧美激情一区二区三区高清视频| 亚洲黄色一区| 欧美一级片一区| 老司机免费视频一区二区三区| 激情亚洲网站| 久久丁香综合五月国产三级网站| 日韩视频亚洲视频| 99视频国产精品免费观看| 日韩亚洲欧美一区| 亚洲免费婷婷| 国产精品萝li| 亚洲精品视频一区| 日韩视频在线观看免费| 欧美激情在线免费观看| 国产午夜久久| 欧美黑人国产人伦爽爽爽| 亚洲国产精品成人一区二区| 国产美女精品| 激情视频一区二区三区| 亚洲午夜激情免费视频| 一本久久青青| 国产亚洲美州欧州综合国| 国产精品久久久久一区二区三区| 国产精品日韩一区二区| 国产日韩一级二级三级| 麻豆精品视频在线观看| 欧美亚洲综合在线| 欧美日韩国产不卡在线看| 午夜视频一区| 亚洲欧美另类在线观看| 你懂的国产精品| 午夜精品久久久久久| 久久在线观看视频| 欧美高清在线视频观看不卡| 亚洲激情欧美激情| 永久域名在线精品| 国产精品久久久久77777| 在线欧美一区| 国产精品入口66mio| 欧美日韩美女在线观看| 亚洲深夜激情| 亚洲第一二三四五区| 久久免费的精品国产v∧| 国产精品高潮在线| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 亚洲精品美女在线观看| 亚洲性av在线| 欧美成人r级一区二区三区| 久久精品99国产精品日本| 久久久久久久网站| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 欧美色大人视频| 国产欧美日韩一级| 久久久久国产一区二区三区四区| 欧美成人精品三级在线观看| 一区二区三区视频在线观看| 国产精品免费看| 女同性一区二区三区人了人一| 欧美新色视频| 中文在线不卡视频| 日韩亚洲一区二区| 永久555www成人免费| 国产精品色婷婷久久58| 国模精品娜娜一二三区| 欧美韩日精品| 玖玖视频精品| 欧美日本国产视频| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 极品尤物av久久免费看| 欧美电影免费观看大全| 在线亚洲观看| 国产综合婷婷| 日韩系列在线| 亚洲黑丝一区二区| 国产亚洲欧美色| 国产亚洲va综合人人澡精品| 国产精品自拍三区| 在线观看国产精品淫| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 国产精品综合久久久| 欧美日韩综合久久| 亚洲电影激情视频网站| 韩国v欧美v日本v亚洲v| 亚洲欧美激情四射在线日| 激情av一区二区| 麻豆免费精品视频| 国产色视频一区| 欧美成人在线免费视频| 亚洲少妇一区| 欧美一区二区三区在| 午夜精品在线| 日韩性生活视频| 久久这里只精品最新地址| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 国产精品揄拍500视频| 欧美精品福利在线| 伊人影院久久| 久久久精品久久久久| 欧美日本视频在线| 蜜臀av一级做a爰片久久| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 国产精品mv在线观看| 欧美亚洲成人免费| 日韩亚洲欧美精品| 国模精品娜娜一二三区| 91久久久一线二线三线品牌| 午夜精品久久久久影视| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 欧美伦理视频网站| 久久精品在线观看| 欧美激情一区二区三区在线| 亚洲免费高清视频| 亚洲经典在线看| 欧美日韩第一区日日骚| 亚洲精品视频在线| 亚洲精品一区二区三区av| 欧美视频一区二区| 日韩视频在线一区二区三区| 韩日成人在线| 久久精视频免费在线久久完整在线看| 在线一区亚洲| 亚洲在线免费观看| 亚洲欧洲日产国码二区| 久久久久久久999| 免费美女久久99| 亚洲视频精选| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 久久精品系列| 国产亚洲一级高清| 国产亚洲精品7777| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 国产精品普通话对白| 欧美一区日韩一区| 欧美大片在线观看一区| 欧美日韩在线播放一区| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 国产精品视频精品视频| 亚洲影视综合| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美成人精品在线观看| 久久久亚洲成人| 国产精品私房写真福利视频| 亚洲精品一区二区三区四区高清| 一区二区三区三区在线| 久久久国产精品亚洲一区| 欧美乱在线观看| 一区二区高清在线| 欧美日本在线一区| 欧美va亚洲va国产综合| 一区二区三区久久网| 日韩一区二区电影网| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 欧美日韩成人激情| 免费在线观看成人av| 亚洲高清视频的网址| 亚洲直播在线一区| 欧美成人激情视频| 亚洲一区二区三区欧美| 欧美国产日韩在线| 亚洲国产视频a| 国产农村妇女精品一二区| 久久久青草婷婷精品综合日韩| 国产日韩欧美视频| 9l国产精品久久久久麻豆| 香港久久久电影| 国产欧美日本一区二区三区| 欧美日韩久久| 欧美精品福利在线| 亚洲夜晚福利在线观看| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 欧美人与禽猛交乱配视频| 亚洲欧洲在线视频| 国产精品www网站| **性色生活片久久毛片| 美玉足脚交一区二区三区图片| 正在播放欧美一区| 国产一区亚洲| 一区免费视频| 伊人成人开心激情综合网| 韩国av一区二区三区四区| 激情久久五月| 国产女精品视频网站免费| 激情综合色综合久久| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av| 日韩亚洲视频| 国产精品夜夜嗨| 伊人色综合久久天天五月婷| 亚洲大胆视频| 欧美另类女人| 国产精品成人播放| 亚洲素人在线| 久久在精品线影院精品国产| 尤物yw午夜国产精品视频| 在线日韩视频| 亚洲成色777777女色窝| 在线观看欧美视频| 欧美一级成年大片在线观看| 欧美体内she精视频在线观看| 午夜精品免费在线| 亚洲另类视频| 99精品国产热久久91蜜凸| 欧美福利一区| 一区二区在线观看av| 欧美在线高清| 欧美无砖砖区免费| 久久福利一区| 伊人久久大香线| 久久成人免费| 欧美成人精品在线观看|