【技术实现步骤摘要】
毫米波大规模MIMO中的一种混合预编码方法
本专利技术属于信息与通信工程
,涉及无线通信系统中的毫米波大规模MIMO技术,具体是毫米波大规模MIMO中的一种混合预编码方法。
技术介绍
随着对系统容量和能量效率要求的提高,现有的传统频段带宽很难满足用户日渐增长的需求,因此拥有更高带宽的毫米波逐渐成为国内外学者研究的重点。然而,毫米波的波长较短,适合在发送端和接收端布置大量天线来补偿毫米波信道的路径损失,从而改善信道传输质量。毫米波和大规模多输入多输出(MultipleInputandMultipleOutput,MIMO)技术的结合可以大幅度提升系统的数据率,因此被视为5G的新兴的技术之一。毫米波信道下的预编码方案与低频下的预编码方案不同,由于毫米波大规模MIMO系统中基站的天线数较多,考虑成本和能耗等因素,在每个天线上安装单独且完整的射频(radiofrequency,RF)链变得难以实现。针对这一问题,相对比较好的解决方案就是模拟和数字相结合的混合预编码方案,混合预编码器包含了一个低维的数字预编码器和一个高维的模拟预编码器,它们之间通过少量的RF链路连接, ...
【技术保护点】
1.毫米波大规模MIMO中的一种混合预编码方法,其特征在于具体步骤如下:步骤1.确定系统模型并进行问题描述;1‑1.毫米波大规模MIMO系统信道模型在毫米波大规模MIMO系统中,K个数据流通过基站发射到K个用户,每个用户终端配置了Nr根天线;基站端配置了Nt根天线和NRF个RF链路,且满足K=NRF;毫米波大规模MIMO系统信道采用几何的Saleh‑Valenzuela模型:
【技术特征摘要】
1.毫米波大规模MIMO中的一种混合预编码方法,其特征在于具体步骤如下:步骤1.确定系统模型并进行问题描述;1-1.毫米波大规模MIMO系统信道模型在毫米波大规模MIMO系统中,K个数据流通过基站发射到K个用户,每个用户终端配置了Nr根天线;基站端配置了Nt根天线和NRF个RF链路,且满足K=NRF;毫米波大规模MIMO系统信道采用几何的Saleh-Valenzuela模型:其中,Nt为基站发送的天线数,Nr为用户接收的天线数,L为毫米波散射波束,δi表示第i条散射波束路径的增益,θi∈[0,2π]、分别表示第i条路径的离开角和到达角,和αBS(θi)分别表示基站和用户的天线阵列响应矢量,表示向量αBS(θi)的共轭转置;采用均匀线性阵列,和αBS(θi)可表示为:其中,λ表示电磁波波长,d表示天线之间的距离;1-2.毫米波大规模MIMO系统模型在毫米波大规模MIMO系统传输过程中,发射到K个用户的数据流经过混合预编码器处理后,基站端的发射信号x可以表示为:x=FRFFBBs(4)其中,s∈CK×1为发送信号,且满足其中P表示发射总功率;为模拟预编码矩阵,其形式为FRF=[f1,f2,…,fK],其中且其中表示FRF的第(i,j)个元素的幅度;FBB∈CK×K为数字预编码矩阵,其形式为其中FRF与FBB应满足功率控制,即因此,第k个用户终端的接受信号表示为:其中,表示基站与第k个用户终端之间的信道矩阵,nk~CN(0,σ2IK)表示均值为0,方差为σ2的信道噪声;1-3.毫米波大规模MIMO系统目标函数在接收端,每个用户配置一个RF链路和一个模拟合并器;第k个用户终端的接受信号...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨晓慧,曹海燕,胡文娟,马子昌,许方敏,
申请(专利权)人:杭州电子科技大学,
类型:发明
国别省市:浙江,33
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