一種基于加權(quán)和速率最大化的多用戶(hù)mimo協(xié)作傳輸方法
【專(zhuān)利摘要】本發(fā)明公開(kāi)了一種基于加權(quán)和速率最大化的多用戶(hù)MIMO協(xié)作傳輸方法,屬于移動(dòng)通信【技術(shù)領(lǐng)域】。該方法包括以下步驟:協(xié)作節(jié)點(diǎn)通過(guò)X2接口交換所有調(diào)度用戶(hù)的信道狀態(tài)信息、數(shù)據(jù)信息和速率權(quán)重因子;協(xié)作節(jié)點(diǎn)根據(jù)這些信息,基于加權(quán)和速率最大化準(zhǔn)則進(jìn)行BD-GMD-THP預(yù)編碼;用戶(hù)終端接收到信號(hào)后,根據(jù)協(xié)作傳輸方案,進(jìn)行相應(yīng)譯碼,從而檢測(cè)出發(fā)射信號(hào)。本方法在MU-MIMO協(xié)作多點(diǎn)傳輸系統(tǒng)中,利用非線性預(yù)編碼方法有效消除了多用戶(hù)干擾和用戶(hù)內(nèi)數(shù)據(jù)流間干擾,在一定程度上保證了系統(tǒng)的誤碼性能,同時(shí),基于加權(quán)和速率最大化準(zhǔn)則的BD-GMD-THP協(xié)作傳輸方案,在保證用戶(hù)每個(gè)數(shù)據(jù)流具有相同接收信噪比的同時(shí),能夠使得系統(tǒng)的加權(quán)和速率性能達(dá)到最優(yōu),提升了CoMP聯(lián)合傳輸系統(tǒng)的整體性能。
【專(zhuān)利說(shuō)明】-種基于加權(quán)和速率最大化的多用戶(hù)ΜΙΜΟ協(xié)作傳輸方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于移動(dòng)通信【技術(shù)領(lǐng)域】,涉及一種基于加權(quán)和速率最大化的多用戶(hù)ΜΙΜΟ 協(xié)作傳輸方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 為了滿(mǎn)足未來(lái)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需求,第3代合作伙伴計(jì)劃(3rdGeneration Partnership Project, 3GPP)于 2008 年 3 月正式啟動(dòng)長(zhǎng)期演進(jìn)(Long Time Evolution, LTE)的后續(xù)演進(jìn)(Long Time Evolution-Advanced, LTE-A)項(xiàng)目,并于 2008 年 6月完成了 LTE-A的技術(shù)需求報(bào)告,報(bào)告顯示:LTE-A系統(tǒng)在性能要求上相比LTE將會(huì)有更 為明顯的提升。
[0003] 正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 0FDM)技術(shù)將頻 率選擇性寬帶信道分成若干正交窄帶子信道,各子信道在頻域上保持平坦衰落特性。同一 小區(qū)的用戶(hù)數(shù)據(jù)信息經(jīng)0FDM調(diào)制后在相互正交的子載波上傳送,進(jìn)而使得小區(qū)內(nèi)用戶(hù)間 的干擾得到了很好的抑制,因此被LTE系統(tǒng)所采用。為了充分利用頻譜資源,LTE和LTE-A 系統(tǒng)在部署網(wǎng)絡(luò)時(shí)采用同頻組網(wǎng)的方式,小區(qū)邊緣用戶(hù)會(huì)受到來(lái)自相鄰小區(qū)的同頻干擾, 嚴(yán)重降低了邊緣用戶(hù)的信干噪比,限制了小區(qū)邊緣吞吐量。0FDM技術(shù)雖然可以通過(guò)正交化 子信道的方式消除小區(qū)內(nèi)干擾,卻無(wú)法有效抑制小區(qū)間干擾,因此系統(tǒng)性能受限于小區(qū)間 干擾。所以如何解決小區(qū)間干擾以提高小區(qū)邊緣頻譜效率成為了研究熱點(diǎn)。
[0004] 3GPP提出利用CoMP來(lái)解決小區(qū)間干擾問(wèn)題,CoMP技術(shù)其實(shí)是對(duì)傳統(tǒng)單小區(qū)ΜΜ0 技術(shù)的完善和拓展。在傳統(tǒng)的單小區(qū)傳輸模式中,用戶(hù)的數(shù)據(jù)信息只由一個(gè)小區(qū)傳輸,而在 CoMP中,多個(gè)小區(qū)之間共享用戶(hù)信道和數(shù)據(jù)信息,通過(guò)一定的協(xié)作方式,使多個(gè)小區(qū)共同為 用戶(hù)服務(wù)。這在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上形成了不一樣的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),把原來(lái)一個(gè)小區(qū)的邊緣用戶(hù)變成了 多個(gè)相鄰小區(qū)的中心用戶(hù)。在傳輸方案上,CoMP系統(tǒng)包含了更多的小區(qū),可以為用戶(hù)提供 更加靈活的服務(wù)方式,使用戶(hù)能感受到更優(yōu)越的鏈路質(zhì)量,同時(shí)使得小區(qū)邊緣吞吐量得到 明顯的提升。
[0005] BD-GMD-THP協(xié)作傳輸方法通過(guò)非線性預(yù)編碼方法使得系統(tǒng)的誤碼性能得到一定 改善,但各用戶(hù)接收信干噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR)固定, 而且整個(gè)系統(tǒng)的加權(quán)和速率性能較差。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006] 有鑒于此,本發(fā)明的目的在于提供一種基于加權(quán)和速率最大化的多用戶(hù)ΜΙΜ0協(xié) 作傳輸方法,該方法對(duì)所有調(diào)度用戶(hù)的聯(lián)合信道矩陣Η進(jìn)行BD-GMD分解,基于加權(quán)和速率 最大化準(zhǔn)則進(jìn)行BD-GMD-THP預(yù)編碼,從而消除系統(tǒng)多用戶(hù)干擾和用戶(hù)內(nèi)數(shù)據(jù)流間干擾,在 一定程度上保證了系統(tǒng)誤碼性能,并且,在保證用戶(hù)各數(shù)據(jù)流接收信噪比相等的同時(shí),能夠 使得整個(gè)系統(tǒng)的加權(quán)和速率達(dá)到最優(yōu)。
[0007] 為達(dá)到上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:
[0008] -種基于加權(quán)和速率最大化的多用戶(hù)ΜΜ0協(xié)作傳輸方法,包括以下步驟: 步驟一:協(xié)作節(jié)點(diǎn)通過(guò)X2接口交換所有調(diào)度用戶(hù)的信道狀態(tài)信息(Channel State Information,CSI)、數(shù)據(jù)信息和速率權(quán)重因子;步驟二:協(xié)作節(jié)點(diǎn)根據(jù)這些信息,基于加權(quán) 和速率最大化準(zhǔn)則進(jìn)行BD-GMD-THP預(yù)編碼;步驟三:用戶(hù)終端接收到信號(hào)后,根據(jù)協(xié)作傳 輸方案,進(jìn)行相應(yīng)譯碼,從而檢測(cè)出發(fā)射信號(hào)。
[0009] 進(jìn)一步,在步驟一中,調(diào)度用戶(hù)的速率權(quán)重因子根據(jù)調(diào)度策略獲得;各協(xié)作節(jié)點(diǎn)通 過(guò)用戶(hù)終端的反饋來(lái)獲取本節(jié)點(diǎn)到調(diào)度用戶(hù)的CSI,并通過(guò)X2接口交換本節(jié)點(diǎn)到用戶(hù)終端 的CSI、各調(diào)度用戶(hù)的數(shù)據(jù)信息和速率權(quán)重因子等信息。
[0010] 進(jìn)一步,在步驟二中,具體包括:
[0011] 1)對(duì)所有調(diào)度用戶(hù)的聯(lián)合信道矩陣H,利用信道正交(Channel Orthogonalization)和幾何均值分解方法進(jìn)行BD-GMD分解,即H = PLQH,其中P為塊對(duì)角 酉矩陣,L為下三角矩陣,Q為酉矩陣;
[0012] 2)基于加權(quán)和速率最大化準(zhǔn)則,利用Karush-Kuhn-Tucker (KKT)最優(yōu)化條件計(jì)算 功率分配矩陣Ω ;
[0013] 3)協(xié)作節(jié)點(diǎn)根據(jù)得到的L、Q,以及Ω,進(jìn)行預(yù)編碼,并計(jì)算功率約束因子β。
[0014] 進(jìn)一步,各用戶(hù)終端接收到信號(hào)后,根據(jù)得到的Ρ中對(duì)應(yīng)塊以及Ω中對(duì)應(yīng)對(duì)角元 素和功率約束因子β進(jìn)行獨(dú)立解碼,從而檢測(cè)出發(fā)射信號(hào)。
[0015] 本發(fā)明的有益效果在于:本發(fā)明所述方法在MU-MIM0協(xié)作多點(diǎn)傳輸系統(tǒng)中,利用 非線性預(yù)編碼方法有效消除了多用戶(hù)干擾和用戶(hù)內(nèi)數(shù)據(jù)流間干擾,在一定程度上保證了系 統(tǒng)的誤碼性能,同時(shí),基于加權(quán)和速率最大化準(zhǔn)則的BD-GMD-THP協(xié)作傳輸方案,在保證用 戶(hù)每個(gè)數(shù)據(jù)流具有相同接收信噪比的同時(shí),能夠使得系統(tǒng)的加權(quán)和速率性能達(dá)到最優(yōu),提 升了 CoMP聯(lián)合傳輸系統(tǒng)的整體性能。
【專(zhuān)利附圖】
【附圖說(shuō)明】
[0016] 為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和有益效果更加清楚,本發(fā)明提供如下附圖進(jìn)行 說(shuō)明:
[0017] 圖1為系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖;
[0018] 圖2為MU-MM0聯(lián)合傳輸系統(tǒng)模型;
[0019] 圖3為基于加權(quán)和速率最大化的MU-MIM0協(xié)作傳輸模型;
[0020] 圖4為基于加權(quán)和速率最大化的MU-MIM0協(xié)作傳輸算法流程圖;
[0021] 圖 5 為在權(quán)重因子分別為 μ = (0· 1,0· 6, 0· 3)、μ = (0· 125, 0· 375, 0· 5)、μ = (1/3, 1/3, 1/3)時(shí)本方法與BD-GMD-THP、ER-BD-GMD-THP協(xié)作傳輸方法的加權(quán)和速率性能 對(duì)比圖。
【具體實(shí)施方式】
[0022] 本發(fā)明提供了一種基于加權(quán)和速率最大化的多用戶(hù)ΜΙΜ0協(xié)作傳輸方法,在LTE-A MU-MM0協(xié)作多點(diǎn)傳輸系統(tǒng)中,協(xié)作節(jié)點(diǎn)通過(guò)多用戶(hù)調(diào)度算法同時(shí)調(diào)度Κ個(gè)用戶(hù),并通過(guò)Χ2 接口共享本節(jié)點(diǎn)到所有用戶(hù)的CSI、各調(diào)度用戶(hù)的數(shù)據(jù)信息和速率權(quán)重因子等信息。在本方 法中,首先對(duì)所有調(diào)度用戶(hù)的聯(lián)合信道矩陣Η進(jìn)行BD-GMD分解,基于加權(quán)和速率最大化準(zhǔn) 則進(jìn)行BD-GMD-THP預(yù)編碼,從而消除系統(tǒng)多用戶(hù)干擾和用戶(hù)內(nèi)數(shù)據(jù)流間干擾,在一定程度 上保證了系統(tǒng)誤碼性能,并且,在保證用戶(hù)各數(shù)據(jù)流接收信噪比相等的同時(shí),能夠使得整個(gè) 系統(tǒng)的加權(quán)和速率達(dá)到最優(yōu)。包括如下步驟:
[0023] A、對(duì)所有調(diào)度用戶(hù)的聯(lián)合信道矩陣Η進(jìn)行BD-GMD分解,即H = PLQH,具體可以通 過(guò)信道正交和幾何均值分解方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。
[0024] B、基于加權(quán)和速率最大化準(zhǔn)則,利用KKT最優(yōu)化條件計(jì)算功率分配矩陣Ω。
[0025] C、利用步驟A和B所得L、Q及Ω進(jìn)行THP預(yù)編碼,并計(jì)算功率約束因子β。
[0026] D、接收端利用β、Ρ及Ω進(jìn)行相應(yīng)譯碼。
[0027] 下面將結(jié)合附圖,對(duì)本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)的描述。
[0028] 圖1為系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖,如圖所示,各個(gè)協(xié)作節(jié)點(diǎn)調(diào)度用戶(hù),用戶(hù)向各節(jié)點(diǎn)反饋信 道信息,協(xié)作節(jié)點(diǎn)通過(guò)Χ2接口交換本節(jié)點(diǎn)到所有調(diào)度用戶(hù)的CSI、各調(diào)度用戶(hù)數(shù)據(jù)信息和 速率權(quán)重因子等信息。各用戶(hù)的信息比特經(jīng)過(guò)調(diào)制和層映射,將待傳輸?shù)臄?shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè) 或多個(gè)并行的數(shù)據(jù)流,每一個(gè)數(shù)據(jù)流對(duì)應(yīng)一層,層數(shù)不能多于發(fā)送天線總數(shù)。對(duì)每個(gè)傳輸層 的調(diào)制信號(hào)進(jìn)行預(yù)編碼,用于天線端口上的傳輸。將天線端口的復(fù)值調(diào)制符號(hào)映射到資源 單元,對(duì)每個(gè)天線端口上的符號(hào)進(jìn)行0FDM調(diào)制,生成復(fù)值0FDM符號(hào),最后將信號(hào)發(fā)射出去。 用戶(hù)終端在接收到信號(hào)后,進(jìn)行與發(fā)射端相反的操作,最后檢測(cè)出信號(hào)信息。
[0029] 圖2為MU-MIM0聯(lián)合傳輸系統(tǒng)模型,假定有B個(gè)基站參與協(xié)作傳輸,每個(gè)基站配備 Nt根發(fā)射天線;參與協(xié)作的基站在同一時(shí)頻資源服務(wù)K個(gè)用戶(hù)/移動(dòng)臺(tái),每個(gè)用戶(hù)配備隊(duì)根 接收天線,且每個(gè)用戶(hù)的數(shù)據(jù)流數(shù)等于其接收天線數(shù)目。則基站總發(fā)射天線數(shù)為M t = BNt, 用戶(hù)總接收天線數(shù)為凡=K隊(duì),且限制Mt彡Mp這樣便形成一個(gè)虛擬MU-MM0系統(tǒng)。
[0030] 圖3為基于加權(quán)和速率最大化的MU-MIM0協(xié)作傳輸模型,S為所有調(diào)度用戶(hù)的 數(shù)據(jù)信息,為方便描述,定義
【權(quán)利要求】
1. 一種基于加權(quán)和速率最大化的多用戶(hù)ΜΙΜΟ協(xié)作傳輸方法,其特征在于:包括以下步 驟: 步驟一:協(xié)作節(jié)點(diǎn)通過(guò)Χ2接口交換所有調(diào)度用戶(hù)的信道狀態(tài)信息(Channel State Information,CSI)、數(shù)據(jù)信息和速率權(quán)重因子; 步驟二:協(xié)作節(jié)點(diǎn)根據(jù)這些信息,基于加權(quán)和速率最大化準(zhǔn)則進(jìn)行BD-GMD-THP預(yù)編 碼; 步驟三:用戶(hù)終端接收到信號(hào)后,根據(jù)協(xié)作傳輸方案,進(jìn)行相應(yīng)譯碼,從而檢測(cè)出發(fā)射 信號(hào)。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于加權(quán)和速率最大化的多用戶(hù)ΜΙΜΟ協(xié)作傳輸方法, 其特征在于:在步驟一中,調(diào)度用戶(hù)的速率權(quán)重因子根據(jù)調(diào)度策略獲得;各協(xié)作節(jié)點(diǎn)通過(guò) 用戶(hù)終端的反饋來(lái)獲取本節(jié)點(diǎn)到調(diào)度用戶(hù)的CSI,并通過(guò)Χ2接口交換本節(jié)點(diǎn)到用戶(hù)終端的 CSI、各調(diào)度用戶(hù)的數(shù)據(jù)信息和速率權(quán)重因子等信息。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種基于加權(quán)和速率最大化的多用戶(hù)ΜΙΜΟ協(xié)作傳輸方法,其 特征在于:在步驟二中,具體包括: 1) 對(duì)所有調(diào)度用戶(hù)的聯(lián)合信道矩陣Η,利用信道正交(Channel Orthogonalization) 和幾何均值分解方法進(jìn)行BD-GMD分解,即Η = PLQH,其中P為塊對(duì)角酉矩陣,L為下三角矩 陣,Q為酉矩陣; 2) 基于加權(quán)和速率最大化準(zhǔn)則,利用KaruSh-Kuhn-Tucker(KKT)最優(yōu)化條件計(jì)算功率 分配矩陣Ω ; 3) 協(xié)作節(jié)點(diǎn)根據(jù)得到的L、Q,以及Ω,進(jìn)行預(yù)編碼,并計(jì)算功率約束因子β。
4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種基于加權(quán)和速率最大化的多用戶(hù)ΜΙΜΟ協(xié)作傳輸方法,其 特征在于:各用戶(hù)終端接收到信號(hào)后,根據(jù)得到的Ρ中對(duì)應(yīng)塊以及Ω中對(duì)應(yīng)對(duì)角元素和功 率約束因子β進(jìn)行獨(dú)立解碼,從而檢測(cè)出發(fā)射信號(hào)。
【文檔編號(hào)】H04L1/06GK104092519SQ201410367926
【公開(kāi)日】2014年10月8日 申請(qǐng)日期:2014年7月29日 優(yōu)先權(quán)日:2014年7月29日
【發(fā)明者】景小榮, 趙月芳, 胡海飛, 張祖凡, 陳前斌 申請(qǐng)人:重慶郵電大學(xué)