利用壓縮感知的雙端頻域波束搜索方法
【專利摘要】本發(fā)明屬于無線通信【技術(shù)領(lǐng)域】,具體涉及在多天線正交頻分復(fù)用(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,OFDM)通信系統(tǒng)中的米用壓縮感知來搜索最優(yōu)波束矢量的方法。本發(fā)明提供了一種在多天線0FDM通信系統(tǒng)中的一種利用壓縮感知的單端頻域波束來搜索最優(yōu)波束矢量的方法。該方法利用發(fā)射角、到達(dá)角的稀疏性將波束搜索的問題轉(zhuǎn)化為壓縮感知的問題,通過發(fā)射端和接收端使用不同的發(fā)射和接收矢量,由接收端單獨(dú)確定最優(yōu)的發(fā)射/接收波束矢量。
【專利說明】利用壓縮感知的雙端頻域波束搜索方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于無線通信【技術(shù)領(lǐng)域】,具體涉及在多天線正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)通信系統(tǒng)中的采用壓縮感知來搜索最優(yōu)波束矢 量的方法。
【背景技術(shù)】
[0002] UWB系統(tǒng)和60GHz系統(tǒng)主要用于短距離高速傳輸,應(yīng)用范圍廣泛,包括無線個域網(wǎng) (WPAN,Wireless Personal Area Network),無線高清多媒體接口,醫(yī)療成像,車載雷達(dá)等 等。為了適應(yīng)高數(shù)據(jù)率和高系統(tǒng)容量等方面的需要,UWB系統(tǒng)和60GHz系統(tǒng)往往利用多天 線多載波技術(shù)用于傳輸數(shù)據(jù)。
[0003] 多天線技術(shù)包括多輸入多輸出(Multiple Input Multiple Output,ΜΙΜ0),多 輸入單輸出(Multiple Input Single Output,MIS0)和單輸入多輸出(Single Input Multiple Output,SIM0)?;陉嚵刑炀€的波束成形技術(shù)利用傳輸信號的方向性提高信噪 比(Signal to Noise Ratio, SNR),抑制干擾,改善系統(tǒng)性能。
[0004] 陣列天線在空間的分布情況影響了信道空間的相關(guān)性,智能天線中的波束成形技 術(shù)利用了這種相關(guān)性對信號進(jìn)行處理,在期望方向上產(chǎn)生方向性強(qiáng)的輻射波束增強(qiáng)有用信 號,零瓣方向?qū)?zhǔn)干擾源達(dá)到抑制作用,由此提高信噪比和增加傳輸距離。在收/發(fā)端應(yīng)用 天線陣列波束成形具有以下優(yōu)勢:首先,降低對功率放大器的要求。發(fā)射端如果使用單個天 線時,對PA增益要求很高。如果發(fā)射端使用天線陣列發(fā)送信號,每個天線陣元前面增加一 個功放,這樣通過使用多個較低功率增益的PA就能夠滿足發(fā)射功率要求。其次,天線陣列 波束成形便于定向傳輸。在發(fā)射功率不變情況下,等效增加接收機(jī)接收信號的功率,同時還 可以有效降低多徑時延擴(kuò)展。這樣可以簡化收發(fā)機(jī)的基帶設(shè)計,降低模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器的分 辨率指標(biāo)。最后,天線陣列系統(tǒng)動態(tài)地調(diào)整波束的方向,以使期望方向獲得最大的功率并減 小其他方向的功率。這樣不僅改善了信號干擾比,還提高了系統(tǒng)的容量,擴(kuò)大了系統(tǒng)通信覆 蓋范圍,降低了發(fā)射功率要求。
[0005] 0FDM是多載波調(diào)制的一種。其主要思想是:將信道分成若干正交子信道,將高速 數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)換成并行的低速子數(shù)據(jù)流,調(diào)制到在每個子信道上進(jìn)行傳輸。正交信號可以通 過在接收端采用相關(guān)技術(shù)來分開,這樣可以減少子信道間相互干擾ISI。每個子信道上的信 號帶寬小于信道的相干帶寬,因此每個子信道上的可以看成平坦性衰落,從而可以消除符 號間干擾。而且由于每個子信道的帶寬僅僅是原信道帶寬的一小部分,信道均衡變得相對 容易?;?FDM的波束成形需要在發(fā)射端天線前做快速傅里葉逆變換變換,接收端做快速 傅里葉變換變換來解調(diào)。
[0006] 波束切換是一種波束搜索規(guī)則,它在發(fā)射機(jī)和接收機(jī)兩端都預(yù)先設(shè)置好波束控制 矢量碼本,使用時只需要從中選取。因此,切換波束形成也稱為基于碼本的波束成形,使用 開關(guān)天線陣列,在發(fā)送數(shù)據(jù)包前,發(fā)射機(jī)要多次發(fā)送攜帶不同波束控制矢量的信息。
[0007] 基于信道狀態(tài)信息的波束成形技術(shù),發(fā)射機(jī)和接收機(jī)都可以找到一個最優(yōu)的波 束成形控制矢量。其詳細(xì)方法可參考:Y〇〇n S, Jeon T, Lee W. Hybrid beam-forming and beam-switching for OFDM based wireless personal area networks[J]. Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, 2009, 27 (8) : 1425-1432.物理層(PHY)解決方案能 夠提供最優(yōu)的系統(tǒng)性能,波束成形操作往往考慮在物理層進(jìn)行,但獲取完整的信道狀態(tài)信 息要很高的時間成本和開銷?;诖a本的波束成形技術(shù)有助于降低復(fù)雜度和開銷,而且碼 本既可以完全根據(jù)基帶信號處理而設(shè)計,也可以結(jié)合控制層(MAC)實現(xiàn)。
[0008] 波束搜索時的搜索策略是至關(guān)重要的,高效的波束搜索策略能夠有效降低搜 索時間,假設(shè)發(fā)射端有N個發(fā)射波束矢量,Μ個接收波束矢量,則最多需要NXM次搜索, 802. 15. 3c中采用了兩級的碼本結(jié)構(gòu):一個扇形碼本和一個波束碼本,波束碼本的每個列 向量表不一個波束,每個波束圖案都表不一個精確的方向,每個扇區(qū)都是幾個波束的集 合,在空間中表示較寬的方向,所有的扇區(qū)加起來覆蓋整個空間。搜索過程也分為兩階 段:第一階段在根據(jù)信噪比找到最優(yōu)的扇區(qū),第二階段在最優(yōu)的扇區(qū)中找到最優(yōu)的波束。 其詳細(xì)方法可參考:Wang J,Lan Z,Pyo C W,et al. Beam codebook based beamforming protocol for multi-Gbps millimeter-wave WPAN systems[J]. Selected Areas in Communications, IEEE Journal on,2009, 27 (8):1390-1399.。
[0009] 分階段的波束搜索策略可以大幅減低搜索次數(shù),但是當(dāng)天線陣列很大時,需要的 搜索次數(shù)仍然是巨大的。因此,研究一種快速有效的波束搜索算法是一項有創(chuàng)新性和重要 實際意義且具挑戰(zhàn)性的任務(wù)。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0010] 本發(fā)明提供了一種在多天線0FDM通信系統(tǒng)中的一種利用壓縮感知的雙端時域波 束來搜索最優(yōu)波束矢量的方法。該方法利用離開角、到達(dá)角的稀疏性將波束搜索的問題轉(zhuǎn) 化為壓縮感知的問題,結(jié)合信道的對稱性,通過反復(fù)迭代的方法確定最優(yōu)的發(fā)射和接收波 束矢量。
[0011] 本發(fā)明的目的是通過如下步驟來實現(xiàn)的:
[0012] S1、令設(shè)備1的收發(fā)天線數(shù)為Nt,所述設(shè)備1的碼本中的波束數(shù)目為Ct,所述設(shè)備 1使用全向天線向設(shè)備2發(fā)射,發(fā)射波束矢量為
【權(quán)利要求】
1.利用壓縮感知的雙端頻域波束搜索方法,其特征在于,包括如下步驟: 51、 令設(shè)備1的收發(fā)天線數(shù)為Nt,所述設(shè)備1的碼本中的波束數(shù)目為Ct,所述設(shè)備1使 用全向天線向設(shè)備2發(fā)射,發(fā)射波束矢量為
所述發(fā)射波束長度為Nt,所述設(shè)備1 使用OFDM技術(shù)在頻域發(fā)射的序列為[1,1,...,1],所述發(fā)射的序列長度為N 令設(shè)備2的收發(fā)天線數(shù)為Nr,所述設(shè)備2的碼本中的波束數(shù)目為Cr,所述第η個時 間點(diǎn)信號向量
所述設(shè)備2的接收端使用匕個接收矢量來接 收信號,任意一個接收矢量
都是長度為Nr的向量,所述接收矢量中的每個元素的值從 集合[1,i,-l,-i]中隨機(jī)選擇,組成一個測量矩陣
所述測量矩陣 每一行都對應(yīng)一次接收,測量信號向量為
其中,
是長度為 Nr的噪聲向量,Hm為第m個頻點(diǎn)的階數(shù)為NrXNt信道矩陣,hn為第η個時間點(diǎn)的階數(shù)為 NrXNt的信道矩陣,矩陣中第X行第y列的元素表示從發(fā)射端第y根天線到接收端第X根 天線間的頻域信道沖擊響應(yīng),其中,η = 1,2, · · ·,N,y = 1,2, · · ·,Nt,x = 1,2, · · ·,Nr,d = 1,2,...已,i為虛數(shù)單位,
是噪聲向量,
中的每個元素對應(yīng)一個測量值,()τ是矩陣的 轉(zhuǎn)置運(yùn)算,Ρ,為大于1的整數(shù),N、Nt、Nr、Ct和Cr均為大于1的整數(shù); 52、 根據(jù)S1所述構(gòu)建字典矩陣為D,D的每一列對應(yīng)[-90°,90° ]中的一個角度,S1 所述信號
可以在D下展開,并且是稀疏的,展開系數(shù)為復(fù)數(shù),
是
在D下的展開系 數(shù); 53、 使用單任務(wù)正交匹配追蹤算法對每個時間點(diǎn)的信號
分別恢復(fù)
具體為: S31
所述,
可以在?下展開,
是
在t下的展開系數(shù); 532、 從S31所述t中找到一列4使得·
最大,構(gòu)造矩陣
算出所有又#在 V。下的展開系數(shù)
表示當(dāng)前恢復(fù)程度的剩余量
其 中,(Γ1是矩陣的求逆運(yùn)算,()H是矩陣的共軛轉(zhuǎn)置運(yùn)算,Μ · 11表示取復(fù)數(shù)的幅度,11 · 112 表示向量的二范數(shù)運(yùn)算; 533、 從t中找到使得
最大,其中?是矩陣&中的第η列,將f2加到S32所
述V。中得到更新后的
算出
在更新后的V。下的展開系數(shù); 534、 循環(huán)S34到S33,當(dāng)所有時間點(diǎn)的
都恢復(fù)出來后做N點(diǎn)離散傅里葉變換變換到 頻域
記為
Hm為第m個頻點(diǎn)的階數(shù)為Nr XNt的信道矩陣,從碼本中找到一個最 適合的?使得頻譜效率最大,即
其中
σ2 是噪聲的功率,^是長度為Nr的復(fù)向量; S34、時域處理時,為降低噪聲,只對部分時間點(diǎn)進(jìn)行處理,其余時間點(diǎn)位置的信道響應(yīng) 置為〇,具體方法是對每個時間點(diǎn)η計算測量向量
的模,設(shè)定一個門限Τ,找到模的值大 于這個門限的所有時間點(diǎn)序號,在以后的處理中都只對這些時間點(diǎn)做處理,Τ為大于0的實 數(shù); 54、 設(shè)備2向設(shè)備1發(fā)送同樣的時間序列[1,0,. . .,0],長度為Ν,使用( 作為發(fā)射波束矢量,由于信道的對稱性,設(shè)備1接收到第η個時間點(diǎn)信號向量
是噪聲向量,信號
可以在D下展開,并且是稀疏的,
是I.,在D下的展開系數(shù); 55、 設(shè)備2的接收端使用Pt個接收矢量來接收信號,運(yùn)用正交匹配追蹤算法,測量 ?苜號為
其中Vt = C>tD,
是 測量矩陣,每一行接收矢量對應(yīng)一次測量,任意一個接收矢量
都是長度為Nt的向 量,每個元素的值從集合[l,i,-l,-i]中隨機(jī)選擇,
是
在Vt下的展開系數(shù),重復(fù) 測量P t次,根據(jù)
恢復(fù)出
當(dāng)所有時間點(diǎn)的
都恢復(fù)出來后做N點(diǎn)離散傅里 葉變換變換到
記為
從碼本中找到一個最適合的
使得頻譜效率最大,即
其中
Pt為大于1的整數(shù),
是長度為Nt 的復(fù)向量,d = 1,2, · · ·,Pr ; 56、 設(shè)備1以
作為發(fā)射波束矢量向設(shè)備2發(fā)射,設(shè)備2通過重復(fù)S1和S2的步驟找到 最優(yōu)的接收矢量
57、 經(jīng)過反復(fù)迭代,對于設(shè)備1和設(shè)備2來說,當(dāng)相鄰兩次找到的波束矢量,S卩和
相
同時迭代終止,并將最終找到的和作為設(shè)備1和設(shè)備2最優(yōu)的波束矢量。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述利用壓縮感知的雙端頻域波束搜索方法,其特征在于:對于任 意角度q,S2所述字典矩陣D中的對應(yīng)列為
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述利用壓縮感知的雙端頻域波束搜索方法,其特征在于:S34所述 T = 0· 05〇
【文檔編號】H04B7/06GK104218984SQ201410427569
【公開日】2014年12月17日 申請日期:2014年8月27日 優(yōu)先權(quán)日:2014年8月27日
【發(fā)明者】成先濤, 王夢瑤 申請人:電子科技大學(xué)