CN102868433A - 多输入多输出y信道中基于天线选择的信号传输方法 - Google Patents

多输入多输出y信道中基于天线选择的信号传输方法 Download PDF

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CN102868433A CN2012103334768A CN201210333476A CN102868433A CN 102868433 A CN102868433 A CN 102868433A CN 2012103334768 A CN2012103334768 A CN 2012103334768A CN 201210333476 A CN201210333476 A CN 201210333476A CN 102868433 A CN102868433 A CN 102868433A
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Abstract

本发明公开了一种多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,主要解决现有技术的天线数限制严格的问题。其实现步骤包括:中继节点选择接收天线;中继节点确定多址接入时隙有效预编码向量;用户节点向中继节点发送信号;中继节点对接收信号进行译码;中继节点选择发送天线;中继节点确定广播时隙有效预编码向量;中继节点向用户节点广播信号;用户节点恢复有用数据。本发明与现有的信号传输方法相比,其误码率性能有了较大降低。

Description

多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法
技术领域
本发明属于无线通信技术领域,涉及干扰对齐和网络编码,更进一步涉及一种天线选择的信号传输方法,可用于多输入多输出Y信道。
背景技术
传统的双向中继信道是一对用户或多对用户通过中继互发信息,这种模型下,每个用户只给其中一个用户发送信息,同时接收来自这个用户发送的信息。在实际应用中,各用户经常需要与其他用户交互不同信息。在这种情形下,出现了多向中继信道模型,多输入多输出Y信道就是其中一种重要的通信信道模型。
多输入多输出Y信道模型包括K个用户节点和一个中继节点,其中每个用户节点装备M根天线,中继节点装备N根天线。不同的用户节点之间没有直接的链路,且每个用户节点通过中继节点给另外K-1个用户节点各发送一个单播信息,具体的通信过程如下:首先,K个用户节点同时发送数据给中继节点,这个时隙称为多址接入时隙;然后,中继节点对接收到的信息进行处理后广播给K个用户节点,这个时隙称为广播时隙;最后,由K个用户节点分别根据自己的接收信号以及自己在多址接入时隙所发送的信息译出另外K-1个用户节点发给自己的信息。
多输入多输出Y信道可以获得比多用户多输入多输出及时分复用更高的自由度,但是,现有多输入多输出Y信道对各节点的天线数有非常严格的限制。韩国学者Kwangwon Lee等在文章″Feasibility Conditions of Signal Space Alignmentfor NetworkCoding on K-user MIMO Y channels,IEEE Trans.Inform.Theory″中对多输入多输出Y信道的各节点天线装备数目的条件进行了分析,在多址接入时隙采用信号空间对齐技术和在广播时隙采用基于网络编码的干扰消除波束成形技术,证明了各节点天线需满足M≥K-1,
Figure BDA00002121291200011
且2M-N≥1的条件。因此,针对各节点的天线数不满足要求的情形,能否设计相应的空间对齐技术,以达到最大自由度,是目前需要解决的一个问题。
发明内容:
本发明针对上有技术的不足,提出一种多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,以解决在天线装备数不满足2M-N≥1条件的情况下,使***可以获得最大自由度并降低***误码率。
实现本发明的目的技术方案,包括如下步骤:
(1)中继节点选择接收天线
(1.1)针对各用户多址接入时隙信道矩阵,均删去第p1,…,pN-N′行向量得到各自的多址接入时隙信道子矩阵,其中,N为中继天线数,N′为中继所选择的天线数,p1,…,pN-N′∈{1,…,N}且p1≠…≠pN-N′2M-N′=1,M≥K-1,K为用户节点数,M为每个用户的天线数;
(1.2)根据各用户多址接入时隙信道矩阵,采用信号空间对齐方法,确定各自的多址接入时隙预编码向量及多址接入时隙对齐向量;
(1.3)根据多址接入时隙对齐向量
Figure BDA00002121291200022
构成多址接入时隙对齐矩阵Uf
U f = u f 1 · · · u f π ( i , j ) · · · u f E ,
其中,上标π(i,j是一个索引函数,满足π(i,j)π=j(,且有π(i,j=)
Figure BDA00002121291200024
f=τ(p1…,pN-N′)为另一个索引函数,将 N N - N ′ 种数值组合(p1,…,pN-N′一一映射到 [ 1 , N N - N ′ ] 的整数上, f ∈ ( 1 , · · · , N N - N ′ ) ,
Figure BDA00002121291200028
i,j∈{1,…,K},i≠j;
(1.4)根据上述多址接入时隙对齐矩阵Uf,确定
Figure BDA00002121291200029
其中,
Figure BDA000021212912000210
[·]t,t代表矩阵第t行第t列的元素,t∈{1,…,E};
(1.5)根据上述
Figure BDA000021212912000211
确定得到f*在索引函数τ中对应的自变量(p1 *,…,pN-N′ *),中继r选择除第p1 *,…,pN-N′ *根以外的天线作为接收天线,得到各用户的多址接入时隙有效矩阵,其中,多址接入时隙有效矩阵表示多址接入时隙用户发送天线到中继选择得出接收天线的信道系数矩阵,arg min表示使目标函数取最小值时的变量值;
(2)中继节点根据各用户多址接入时隙有效信道矩阵,采用信号空间对齐方法,确定多址接入时隙有效预编码向量及多址接入时隙有效对齐向量;
(3)每个用户对各自的待发送信息进行二进制相位调制,得到调制信号,并采用上述确定的各自的多址接入时隙有效预编码向量将调制信号加权后发送出去;
(4)中继接收各用户发送的信号,通过迫零检测得到中继待发信号;
(5)中继节点选择发送天线
(5.1)针对各用户广播时隙信道矩阵,均删去第q1,…qN-N′列向量得到各自的广播时隙信道子矩阵,其中,q1,…,qN-N′∈{1,…,N}且q1≠…≠qN-N′ g ∈ ( 1 , · · · , N N - N ′ ) ;
(5.2)根据各用户广播时隙信道矩阵,采用信号空间对齐方法,确定各自的译码向量及广播时隙对齐向量;
(5.3)根据上述广播时隙对齐向量,确定出广播时隙预编码向量;
(5.4)根据上述用户i和用户j的译码向量
Figure BDA00002121291200032
广播时隙对齐向量
Figure BDA00002121291200033
及广播时隙预编码向量
Figure BDA00002121291200034
确定
Figure BDA00002121291200035
其中,
Figure BDA00002121291200036
i,j∈{1,…,K},i≠j,(·)H表示共轭转置算子,‖·‖2表示向量的二范数;
(5.5)根据上述
Figure BDA00002121291200037
确定
Figure BDA00002121291200038
得到g*在索引函数τ中对应的自变量(q1 *,…,qN-N′ *),中继节点r选择除第q1 *,…,qN-N′ *根以外的天线作为发送天线,得到各用户的广播时隙有效矩阵,其中,各用户的广播时隙有效矩阵表示广播时隙中继所选择发送天线到各用户所有接收天线的信道系数矩阵;
(6)中继节点根据各用户广播时隙有效信道矩阵,确定各用户有效译码向量、广播时隙有效对齐向量及广播时隙有效预编码向量;
(7)中继在广播时隙采用上述确定出广播时隙有效预编码向量将中继待发信号加权后发送出去;
(8)用户节点恢复原始信息
(8.1)各用户利用各自的有效译码向量抑制接收信号中其他用户对间的干扰,得到所需信号;
(8.2)根据上述各用户所需信号及各自的发送调制信号抑制自身干扰,并采用迫零检测再解调恢复出其他用户给自己发送的原始信息,其中,解调采用与步骤(3)中的调制相对应的解调方式。
本发明与现有技术相比具有如下优点:
1)本发明由于在多址接入时隙及广播时隙采用了的天线选择方法,克服了天线数的严格限制条件,降低了多输入多输出Y信道对配置天线数目的要求,从而扩大多输入多输出Y信道在实际中的应用范围。
2)本发明由于采用多天线技术,充分利用了天线数目增多的条件,在多址接入时隙选择了在本时隙能获得最大信噪比的一组天线作为接收天线,同样在广播时隙选择了在本时隙能获得最大信噪比的另一组天线作为发送天线,从而获得潜在分集增益,降低了***的误码率。
附图说明
图1是本发明适用的多输入多输出Y信道模型;
图2是本发明的流程图;
图3是本发明在多址接入时隙有噪声且广播时隙无噪声时的误码率仿真图;
图4是本发明在广播时隙有噪声且多址接入时隙无噪声时的误码率仿真图;
图5是本发明在多址接入时隙和广播时隙都有噪声时的误码率仿真图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步详细描述。
本发明所提出的信号传输方法适用于图1所述的多输入多输出Y信道模型,该信道模型包括个K用户节点和一个中继节点,其中每个用户节点装备M根天线,中继节点装备N根天线,每个用户节点通过中继节点给另外K-1个用户节点各发送一个单播信息;整个通信过程分为两个时隙,第一个时隙为多址接入时隙,第二个时隙为广播时隙,具体的通信过程如下:在多址接入时隙,K个用户节点同时发送信息给中继节点,中继节点对接收到的信号进行处理得到广播时隙待发信号;在广播时隙,中继节点广播信息给K个用户节点,每个用户节点分别根据自己接收的信号以及自己所发送的信号恢复出另外K-1个用户节点发给自己的信息。
参照图2,本发明利用图1中的信道模型进行信号传输的步骤如下:
步骤1,中继节点选择接收天线。
根据用户i到中继的多址接入时隙信道矩阵H[r,i],中继节点从装备的N根天线中选择N′根作为接收天线,其中,用户i到中继的多址接入时隙信道矩阵H[r,i]的每个元素服从均值为零、方差为1的相互独立的复高斯随机变量,
Figure BDA00002121291200051
2M-N′=1,M≥K-1,K为用户节点数目,M为用户的天线数目,i∈{1,…,K},具体选择方法如下:
(1.1)删去用户i到中继的多址接入时隙信道矩阵 ( H [ r , i ] ) T = h 1 [ r , i ] · · · h n [ r , i ] · · · h N [ r , i ] 中N-N′个列向量
Figure BDA00002121291200053
再进行转置运算得到用户i到中继的多址接入时隙信道子矩阵
Figure BDA00002121291200054
其中,(·)T为矩阵的转置算子,
Figure BDA00002121291200055
为H[r,i]T的第n个列向量,i∈{1,…,K},f=τ(p1,…,pN-N′),τ(p1,…,pN-N′)为索引函数,它将D种数值组合(p1,…,PN-N′一一映射到[1,D]的整数上,p1,…,pN-N′∈{1,…,N}且p1≠…≠pN-N′,f∈(1,…,D), D = N N - N ′ .
(1.2)根据上述用户i到中继和用户j到中继的多址接入时隙信道子矩阵
Figure BDA00002121291200057
Figure BDA00002121291200058
采用信号空间对齐方法,确定用户j和用户i的多址接入时隙预编码向量
Figure BDA00002121291200059
及多址接入时隙对齐向量
Figure BDA000021212912000510
其中信号空间对齐按如下公式确定:
H ~ f [ r , i ] v f [ j , i ] = H ~ f [ r , j ] v f [ i , j ] = u f π ( i , j )
其中,i,j∈{1,…K}且i≠j,上标π(i,j)是一个索引函数,满足π(i,j)=π(j,i),且有 π ( i , j ) = Σ x = K - min { i , j } + 1 K - 1 x + | i - j | .
(1.3)根据上述多址接入时隙对齐向量
Figure BDA000021212912000513
构成多址接入时隙对齐矩阵Uf U f = u f 1 · · · u f e · · · u f E , 其中,i,j∈{1,…,K},i≠j,e=π(i,j),
Figure BDA000021212912000515
(1.4)根据上述多址接入时隙对齐矩阵Uf,确定
Figure BDA000021212912000516
其中,
Figure BDA00002121291200061
t∈{1,…,E},[·]t,t代表矩阵第t行第t列的元素。
(1.5)根据上述
Figure BDA00002121291200062
确定
Figure BDA00002121291200063
得到f*在索引函数τ中对应的自变量(p1 *,…,pN-N′ *),中继节点r选择除第p1 *,…,pN-N′ *根以外的天线作为接收天线,得到用户i到中继的多址接入时隙有效矩阵为其中,
Figure BDA00002121291200065
表示多址接入时隙用户i所有发送天线到中继所选择接收天线的信道系数矩阵,arg min表示使目标函数取最小值时的变量值。
步骤2,中继节点确定多址接入时隙有效预编码向量。
中继节点根据用户i到中继和用户j到中继的多址接入时隙有效信道矩阵
Figure BDA00002121291200066
Figure BDA00002121291200067
采用信号空间对齐方法,确定用户j和用户i的多址接入时隙有效预编码向量v[i,j]和v[j,i]及多址接入时隙有效对齐向量uπ(i,j),并将v[i,j]反馈给用户节点j、向量v[j,i]该预编码发送至用户节点i。其中,信号空间对齐按如下的公式确定:
H ‾ [ r , i ] v [ j , i ] = H ‾ [ r , j ] v [ i , j ] = u π ( i , j )
i,j∈{1,…,K}且i≠j。
步骤3,用户节点向中继节点发送信号。
每个用户对各自的发送信息进行调制,得到用户i向用户j发送的多址接入时隙调制信号s[j,i],调制方法采用二进制相位调制或四进制相位调制或正交幅度调制,本发明实施例中采用二进制相位调制。并采用多址接入时隙有效预编码向量v[j,i]将s[j,i]加权,得到用户i的发送信号为:
x i = Σ j = 1 , j ≠ i K v [ j , i ] s [ j , i ]
在多址接入时隙,每个用户将各自的发送信号发送给中继节点。其中,s[j,i]表示用户i向用户j发送的调制信号,v[j,i]表示用户i的多址接入时隙有效预编码向量,i,j∈{1,…,K}且i≠j。
步骤4,中继节点对接收信号进行译码。
(4.1)中继节点r用步骤(1)选择出的接收天线来接收信号,得到接收信号为:
y r = Σ i = 1 K H ‾ [ r , i ] x i + n r
= Σ i = 1 K H ‾ [ r , i ] Σ j = 1 j ≠ i K v [ j , i ] s [ j , i ] + n r
= Σ π ( i , j ) = 1 T u π ( i , j ) s [ π ( j , i ) ] + n r
= Us tra + n r
其中,yr为接收信号向量,nr为中继接收到的噪声向量,该向量的每个元素是均值为零、方差为的相互独立的复高斯随机变量,s[π(i,j)]=s[i,j]+s[j,i]表示用户i调制信号s[j,i]与用户j调制信号s[i,j]的叠加信号,uπ(i,j)为多址接入时隙有效对齐向量,U=[u1…uπ(i,j)…uE]为多址接入时隙有效对齐矩阵,stra=[s1…sπ(i,j)…sE]T为对齐信号列向量,
Figure BDA00002121291200076
(4.2)中继节点r对接收信号yr进行迫零检测,分离对齐信号列向量stra,得到中继节点待发送信号向量为:
srec=U+yr=stra+U+nr
式中, s rec = s rec 1 · · · s rec π ( i , j ) · · · s rec E T 为中继待发送信号向量,
Figure BDA00002121291200078
为待发送信号,(·)+为矩阵的广义逆算子,i,j∈{1,…,K}且i≠j,
Figure BDA00002121291200079
步骤5,中继节点选择发送天线。
根据中继到用户i的广播时隙信道矩阵H[i,r],中继节点从装备的N根天线中选择N′根作为发送天线,其中,中继到用户i的广播时隙信道矩阵H[i,r]的每个元素服从均值为零、方差为1的相互独立的复高斯随机变量,i∈{1,…,K},具体选择方法如下:
(5.1)删去中继到用户i的广播时隙信道矩阵
Figure BDA000021212912000710
中N-N′个列向量得到中继到用户i的广播时隙信道子矩阵
Figure BDA000021212912000712
其中,
Figure BDA00002121291200081
为H[i,r]的第n列向量,g=τ(q1,…qN-N′),q1,…qN-N′∈{1,…,N}且q1≠…≠qN-N″ g ∈ ( 1 , · · · , N N - N ′ ) .
(5.2)根据上述中继到用户i和用户j的广播时隙信道子矩阵
Figure BDA00002121291200083
Figure BDA00002121291200084
采用信号空间对齐方法,确定用户j和用户i的译码向量
Figure BDA00002121291200085
及广播时隙对齐向量
Figure BDA00002121291200086
其中信号空间对齐按如下的公式确定:
w g [ j , i ] H H ~ g [ i , r ] = w g [ i , j ] H H ~ g [ j , r ] = z g π ( i , j )
其中i,j∈{1,…,K}且i≠j。
(5.3)根据上述广播时隙对齐向量
Figure BDA00002121291200088
组成广播时隙对齐矩阵
Figure BDA00002121291200089
按如下公式确定出对应的广播时隙预编码向量
Figure BDA000021212912000810
v g [ π ( i , j ) , r ] = null ( Z ~ g π ( i , j ) H ) ,
其中,
Figure BDA000021212912000812
为矩阵
Figure BDA000021212912000813
去掉列向量得到的子矩阵,null(·)为矩阵的零空间算子,g∈(1,…,D),i,j∈{1,…,K}且i≠j。
(5.4)根据上述用户j和用户i的译码向量
Figure BDA000021212912000815
广播时隙对齐向量
Figure BDA000021212912000816
及广播时隙预编码向量
Figure BDA000021212912000817
确定
Figure BDA000021212912000818
其中,
Figure BDA000021212912000819
i,j∈{1,…,K},i≠j,(·)H表示共轭转置算子,‖·‖2表示向量的二范数。
(5.5)根据上述
Figure BDA000021212912000820
确定
Figure BDA000021212912000821
得到g*在索引函数τ中对应的自变量(q1 *,…,qN-N′ *),中继节点r选择除第q1 *,…,qN-N′ *根以外的天线作为发送天线,得到中继到用户i的广播时隙有效矩阵为
Figure BDA000021212912000822
其中,表示广播时隙中继所选择发送天线到用户i所有接收天线的信道系数矩阵。
步骤6,中继节点确定广播时隙有效预编码向量。
中继节点根据中继到用户i和用户j的广播时隙有效信道矩阵
Figure BDA00002121291200092
通过信号空间对齐公式:
w [ j , i ] H H ‾ [ i , r ] = w [ i , j ] H H ‾ [ j , r ] = z π ( i , j )
确定用户j和用户i的有效译码向量w[i,j]和w[j,i]、广播时隙有效对齐向量zπ(i,j),并按如下公式:
v [ π ( i , j ) , r ] = null ( Z ~ π ( i , j ) H )
确定广播时隙有效预编码向量v[π(i,j),r],其中,
Figure BDA00002121291200095
为广播时隙有效对齐矩阵Z[r]去掉列向量zπ(ij,得到的子矩阵,广播时隙有效对齐矩阵为Z[r]=[zπ(1,1)…zπ(i,j)…zπ(K-1,K)],i,j∈{1,…K}且i≠j。
步骤7,中继节点向用户节点广播信号。
中继在广播时隙采用v[π(i,j),r]将中继待发信号
Figure BDA00002121291200096
加权后发送出去,得到中继广播信号:
x r = Σ e = 1 E v [ e , r ] s rec e
其中,e=π(i,j),i,j∈{1,…,K}且i≠j,
Figure BDA00002121291200098
步骤8,用户节点恢复有用数据。
(8.1)用户节点i的接收信号为:
y i = H ‾ [ i , r ] x r + n i ,
其中,i∈{1,…,K},ni是中继节点到用户节点i的噪声向量,该向量的每个元素是均值为零、方差为
Figure BDA000021212912000910
的相互独立的复高斯随机变量。
(8.2)根据上述用户i接收信号yi,利用w[j,i]H抑制其他用户对间的干扰信号,分离出用户i的所需信号:
y ^ [ i , j ] = w [ j , i ] H y i
= w [ j , i ] H H ‾ [ i , r ] Σ t = 1 T v [ t , r ] s r [ t ] + w [ j , i ] H n i
= z π ( i , j ) H v [ π ( i , j ) , r ] s r [ π ( i , j ) ] + w [ j , i ] H n i
其中,t=π(i,j),j∈{1,…,K}且j≠i。
(8.3)根据上述用户i的所需信号及自己的发送调制信号s[j,i]来抑制自身的干扰,具体按如下公式确定:
x ^ [ i , j ] = y ^ [ i , j ] - z π ( i , j ) H v [ π ( i , j ) , r ] s [ j , i ]
其中,
Figure BDA00002121291200106
为用户i自身干扰抑制信号,zπ(i,j)为广播时隙有效对齐向量,v[π(i,j),r]为广播时隙有效预编码向量,j∈{1,…,K},j≠i。
(8.4)根据上述用户i自身干扰抑制信号
Figure BDA00002121291200107
进行迫零检测并解调,其中,迫零检测,具体按如下公式确定:
s ^ [ i , j ] = ( z π ( i , j ) H v [ π ( i , j ) , r ] ) - 1 x ^ [ i , j ]
Figure BDA00002121291200109
为用户i待还原用户j的调制信号,zπ(i,j)为广播时隙有效对齐向量,v[π(i,j),r]为广播时隙有效预编码向量,j∈{1,…,K}。解调采用与步骤(3)中的调制相对应的解调方式。
本发明的效果可以通过以下仿真进一步说明:
1.仿真条件:
设定多输入多输出Y信道的用户节点数K=3,每个用户节点配置的天线数M=2,中继节点配置的天线数N为3、4、5、6这四种情况,设每个用户节点和中继节点处的噪声方差均为σ2,即
Figure BDA000021212912001010
i∈{1,…,K}。
2.仿真内容及仿真结果
(a)假设多址接入时隙有噪声且广播时隙无噪声条件下,对本发明方法在N=4,5,6时和现有需满足天线数目要求的信号传输方法在N=3时的误码性能进行比较,仿真结果如图3,图3中得横坐标表示发送信噪比,纵坐标表示多输入多输出Y信道的误码率。由图3可以看出,当中继节点装备的天线数目增多从而不满足天线数目要求时,本发明所提出的天线选择在多址接入时隙仍可以应用信号空间对齐的信号传输方法,并比现有的信号传输方法的误码性能有明显的提高,且随着中继节点天线数目的增多,改善更加明显。
(b)假设多址接入时隙无噪声且广播时隙有噪声条件下,对本发明方法在N=4,5,6时和现有需满足天线数目要求的信号传输方法在N=3时的误码性能进行比较,仿真结果如图4,图4中得横坐标表示发送信噪比,纵坐标表示多输入多输出Y信道的误码率。由图4可以看出,当中继节点装备的天线数目增多从而不满足天线数目要求时,本发明所提出的天线选择在广播时隙仍可以应用信号空间对齐的信号传输方法,并比现有的信号传输方法的误码性能有明显的提高,且随着中继节点天线数目的增多,改善更加明显。
(c)假设多址接入时隙和广播时隙都有噪声条件下,对本发明方法在N=4,5,6时和现有需满足天线数目要求的信号传输方法在N=3时的误码性能进行比较,仿真结果如图5,图5中得横坐标表示接收信噪比,纵坐标表示多输入多输出Y信道的误码率。由图5可以看出,当中继节点装备的天线数目增多从而不满足天线数目要求时,本发明所提出的天线选择可以应用信号空间对齐的信号传输方法,并比现有的信号传输方法的误码性能有明显的提高,且随着中继节点天线数目的增多,改善更加明显。

Claims (10)

1.一种多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,包括如下步骤:
(1)中继节点选择接收天线
(1.1)针对各用户多址接入时隙信道矩阵,均删去第p1,…,pN-N′行向量得到各自的多址接入时隙信道子矩阵,其中,N为中继天线数,N′为中继所选择的天线数,p1,…,pN-N′∈{1,…,N}且p1≠…≠pN-N′
Figure FDA00002121291100011
2M-N′=1,M≥K-1,K为用户节点数,M为每个用户的天线数;
(1.2)根据各用户多址接入时隙信道矩阵,采用信号空间对齐方法,确定各自的多址接入时隙预编码向量及多址接入时隙对齐向量;
(1.3)根据多址接入时隙对齐向量
Figure FDA00002121291100012
构成多址接入时隙对齐矩阵Uf
U f = u f 1 · · · u f π ( i , j ) · · · u f E ,
其中,上标π(i,j是一个索引函数,满足π(i,j)π=j(,且有π(i,j=)
Figure FDA00002121291100014
f=τ(p1,…,pN-N′)为另一个索引函数,将 N N - N ′ 种数值组合(p1,…,pN-N′一一映射到 [ 1 , N N - N ′ ] 的整数上, f ∈ ( 1 , · · · , N N - N ′ ) ,
Figure FDA00002121291100018
i,j∈{1,…,K},i≠j;
(1.4)根据上述多址接入时隙对齐矩阵Uf,确定其中,
Figure FDA000021212911000110
[·]t,t代表矩阵第t行第t列的元素,t∈{1,…,E};
(1.5)根据上述
Figure FDA000021212911000111
确定得到f*在索引函数τ中对应的自变量(p1 *,…,pN-N′ *),中继r选择除第p1 *,…,pN-N′ *根以外的天线作为接收天线,得到各用户的多址接入时隙有效矩阵,其中,多址接入时隙有效矩阵表示多址接入时隙用户发送天线到中继选择得出接收天线的信道系数矩阵,arg min表示使目标函数取最小值时的变量值;
(2)中继节点根据各用户多址接入时隙有效信道矩阵,采用信号空间对齐方法,确定多址接入时隙有效预编码向量及多址接入时隙有效对齐向量;
(3)每个用户对各自的待发送信息进行二进制相位调制,得到调制信号,并采用上述确定的各自的多址接入时隙有效预编码向量将调制信号加权后发送出去;
(4)中继接收各用户发送的信号,通过迫零检测得到中继待发信号;
(5)中继节点选择发送天线
(5.1)针对各用户广播时隙信道矩阵,均删去第q1,…qN-N′列向量得到各自的广播时隙信道子矩阵,其中,q1,…,qN-N′∈{1,…,N}且q1≠…≠qN-N′ g ∈ ( 1 , · · · , N N - N ′ ) ;
(5.2)根据各用户广播时隙信道矩阵,采用信号空间对齐方法,确定各自的译码向量及广播时隙对齐向量;
(5.3)根据上述广播时隙对齐向量,确定出广播时隙预编码向量;
(5.4)根据上述用户i和用户j的译码向量广播时隙对齐向量及广播时隙预编码向量
Figure FDA00002121291100024
确定
Figure FDA00002121291100025
其中,
Figure FDA00002121291100026
i,j∈{1,…,K},i≠j,(·)H表示共轭转置算子,‖·‖2表示向量的二范数;
(5.5)根据上述
Figure FDA00002121291100027
确定
Figure FDA00002121291100028
得到g*在索引函数τ中对应的自变量(q1 *,…,qN-N′ *),中继节点r选择除第q1 *,…,qN-N′ *根以外的天线作为发送天线,得到各用户的广播时隙有效矩阵,其中,各用户的广播时隙有效矩阵表示广播时隙中继所选择发送天线到各用户所有接收天线的信道系数矩阵;;
(6)中继节点根据各用户广播时隙有效信道矩阵,确定各用户有效译码向量、广播时隙有效对齐向量及广播时隙有效预编码向量;
(7)中继在广播时隙采用上述确定出广播时隙有效预编码向量将中继待发信号加权后发送出去;
(8)用户节点恢复原始信息
(8.1)各用户利用各自的有效译码向量抑制接收信号中其他用户对间的干扰,得到所需信号;
(8.2)根据上述各用户所需信号及各自的发送调制信号抑制自身干扰,并采用迫零检测再解调恢复出其他用户给自己发送的原始信息,其中,解调采用与步骤(3)中的调制相对应的解调方式。
2.根据权利要求1所述的多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,其中步骤(1.2)中所述的采用信号空间对齐方法,确定各自的多址接入时隙预编码向量及多址接入时隙对齐向量,按如下信号空间对齐公式确定:
H ~ f [ r , i ] v f [ j , i ] = H ~ f [ r , j ] v f [ i , j ] = u f π ( i , j ) ,
其中,
Figure FDA00002121291100032
为用户i到中继的多址接入时隙信道子矩阵,
Figure FDA00002121291100033
为用户j和用户i的多址接入时隙预编码向量,
Figure FDA00002121291100034
为多址接入时隙对齐向量,i,j∈{1,…,K}且i≠j。
3.根据权利要求1所述的多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,其中步骤(2)中所述的采用信号空间对齐方法,确定多址接入时隙有效预编码向量及多址接入时隙有效对齐向量,按如下信号空间对齐公式确定:
H ‾ [ r , i ] v [ j , i ] = H ‾ [ r , j ] v [ i , j ] = u π ( i , j )
其中,
Figure FDA00002121291100036
为用户i和用户j的多址接入时隙有效信道矩阵,v[i,j]为用户j的多址接入时隙有效预编码向量,v[j,i]为用户i的多址接入时隙有效预编码向量,i,j∈{1,…,K}且i≠j。
4.根据权利要求1所述的多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,其中所述步骤(4)中的迫零检测,是按如下公式确定:
srec=U+yr
其中,U为多址接入时隙有效对齐矩阵,yr为中继节点接收信号向量,srec为中继待发信号向量, s rec = s rec 1 · · · s rec π ( i , j ) · · · s rec E T ,
Figure FDA00002121291100038
为中继待发信号,(·)+为矩阵的广义逆算子,i,j∈{1,…,K},i≠j,
Figure FDA00002121291100039
5.根据权利要求1所述的多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,其中所述步骤(5.2)中的采用信号空间对齐方法,确定各自的译码向量及广播时隙对齐向量,是按如下信号空间对齐公式确定:
w g [ j , i ] H H ~ g [ i , r ] = w g [ i , j ] H H ~ g [ j , r ] = z g π ( i , j ) ,
其中,
Figure FDA00002121291100041
为中继到用户i的广播时隙信道子矩阵,为用户j和用户i的译码向量,
Figure FDA00002121291100043
为广播时隙对齐向量,i,j∈{1,…K}且i≠j。
6.根据权利要求1所述的多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,其中步骤(5.3)中所述的根据广播时隙对齐向量,确定出各广播时隙预编码向量,是按如下公式确定:
v g [ π ( i , j ) , r ] = null ( Z ~ g π ( i , j ) H ) ,
其中,
Figure FDA00002121291100045
为待发信号
Figure FDA00002121291100046
的广播时隙预编码向量,
Figure FDA00002121291100047
为广播时隙对齐矩阵去掉列向量
Figure FDA00002121291100049
后得到的子矩阵,
其中, Z g [ r ] = z g π ( 1,1 ) · · · z g π ( i , j ) · · · z g π ( K - 1 , K ) ,
Figure FDA000021212911000411
为广播时隙对齐向量,null(·)为矩阵的零空间算子,i,j∈{1,…K}且i≠j。
7.根据权利要求1所述的多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,其中步骤(6)所述的根据各用户广播时隙有效信道矩阵,确定各用户有效译码向量、广播时隙有效对齐向量及广播时隙有效预编码向量,是按如下公式确定:
w [ j , i ] H ‾ [ r , i ] = w [ i , j ] H ‾ [ r , j ] = z π ( i , j ) ,
v [ π ( i , j ) , r ] = null ( Z ~ π ( i , j ) H ) ,
其中,为用户i和用户j的广播时隙有效信道矩阵,w[i,j]为用户j恢复用户i发送信息时的有效译码向量,w[j,i]为用户i恢复用户j发送信息时的有效译码向量,zπ(i,j)为广播时隙有效对齐向量,
Figure FDA000021212911000415
为广播时隙有效对齐矩阵
Figure FDA000021212911000416
去掉zπ(i,j)后得到的子矩阵,v[π(i,j),r]为中继待发信号的广播时隙有效预编码向量,i,j∈{1,…K}且i≠j。
8.根据权利要求1所述的多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,其中步骤(8.1)所述的各用户利用各自的有效译码向量抑制接收信号中其他用户对间的干扰,得到所需信号,是按如下公式确定:
y ^ [ i , j ] = w [ j , i ] H y i ,
其中,j∈{1,…,K},j≠i,w[j,i]为用户i的有效译码向量,yi为用户i接收到的信号,为用户i的所需信号。
9.根据权利要求1所述的多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,其中步骤(8.2)中所述的根据各用户所需信号及各自的发送调制信号来抑制自身干扰,是按如下公式确定:
x ^ [ i , j ] = y ^ [ i , j ] - z π ( i , j ) H v [ π ( i , j ) , r ] s [ j , i ] ,
其中,
Figure FDA00002121291100053
为用户i自身干扰抑制信号,zπ(i,j)为广播时隙有效对齐向量,v[π(i,j),r]为广播时隙有效预编码向量,s[j,i]为自己发送的调制信号,j∈{1,…,K},j≠i。
10.根据权利要求1所述的多输入多输出Y信道中基于天线选择的信号传输方法,其中所述步骤(8.2)中的迫零检测,是按如下公式确定:
s ^ [ i , j ] = ( z π ( i , j ) H v [ π ( i , j ) , r ] ) - 1 x ^ [ i , j ] ,
其中,
Figure FDA00002121291100055
为用户i待还原用户j的调制信号,zπ(i,j)为广播时隙有效对齐向量,v[π(i,j),r]为广播时隙有效预编码向量,j∈{1,…,K},j≠i。
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