CN108471333A - 一种水下通信中的信道估计方法 - Google Patents

一种水下通信中的信道估计方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108471333A
CN108471333A CN201810139321.8A CN201810139321A CN108471333A CN 108471333 A CN108471333 A CN 108471333A CN 201810139321 A CN201810139321 A CN 201810139321A CN 108471333 A CN108471333 A CN 108471333A
Authority
CN
China
Prior art keywords
vector
matrix
expressed
pilot frequency
inner product
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810139321.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108471333B (zh
Inventor
曾嵘
王钰杰
张迪芳
刘添晶
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hangzhou Electronic Science and Technology University
Original Assignee
Hangzhou Electronic Science and Technology University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hangzhou Electronic Science and Technology University filed Critical Hangzhou Electronic Science and Technology University
Priority to CN201810139321.8A priority Critical patent/CN108471333B/zh
Publication of CN108471333A publication Critical patent/CN108471333A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108471333B publication Critical patent/CN108471333B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B13/00Transmission systems characterised by the medium used for transmission, not provided for in groups H04B3/00 - H04B11/00
    • H04B13/02Transmission systems in which the medium consists of the earth or a large mass of water thereon, e.g. earth telegraphy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/024Channel estimation channel estimation algorithms
    • H04L25/0242Channel estimation channel estimation algorithms using matrix methods
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本发明公开了一种水下通信中的信道估计方法,其按如下步骤进行:步骤(1),推导出导频位置信号的输入输出关系;步骤(2),将步骤(1)中的输入输出关系带入BOMP算法,推导出第n次迭代索引中,一次内积运算的结果;步骤(3),选择基于组导频的均匀导频分配方案,根据导频位置关系,推导出内积分组运算表示形式;步骤(4),将步骤(3)的分组内积函数采用蝶形运算式表示;步骤(5),通过步骤(4)的简化算法,求得所有内积运算块,选择其中与残余向量匹配度最大的数个块,记录块索引向量,根据索引值将所选块组成矩阵,更新估计值与残余向量,并判断残余向量满足结束迭代的条件时,输出信道参数估计向量。

Description

一种水下通信中的信道估计方法
技术领域
本发明涉及水声通信领域,尤其涉及一种低复杂度的水下通信中的信道估计方法。
背景技术
水声通信是水下环境中实现无线通信的一种典型技术,声波在水下环境,尤其是浅水环境中传播存在较多折射/反射多径。由于声音传播速度慢,所以接收信号具有相当大的时延扩展,同时收发平台的相对运动,又会引起信道快速时变,因此水声信道是严重的时频双选信道。基于单载波的水声通信系统通常采用判决反馈均衡器来抵抗由于时延扩展导致的符号间干扰。而多载波系统中,比如正交频分复用技术(OFDM)的系统性能很大程度取决于信道估计的准确性。
信道估计技术包括盲估计和导频辅助的估计方法。盲估计方法是基于接收信号的统计特性估计信道的状态信息。由于水声信道中的多径时延和多普勒扩展很大,盲估计方法很难提供良好的性能,而基于导频辅助的估计方法只要导频数量足够多,就能提供良好的性能。此外,声波在传播路径中时延和多普勒均呈稀疏分布,这意味着信道能量主要集中在几个时延和多普勒值上。其次,有些路径往往是聚集在一起的,即在一条本征声线周围还分布着一些折射散射的信号,使得水声信道呈簇稀疏的特性。压缩感知算法已经较为广泛地应用于稀疏信道估计,其最大的优势是较少的导频也可以获得优异的性能,但存在的问题是,随着字典的维度的增加,算法每次迭代计算复杂度较高,而且估计的准确度影响着算法的收敛速度。
发明内容
本发明针对现有基于压缩感知理论的水声信道估计算法复杂度较高的缺点,提出了一种基于BOMP算法的低复杂度水声信道估计方法。
本发明从两个方面优化了计算的复杂度,首先利用分组FFT运算的思想,减少了内积运算中部分重复的计算步骤,其次通过在每次迭代中选取多个匹配块,加快算法的收敛速度。其中,本发明的水声发送接收信号是基于OFDM调制解调进行的。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案:
一种水下通信中的信道估计方法,其按如下步骤进行:
步骤(1),推导出导频位置信号的输入输出关系;
步骤(2),将步骤(1)中的输入输出关系带入BOMP算法,推导出第n次迭代索引中,一次内积运算的结果;
步骤(3),选择基于组导频的均匀导频分配方案,根据导频位置关系,推导出内积分组运算表示形式;
步骤(4),将步骤(3)的分组内积函数采用蝶形运算式表示;
步骤(5),通过步骤(4)的简化算法,求得所有内积运算块,选择其中与残余向量匹配度最大的数个块,记录块索引向量,根据索引值将所选块组成矩阵,更新估计值与残余向量,并判断残余向量满足结束迭代的条件时,输出信道参数估计向量。
优选的,步骤(1).推导出导频位置信号的输入输出关系为
其中,为过完备字典A中残余多普勒因子为bi时的子矩阵,式中ψ为L×K维的导频提取矩阵,L为导频数,K为子载波数,Λ(τ'p)为第p条路径时延为τ'p的K×K维对角矩阵矩阵Γ(bi)为残余多普勒因子为bi的K×K维矩阵,xp为导频输入向量。Nb、Nτ分别为多普勒残余因子和时延参数的取值个数。v为系数向量,np为噪声向量。
优选的,步骤(2).BOMP算法第n次迭代索引中,将一次内积运算表示为
F(i)=||rn-1 H[ψΛ(τ'm)Γ(bq)xp,...,ψΛ(τ'm+d-1)Γ(bq)xp]||2
其中,rn-1 H表示残余向量的共轭转置,m和q分别表示测量矩阵第i块中的参数在参数集中的相对位置,i=0,1,...,NτNb/d-1,d为块的宽度,而上式中残余向量与第一列向量的内积运算表示为
f(m,q)=|vec(Λ%(τ'm))diag(rn-1 H)ψΓ(bq)xp|
其中,vec(.)表示将对角矩阵行向量化的操作,而diag(.)表示将行向量对角矩阵化的操作,矩阵Λ%(τ'm)为从原矩阵Λ(τ'm)提取与导频相关的子矩阵。定义向量E(bq)=diag(rn-1 H)ψΓ(bq)xp,则上式可表示为
其中,E(bq,l)表示向量E(bq)中第l个元素,ρ(l)为导频位置函数,代表第l个导频在K个符号中的位置,λ为时延参数的过采样因子。
优选的,步骤(3).选择基于组导频的均匀导频分配方案,组导频宽度为w,从而导频位置函数可表示为
其中,r=l%w,表示对导频数对宽度取余。上式成立的条件为子载波数K为L/w的整数倍。定义l=l0w+r,其中l0=0,1,...,L/w-1,则内积运算可表示为
其中,函数ν(r,m)可表示为
优选的,步骤(4).定义m=m0λ+u,u=m%λ,m0=0,1,2,...,将求和项分为l0为奇数和偶数的两部分,从而ν(r,m)可表示为
其中,t=0,1,2,...,L/w-1。对奇数项和偶数项做如下定义
从中可看出X1(m0)和X2(m0)都以L/2w为周期,将上式做FFT形式的变换,偶数项中可表示为旋转因子其中而蝶形运算过程表示如下
优选的,步骤(5).FFT算法求得ν(r,m)后,计算出F(i)的值,选择残余向量匹配度最大的R个块,记录块索引向量并根据索引值将所选块组成矩阵Φn,用LS算法更新估计值:随后计算残余向量:判断残余向量满足结束迭代的条件时,输出信道参数估计向量
本发明有益效果如下:
本发明解决的是降低水下声通信信道估计复杂度的问题,压缩感知算法的复杂度体现在残余向量与测量矩阵的内积运算和算法的迭代次数,其中测量矩阵的行数为导频数L,列数为时延多普勒网格的总点数NτNb。在传统计算方法中,残余向量与列向量做一次内积运算需要进行L次复数相乘运算,并将乘法结果进行L-1次加法运算,因此遍历完整个矩阵需要进行LNτNb次乘法和(L-1)NτNb次加法运算,为了获得更好的估计精度,参数网格的总点数通常较大,而且当信号的稀疏度为C时,又至少需要C次迭代,由此看来,传统算法具有较高的复杂度。
本发明首先简化了内积的运算,运用了分组计算的思想,在导频数为L的纵向维度上,利用组导频的结构将运算化为w组,每组内的运算实质上是进行L/w点的FFT运算,由于计算N点的FFT需要进行0.5Nlog2N次乘法和Nlog2N次加法运算,因此每组内的FFT运算需要0.5L/wlog2(L/w)次复数乘法和L/wlog2(L/w)次复数加法,在时延参数个数为Nτ的横向维度上,又将计算分为λ组,每组内的计算是相同的,因此只需计算出一组数据即可省略其他的重复计算。因此,确定bq,通过FFT运算求得ν(r,m)的过程中,共需要0.5λLlog2(L/w)次复数乘法和λLlog2(L/w)次复数加法,而ν(r,m)与exp(-j2πrm/λK)的运算需要wNτ次复数乘法和加法运算。
其次,本发明通过在每次迭代中选取多个匹配块,可以减少算法的迭代次数,加快算法的收敛速度。
附图说明
图1本发明算法蝶形运算示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明。
本实施例一种水下通信中的信道估计方法,其按如下步骤进行:
步骤(1).推导出导频位置信号的输入输出关系为
其中,为过完备字典A中残余多普勒因子为bi时的子矩阵,式中ψ为L×K维的导频提取矩阵,L为导频数,K为子载波数,Λ(τ'p)为第p条路径时延为τ'p的K×K维对角矩阵矩阵Γ(bi)为残余多普勒因子为bi的K×K维矩阵,xp为导频输入向量。Nb、Nτ分别为多普勒残余因子和时延参数的取值个数。v为系数向量,np为噪声向量。
步骤(2).BOMP算法第n次迭代索引中,将一次内积运算表示为
F(i)=||rn-1 H[ψΛ(τ'm)Γ(bq)xp,...,ψΛ(τ'm+d-1)Γ(bq)xp]||2
rn-1 H表示残余向量的共轭转置,m和q分别表示测量矩阵第i块中的参数在参数集中的相对位置,i=0,1,...,NτNb/d-1,d为块的宽度,而上式中残余向量与第一列向量的内积运算表示为
f(m,q)=|vec(Λ%(τ'm))diag(rn-1 H)ψΓ(bq)xp|
其中,vec(.)表示将对角矩阵行向量化的操作,而diag(.)表示将行向量对角矩阵化的操作,矩阵Λ%(τ'm)为从原矩阵Λ(τ'm)提取与导频相关的子矩阵。定义向量E(bq)=diag(rn-1 H)ψΓ(bq)xp,则上式可表示为
其中,E(bq,l)表示向量E(bq)中第l个元素,ρ(l)为导频位置函数,代表第l个导频在K个符号中的位置,λ为时延参数的过采样因子。步骤(3).选择基于组导频的均匀导频分配方案,组导频宽度为w,从而导频位置函数可表示为
其中,r=l%w,表示对导频数对宽度取余。上式成立的条件为子载波数K为L/w的整数倍。定义l=l0w+r,其中l0=0,1,...,L/w-1,则内积运算可表示为
其中,函数ν(r,m)可表示为
步骤(4).定义m=m0λ+u,u=m%λ,m0=0,1,2,...,将求和项分为l0为奇数和偶数的两部分,从而ν(r,m)可表示为
其中,t=0,1,2,...,L/w-1。对奇数项和偶数项做如下定义
从中可看出X1(m0)和X2(m0)都以L/2w为周期,将上式做FFT形式的变换,偶数项中可表示为旋转因子其中蝶形运算示意图如图1所示,而蝶形运算过程表示如下
步骤(5).FFT算法求得ν(r,m)后,计算出F(i)的值,选择残余向量匹配度最大的R个块,记录块索引向量并根据索引值将所选块组成矩阵Φn,用LS算法更新估计值:随后计算残余向量:判断残余向量满足结束迭代的条件时,输出信道参数估计向量
基于压缩感知算法的信道估计方法的计算复杂度体现在残余向量与测量矩阵的内积运算和算法的迭代次数。可知测量矩阵的行数为导频数L,列数为时延多普勒网格的总点数NτNb,在传统计算方法中,残余向量与列向量做一次内积运算需要进行L次复数相乘运算,并将乘法结果进行L-1次加法运算,因此,遍历完整个矩阵需要进行LNτNb次乘法和(L-1)NτNb次加法运算,为了获得更好的估计精度,参数网格的总点数通常较大,而且当信号的稀疏度为C时,又至少需要C次迭代,因此,总体计算量较大。
本发明首先简化了内积的运算,运用了分组计算的思想,在导频数为L的纵向维度上,利用组导频的结构将运算化为w组,每组内的运算实质上是进行L/w点的FFT运算,在时延参数个数为Nτ的横向维度上,又将计算分为λ组,省略每组之间重复计算的部分,因而对于算法的估计性能没有影响。其次,得益于在每次算法迭代中寻找多个相关块而不是相关列,使得算法收敛速度成倍提升,减少了算法的迭代次数。
以上对本发明的优选实施例及原理进行了详细说明,对本领域的普通技术人员而言,依据本发明提供的思想,在具体实施方式上会有改变之处,而这些改变也应视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种水下通信中的信道估计方法,其特征是按如下步骤进行:
步骤(1),推导出导频位置信号的输入输出关系;
步骤(2),将步骤(1)中的输入输出关系带入BOMP算法,推导出第n次迭代索引中,一次内积运算的结果;
步骤(3),选择基于组导频的均匀导频分配方案,根据导频位置关系,推导出内积分组运算表示形式;
步骤(4),将步骤(3)的分组内积函数采用蝶形运算式表示;
步骤(5),通过步骤(4)的算法,求得所有内积运算块,选择其中与残余向量匹配度最大的数个块,记录块索引向量,根据索引值将所选块组成矩阵,更新估计值与残余向量,并判断残余向量满足结束迭代的条件时,输出信道参数估计向量。
2.如权利要求1所述水下通信中的信道估计方法,其特征是:
步骤(1)具体如下:
推导出导频位置信号的输入输出关系为
其中,为过完备字典A中残余多普勒因子为bi时的子矩阵,式中,ψ为L×K维的导频提取矩阵,L为导频数,K为子载波数,Λ(τ'p)为第p条路径时延为τ'p的K×K维对角矩阵矩阵Γ(bi)为残余多普勒因子为bi的K×K维矩阵,xp为导频输入向量;Nb、Nτ分别为多普勒残余因子和时延参数的取值个数;v为系数向量,np为噪声向量。
3.如权利要求2所述水下通信中的信道估计方法,其特征是:
步骤(2)具体如下:
BOMP算法第n次迭代索引中,将一次内积运算表示为
F(i)=||rn-1 H[ψΛ(τ'm)Γ(bq)xp,...,ψΛ(τ'm+d-1)Γ(bq)xp]||2
其中,rn-1 H表示残余向量的共轭转置,m和q分别表示测量矩阵第i块中的参数在参数集中的相对位置,i=0,1,...,NτNb/d-1,d为块的宽度,而上式中残余向量与第一列向量的内积运算表示为
f(m,q)=|vec(Λ%(τ'm))diag(rn-1 H)ψΓ(bq)xp|
其中,vec(.)表示将对角矩阵行向量化的操作,而diag(.)表示将行向量对角矩阵化的操作,矩阵Λ%(τ'm)为从原矩阵Λ(τ'm)提取与导频相关的子矩阵;定义向量E(bq)=diag(rn-1 H)ψΓ(bq)xp,则上式可表示为
其中,E(bq,l)表示向量E(bq)中第l个元素,ρ(l)为导频位置函数,代表第l个导频在K个符号中的位置,λ为时延参数的过采样因子。
4.如权利要求3所述水下通信中的信道估计方法,其特征是:
步骤(3)具体如下:
选择基于组导频的均匀导频分配方案,组导频宽度为w,从而导频位置函数可表示为
其中,r=l%w,表示对导频数对宽度取余;上式成立的条件为子载波数K为L/w的整数倍;定义l=l0w+r,其中l0=0,1,...,L/w-1,则内积运算可表示为
其中,函数ν(r,m)可表示为
5.如权利要求4所述水下通信中的信道估计方法,其特征是:
步骤(4)具体如下:
定义m=m0λ+u,u=m%λ,m0=0,1,2,...,将求和项分为l0为奇数和偶数的两部分,从而ν(r,m)可表示为
其中,t=0,1,2,...,L/w-1;对奇数项和偶数项做如下定义
从中可看出X1(m0)和X2(m0)都以L/2w为周期,将上式做FFT形式的变换,偶数项中可表示为旋转因子其中j为虚数单位,而蝶形运算过程表示如下
6.如权利要求5所述水下通信中的信道估计方法,其特征是:
步骤(5)具体如下:
FFT算法求得ν(r,m)后,计算出F(i)的值,选择残余向量匹配度最大的R个块,记录块索引向量并根据索引值将所选块组成矩阵Φn,用LS算法更新估计值:随后计算残余向量:判断残余向量满足结束迭代的条件时,输出信道参数估计向量
CN201810139321.8A 2018-02-09 2018-02-09 一种水下通信中的信道估计方法 Expired - Fee Related CN108471333B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810139321.8A CN108471333B (zh) 2018-02-09 2018-02-09 一种水下通信中的信道估计方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810139321.8A CN108471333B (zh) 2018-02-09 2018-02-09 一种水下通信中的信道估计方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108471333A true CN108471333A (zh) 2018-08-31
CN108471333B CN108471333B (zh) 2021-03-05

Family

ID=63266462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810139321.8A Expired - Fee Related CN108471333B (zh) 2018-02-09 2018-02-09 一种水下通信中的信道估计方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108471333B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109510676A (zh) * 2019-01-11 2019-03-22 杭州电子科技大学 一种基于量子计算的无线信道预测方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101022054B1 (ko) * 2008-12-29 2011-03-16 강릉원주대학교산학협력단 수중 센서네트워크의 적응적 통신환경 설정방법 및 장치
CN106027445A (zh) * 2016-05-13 2016-10-12 江苏科技大学 一种水声块结构稀疏特性的信道估计方法
CN106161326A (zh) * 2016-06-15 2016-11-23 江苏科技大学 一种水声块结构稀疏信道的快速估计方法
CN106972895A (zh) * 2017-02-24 2017-07-21 哈尔滨工业大学深圳研究生院 稀疏信道下基于累积相关系数的水声前导信号检测方法
CN107317781A (zh) * 2017-06-19 2017-11-03 杭州电子科技大学 一种水下通信中多普勒扩展抑制方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101022054B1 (ko) * 2008-12-29 2011-03-16 강릉원주대학교산학협력단 수중 센서네트워크의 적응적 통신환경 설정방법 및 장치
CN106027445A (zh) * 2016-05-13 2016-10-12 江苏科技大学 一种水声块结构稀疏特性的信道估计方法
CN106161326A (zh) * 2016-06-15 2016-11-23 江苏科技大学 一种水声块结构稀疏信道的快速估计方法
CN106972895A (zh) * 2017-02-24 2017-07-21 哈尔滨工业大学深圳研究生院 稀疏信道下基于累积相关系数的水声前导信号检测方法
CN107317781A (zh) * 2017-06-19 2017-11-03 杭州电子科技大学 一种水下通信中多普勒扩展抑制方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JIANFENG SHAO: "Channel Estimation based on Compressed Sensing for High-speed Underwater Acoustic Communication", 《THE 2014 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON IMAGE AND SIGNAL PROCESSING》 *
伍云飞: "块稀疏水声信道的改进压缩感知估计", 《声学学报》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109510676A (zh) * 2019-01-11 2019-03-22 杭州电子科技大学 一种基于量子计算的无线信道预测方法
CN109510676B (zh) * 2019-01-11 2021-09-21 杭州电子科技大学 一种基于量子计算的无线信道预测方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108471333B (zh) 2021-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103095639B (zh) Ofdm水声通信并行迭代ici消除方法
KR100967058B1 (ko) 무선통신 시스템에서의 개량된 채널 추정 방법 및 채널 추정기
CN103716262B (zh) 基于时域参数提取的信道估计方法
CN106506430B (zh) 一种基于压缩感知技术的补偿峰均比非线性失真的新算法
CN111147407B (zh) 基于信道预测的tmsbl水声ofdm时变信道估计方法
EP2096814B1 (en) Calculation of equalizer weights
CA2522545A1 (en) Apparatus and method for estimating interference and noise in a communication system
CN113242191B (zh) 一种改进的时序多重稀疏贝叶斯学习水声信道估计方法
CN109088835A (zh) 基于时间多重稀疏贝叶斯学习的水声时变信道估计方法
CN108900443A (zh) 一种水声通信中的水声信道干扰消除方法
CN107395536B (zh) 对多途环境下的水声信道冲激响应函数进行估计的方法
CN114039821B (zh) 一种宽带mmWave MIMO-OFDM系统波束空间信道估计方法
CN110113279A (zh) 一种移动跳频水声通信多普勒因子估计方法
CN104869086A (zh) 基于二维压缩感知的mimo-ofdm通信系统下行信道估计方法、装置
CN108471333B (zh) 一种水下通信中的信道估计方法
CN108566347B (zh) 一种多用户ofdm系统双选择稀疏信道的导频设计方法
CN113014525B (zh) 一种智能反射表面系统中干扰抑制方法
CN116208448B (zh) 大规模mimo信道估计的简化信息几何方法
CN116055261B (zh) 一种基于模型驱动深度学习的otfs信道估计方法
CN113497770A (zh) Ofdm系统快时变信道参数估计方法及装置
CN115102810B (zh) 基于ioc-csmp的ofdm系统稀疏信道快速估计方法
Lien et al. Extended Kalman filter for channel and carrier frequency offset estimation
CN113055318B (zh) 一种信道估计方法
CN109302360B (zh) 信道估计方法及装置、计算机可读存储介质、终端
CN112235216A (zh) 一种基于禁忌搜索的压缩感知导频设计方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20210305

Termination date: 20220209