CN109150275A - 基于天线组合和星座图联合映射的广义空间调制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种基于天线组合和星座图联合映射的广义空间调制方法,首先,将广义空间调制天线组合表和调制信息表融合为一张联合映射表;然后,将二进制比特信息位映射到联合映射表上,并通过发送端天线将信息传输至接收端;最后,接收端天线根据接收到的信息进行最大似然检测并给出最终判定结果。本发明通过对广义空间调制系统中的天线组合表和调制信息表进行融合,突破了传统广义空间调制天线组合数必须是2的幂次方的限制。通过在联合映射中增加天线组合数来降低星座图中的调制阶数,从而改善了系统误码率性能,提高了系统可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于广义空间调制系统中的,基于天线组合和星座图联合映射的高可靠广义空间调制方法,属于通信技术领域。
背景技术
随着通信产业的迅猛发展,人们在享受无线通信带来的便捷高效体验的同时,对无线通信业务的需求量也骤然增加。无线通信的多输入多输出(MIMO)传输技术存在的最大问题是传输有效性和可靠性的保证,这使得空间调制成为当今社会必不可少的MIMO传输技术。
空间调制(Spatial Modulation,SM)技术是近年来提出的一种空间多路复用MIMO传输技术,空间调制技术存在低空间资源利用率和不平衡性问题。首先,对于大规模MIMO传输来说,如果每次只有一根天线被激活,其余天线保持缄默,这对发射天线造成了极大的浪费。其次,频谱效率的增加以天线数量的以二为底的对数为前提,并且要求传输天线的数量必须是2的指数型增加,这将需要大量的传输天线,频谱效率越高,空间资源利用率越低。
近年来出现了一种新的理论—广义空间调制(Generalized SpatialModulation,GSM),它减少了发射天线的数量,并且在每一个时隙同时激活多根天线来发送更多的信息比特。传输的信息由空间星座的星座点和激活的传输天线组合共同传送。与SM相比,获得相同频谱效率所需的传输天线数量在GSM中减少了一半以上,大大的减少了发射天线的浪费。然而,由于传递信息的发射天线组合的数量必须是2的指数,这意味着发送端被激活的部分天线的天线组合不能被完全利用,总是包含冗余的激活天线组合。
近期,国内外有学者提供了一些新的广义空间调制方法。例如:专利CN1062540395A提出了一种天线选择方法,在发送端引入天线选择模块,基于天线相关性准则,根据MIMO信道状态信息进行天线选择。专利CN106788638A一种激活不定发射天线的空间调制传输方法,提出了一种动态激活发射天线的方法,还进一步通过功率分配和及旋转相位因子提升系统误码率。专利CN107425894A基于范数的广义空间调制系统收发端天线选择方法则提出了根据信道信息,最大化接收端的平均SNR,来选择合适的收发天线集合,引入较少的反馈量和增加较小的复杂度增加BER性能。
然而现有的大部分广义空间调制传输技术都存在三大问题:
(1)大部分广义空间调制传输技术用于传递信息的发射天线组合的数量必须是2的指数倍,这意味着发射天线组合不能被完全利用,会存在冗余的激活天线组合,从而导致空间资源浪费,天线组合利用率低。
(2)广义空间调制系统中,信息比特被分为两个部分,一部分用于天线选择,一部分用于APM星座符号调制,而传输比特又是两者以二为底的对数和,所以星座调制阶数也要求是2的指数倍,星座点调制阶数比较高。
(3)广义空间调制系统中,激活天线的数目必须大于1,无法完全避免天线间的干扰和同步问题,所以对比于空间调制系统中只激活一根天线的情况,系统的误码率较高。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种在广义空间调制系统中进行高效映射传输的方法,此方法既能提高空间资源的利用率,同时又能够改善系统误码率。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案是提供一种基于天线组合和星座图联合映射的广义空间调制方法,其特征在于,步骤为:
步骤1:将广义空间调制天线组合表和调制信息表融合为一张联合映射表;具体过程如下:
步骤1-1:假设MIMO系统中包含Nt个发射天线和Nr个接收天线,并且在每个时间间隙有Np根天线被激活,所有可能的天线组合广义空间调制中有效的天线组合其中, 是向下取整操作;
步骤1-2:确定联合映射广义空间调制系统的传输速率m;
对于采用MPSK多进制数字相位调制方式的广义空间调制而言,其传输速率m'=log2(N)+log2(M),其中,一部分用于选择发射天线,其比特数为log2N;另一部分用于选择APM星座符号,其比特数为log2M;其中,M为调制阶数;令m=m';
步骤1-3:结合最优准则确定联合映射广义空间调制系统星座符号最优调制阶数;
确定星座符号最优调制阶数满足的准则为:C<C'=Nc×M',M'=min{M'1,M'2,…M'i},1≤M'i<M,i为正整数,其中,C为有效天线组合N和调制阶数M的乘积,M'i为满足不等式准则的所有调制阶数的集合,M'为星座符号最优阶数;
步骤1-4:采用基于联合调制思想的联合映射星座点信息方法将广义空间调制天线组合表和调制信息表融合为一张联合映射表;其步骤为:
步骤1-4-1:将所有可能的天线组合Nc和调制阶数为M'的星座点信息映射到映射表I上,I的大小为C'×Nt,表的生成规律为先确定激活天线位置,再依次遍历星座点信息;
步骤1-4-2、映射表I中随机选择C行,生成新的联合映射表I',I'的大小为C×Nt;
步骤2:将二进制比特信息位映射到联合映射表I'上,并通过发送端天线将信息传输至接收端;
步骤3:接收端天线根据接收到的信息进行最大似然检测,并给出最终判定结果;
接收向量定义为:y=Hx+w,其中,H为Nr×Nt矩阵,x为Nt×1发送向量,w为Nr×1噪声向量;检测准则为: 其中,α是欧氏距离最小的发送向量对应的传输序号,γ集合里序号与映射表I里发送向量一一对应,||.||为欧几里德范数。
优选地,所述步骤3中,H采用瑞利衰落信道矩阵。
优选地,所述步骤3中,噪声向量w采用均值为零和方差为σ2的加性高斯白噪声AWGN。其中,σ2为加性高斯白噪声的功率谱密度。
本发明通过对天线组合映射表和调制信息映射表进行融合,以及完全利用激活天线组合和提高星座点稀疏度,能够大幅度提高空间资源的利用率和星座点稀疏度,同时还降低了系统误码率。
本发明采用了创新的基于联合调制的信息位映射与高可靠性最大似然检测,设计了一种基于联合调制和信息位映射的高可靠广义空间调制方法,该方法具有如下有益效果:
1、本发明基于联合映射的广义空间调制方法引入联合映射思想,发射天线的有效组合不再局限于数量必须是2的指数倍,冗余的天线组合也可以完全被利用,大大的提高了空间资源利用率。
2、本发明的全天线思想不仅摆脱了发射天线组合的限制,同时使得星座点的调制阶数也不再受2的指数倍的限制,大大降低了星座的调制阶数。
3、广义空间调制系统中,激活天线大于1,在保证频谱效率的同时,又能够减少天线资源浪费,但是系统的误码率性能会因此降低;本发明基于联合映射的广义空间调制方法,在相同信噪比和频谱效率的情况下,降低了调制阶数,从而改善了系统的误码率性能。
附图说明
图1为本实施例提供的基于天线组合和星座图联合映射的广义空间调制方法原理图;
图2为广义空间调制4发4收,调制方式为8PSK的映射表;
图3为本发明方法与传统广义空间调制方法,调制方式为8PSK比较的系统性能图;
图4为本发明方法与传统广义空间调制方法,调制方式为16PSK比较的系统性能图。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。
图1为本实施例提供的基于天线组合和星座图联合映射的广义空间调制方法原理图。本实施例中,广义空间调制系统有Nt=4根发射天线和Nr=4根接收天线,每个时隙激活天线数目为Np=2,传统星座符号调制方式为8PSK。
步骤1:对广义空间调制天线组合表和调制信息表进行融合,生成一张联合映射表,其步骤为:
步骤1-1:确定所有可能的激活天线组合:
可能的天线组合有效的天线组合其中, 是向下取整操作;
可能的天线组合
步骤1-2:确定联合映射广义空间调制系统的传输速率m
对于采用MPSK调制方式的传统广义空间调制而言,其传输速率m'=log2(N)+log2(M),其中,M=8为调制阶数;本系统的传输速率m=m'=5bit。
步骤1-3:结合最优准则确定星座点最优调制阶数
确定星座符号最优调制阶数满足的准则为:C<C'=Nc×M',M'=min{M'1,M'2,…M'i},1≤M'i<M,其中,有效天线组合N和调制阶数M的乘积C=N×M=32,M'i={6,7,8}为满足不等式准则的所有调制阶数的集合,星座符号最优阶数M'=6,此时新的星座点信息为S={s1,s2,…s6};
步骤1-4:采用基于联合调制的联合映射方法融合天线组合表和调制信息表;具体步骤为:
步骤1-4-1:将所有可能的天线组合Nc和调制阶数为M'的星座点信息映射到映射表I上,I的大小为C'×Nt,即表格大小为36×4,表的生成规律为先确定激活天线位置,再依次遍历星座点信息;
步骤1-4-2:映射表I中随机选择C行,生成新的联合映射表I',如图2所示,I'的大小为C×Nt,即表格大小为32×4。
步骤2:将二进制比特信息位映射到联合映射表I'上并发送。
发送调制信息:将输入数据流01010映射到联合映射表I'上,并通过发送端天线将信息传输至接收端。
步骤3:对接收信息进行高可靠最大似然检测,并判定最终结果。
(6)检测信息并选取欧氏距离最小的α
接收向量被定义为:y=Hx+w,H为Nr×Nt矩阵,x为Nt×1发送向量,w为Nr×1噪声向量。接收端天线根据接收到的信息进行高可靠最大似然检测并选取欧氏距离最小α作为最终判定结果。
检测准则为:
结合图1和图2,可以看出系统将天线组合映射表和调制信息映射表融合成一张联合映射表,即完全利用可能的天线组合并选取星座点最低调制阶数,将这两种映射合并为一种映射,此时既减少了空间资源的浪费,也在一定程度上降低了星座点调制阶数,从而改善了系统误码率性能。
将本实施例提出的基于天线组合和星座图联合映射的广义空间调制方法所得的误码率与传统的广义空间调制方法,调制方式分别为8PSK、16PSK比较,如图3和图4所示,在相同信噪比和频谱效率情况下,特别是高信噪比条件下,本发明方法的系统误码率性能都优于传统的广义空间调制方法。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例,并非对本发明任何形式上和实质上的限制,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明方法的前提下,还将可以做出若干改进和补充,这些改进和补充也应视为本发明的保护范围。凡熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,当可利用以上所揭示的技术内容而做出的些许更动、修饰与演变的等同变化,均为本发明的等效实施例;同时,凡依据本发明的实质技术对上述实施例所作的任何等同变化的更动、修饰与演变,均仍属于本发明的技术方案的范围内。
Claims (3)
1.一种基于天线组合和星座图联合映射的广义空间调制方法,其特征在于,步骤为:
步骤1:将广义空间调制天线组合表和调制信息表融合为一张联合映射表;具体过程如下:
步骤1-1:假设MIMO系统中包含Nt个发射天线和Nr个接收天线,并且在每个时间间隙有Np根天线被激活,所有可能的天线组合广义空间调制中有效的天线组合其中, 是向下取整操作;
步骤1-2:确定联合映射广义空间调制系统的传输速率m;
对于采用MPSK多进制数字相位调制方式的广义空间调制而言,其传输速率m'=log2(N)+log2(M),其中,一部分用于选择发射天线,其比特数为log2N;另一部分用于选择APM星座符号,其比特数为log2M;其中,M为调制阶数;令m=m';
步骤1-3:结合最优准则确定联合映射广义空间调制系统星座符号最优调制阶数;
确定星座符号最优调制阶数满足的准则为:C<C'=Nc×M',M'=min{M′1,M′2,…M′i},1≤M′i<M,i为正整数,其中,C为有效天线组合N和调制阶数M的乘积,M′i为满足不等式准则的所有调制阶数的集合,M'为星座符号最优阶数;
步骤1-4:采用基于联合调制思想的联合映射星座点信息方法将广义空间调制天线组合表和调制信息表融合为一张联合映射表;其步骤为:
步骤1-4-1:将所有可能的天线组合Nc和调制阶数为M'的星座点信息映射到映射表I上,I的大小为C'×Nt,表的生成规律为先确定激活天线位置,再依次遍历星座点信息;
步骤1-4-2、映射表I中随机选择C行,生成新的联合映射表I',I'的大小为C×Nt;
步骤2:将二进制比特信息位映射到联合映射表I'上,并通过发送端天线将信息传输至接收端;
步骤3:接收端天线根据接收到的信息进行最大似然检测,并给出最终判定结果;
接收向量定义为:y=Hx+w,其中,H为Nr×Nt矩阵,x为Nt×1发送向量,w为Nr×1噪声向量;检测准则为: 其中,α是欧氏距离最小的发送向量对应的传输序号,γ集合里序号与映射表I里发送向量一一对应,||.||为欧几里德范数。
2.如权利要求1所述的一种基于天线组合和星座图联合映射的广义空间调制方法,其特征在于:所述步骤3中,H采用瑞利衰落信道矩阵。
3.如权利要求1所述的一种基于天线组合和星座图联合映射的广义空间调制方法,其特征在于:所述步骤3中,噪声向量w采用均值为零和方差为σ2的加性高斯白噪声AWGN,其中,σ2为加性高斯白噪声的功率谱密度。
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