WO2015081588A1 - 密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与导频分配方法 - Google Patents

密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与导频分配方法 Download PDF

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WO2015081588A1
WO2015081588A1 PCT/CN2013/089764 CN2013089764W WO2015081588A1 WO 2015081588 A1 WO2015081588 A1 WO 2015081588A1 CN 2013089764 W CN2013089764 W CN 2013089764W WO 2015081588 A1 WO2015081588 A1 WO 2015081588A1
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pilot
user
channel
channel estimation
uplink
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PCT/CN2013/089764
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高西奇
孙强
孙晓宇
金石
张源
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东南大学
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    • 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
    • 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
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se

Definitions

  • the present invention relates to a multi-antenna wireless communication channel estimation and pilot allocation method, and more particularly to a densely distributed wireless network dynamic pilot multiplex channel estimation and pilot allocation method.
  • antenna arrays are densely arranged at the base station side to exploit the spatial dimension resources in depth, which is one of the development trends of wireless communication in the future.
  • the dense distributed wireless communication system densely arranges remote access units (RAUs) in the cells in a distributed manner in an antenna array densely arranged at the base station, and each RAU is connected to the central processing unit through an optical fiber or a high-speed link.
  • RAUs remote access units
  • the cell can further shorten the access distance between the user and the antenna, thereby obtaining the advantages of low propagation loss and high spatial multiplexing, and improving system spectral efficiency and power efficiency.
  • the actual communication system usually uses a pilot-assisted channel estimation method.
  • the user In order to obtain a better channel estimation, the user needs to use orthogonal pilots.
  • the coherence time length of the channel usually does not support a large number of users using orthogonal pilots.
  • the pilot multiplexed channel estimation method is needed to support more users, but the user sending the non-orthogonal training sequence may cause the base station uplink channel estimation to be contaminated by the training sequence sent by other users, thereby To pilot pollution problems. Pilot pollution problems are one of the bottlenecks that limit the performance of dense distributed wireless communication systems.
  • the invention provides a pilot multiplex channel estimation and pilot allocation method, which has low implementation complexity and can effectively reduce the influence of pilot pollution while reducing pilot overhead.
  • the object of the present invention is to provide a dense pilot wireless network dynamic pilot multiplex channel estimation and pilot allocation method, which saves system pilot overhead and improves system spectral efficiency and power efficiency.
  • the basic feature of the method is that the pilot signals used by different users communicating on the same resource in the cell do not need to be completely orthogonal, and different users perform dynamic pilot multiplex channel estimation according to the user's large-scale fading channel information, and implement pilot allocation. , to optimize the system performance required for optimization.
  • the present invention proposes a dense pilot wireless network dynamic pilot multiplex channel estimation and pilot allocation method, which has the following features:
  • the cell is densely arranged with a remote access unit (RAU). All RAUs are connected to the central processing unit through a high-speed backhaul link.
  • RAU remote access unit
  • the communication process includes uplink channel sounding and pilot allocation, uplink channel training, and uplink data. Four stages of transmission and downlink data transmission;
  • the RAU obtains the large-scale fading channel information of each user according to the received sounding signal, and transmits it back to the central processing unit; the central processing unit uses the large-scale fading channel information to perform piloting. Assignment, determining the pilot signals used by each user;
  • each user periodically transmits the respective pilot signals allocated on the same time-frequency resource, and the RAU performs channel estimation of each user according to the received pilot signals;
  • Dynamically multiplexed pilot channel estimation and pilot allocation are required as system parameters change, ie, increase or decrease in the number of users, update of the user's mobile location, and different application scenarios;
  • the RAU processes the uplink and downlink data signals using the channel estimation and the statistical characteristics of the estimation error.
  • the pilot allocation is performed in the central processing unit according to the large-scale fading channel information of each user, and the central processing unit is based on the minimum criterion of the sum of the mean squared errors of the channel estimation, or the uplink and downlink weighted net traversal and the maximum rate criterion, in the cell.
  • the user and pilot resources are scheduled to determine the best pilot multiplexing mode, that is, the pilot signals used by each user, and the pilot allocation can be implemented by a low complexity user ordering grouping method.
  • each scheduling user sends its assigned pilot signal on a given time-frequency resource, and the pilots used by different users are not required to be completely orthogonal, and the same guide can be reused between different users. frequency.
  • the RAU uses the received uplink pilot signal and the large-scale fading channel information of each user channel to implement the minimum mean square error channel estimation of each scheduled user, and obtains the estimated value of the channel vector and the mean square error.
  • the dynamic multiplexed pilot channel estimation refers to that when the user's large-scale fading channel information changes, the dynamic pilot update allocation result needs to be dynamically updated, and each scheduling user sends a respective re-allocated pilot, and the AU performs a minimum average for each scheduled user.
  • Square error channel estimation refers to that when the user's large-scale fading channel information changes, the dynamic pilot update allocation result needs to be dynamically updated, and each scheduling user sends a respective re-allocated pilot, and the AU performs a minimum average for each scheduled user.
  • the dense pilot wireless network dynamic pilot multiplex channel estimation and pilot allocation method provided by the present invention has the following advantages: 1.
  • the pilot overhead of the system can be greatly reduced, the bottleneck problem of channel information acquisition in dense distributed wireless networks can be solved, and the spectrum efficiency and power efficiency of the system can be improved.
  • the channel estimation under dynamic pilot multiplexing is realized by using large-scale fading channel information, which improves the accuracy of channel estimation.
  • Figure 1 is a schematic diagram of a dense distributed wireless network configuration.
  • FIG. 2 is a flow chart of a dynamic pilot allocation method for a dense distributed wireless network. detailed description
  • FIG. 1 is a schematic diagram of the configuration of a remote access unit in a densely distributed wireless network.
  • the single-cell application scenario is considered in the figure.
  • TDD time division duplex
  • the number of distributed RAUs in the cell is N, and the RAU end is set.
  • the number of antennas equipped is M
  • the number of users is ⁇
  • each user is equipped with a single antenna.
  • All RAU nodes are connected to the central processing unit of the cell through a high speed link, and the RAU used only shares the user's large scale fading channel information.
  • the pilot multiplexing factor of the cell is ⁇ , that is, the user uses ⁇ pilots for uplink channel training, and according to a given criterion, the users are divided into ⁇ groups, so that the performance of the dense distributed wireless network is optimal.
  • the dense distributed wireless communication process includes the following four stages:
  • Uplink detection and pilot allocation Each user intermittently transmits an uplink sounding signal, and the RAU estimates the large-scale fading channel information of each user according to the received sounding signal, and sends it to the central processing unit, which uses the large The scale fading channel information implements pilot allocation.
  • Each scheduled user transmits the allocated uplink pilot signal, and the scheduled RAU uses the received pilot signal to obtain channel parameter estimates of each scheduled user, and calculates statistical information of channel estimation errors.
  • MRC Uplink maximum ratio combining
  • the scheduled RAU uses the channel parameter estimation, and uses the MRT downlink transmission signal to be simultaneously transmitted by the scheduled RAU to each scheduled user, and each scheduled user performs reception processing according to the received signal. , obtain the downlink transmit bit data stream.
  • each scheduling user sends its assigned pilot signal.
  • the pilots used by different users are not required to be completely orthogonal. Different users can multiplex the same pilot, and the RAU can receive the received pilot. After the frequency signal processing, the minimum mean square error channel estimation of each scheduled user is implemented.
  • T ⁇ 1, 2, .., ⁇ , the pilot vector representation of the first pilot sequence, where /eT.
  • the first user transmitting a first pilot sequence 3 ⁇ 4, That is, the pilot signal vector is transmitted, and the pilot signal received by the wth antenna in the first RAU is y: , and the channel vector between the 'water user and the first RAU is represented as h K , where h ! ⁇ , - Indicates the large-scale fading information between the 'user' and the first AU, mainly including path loss and shadow fading.
  • ⁇ . indicates the fast fading channel vector between the 'user' and the first AU, and each element has a mean of zero.
  • the first RAU performs channel estimation based on the received pilot signal, and obtains the estimated value of each user channel and its mean square error. Taking the RAU end as the minimum mean square error (MMSE) channel estimate as an example, the first user channel estimate is calculated as follows -
  • the estimated mean square error is calculated as follows:
  • p fr is the transmit signal to noise ratio of each user in the uplink training phase.
  • the MRC is used to receive data using the obtained channel estimation values of each scheduled user.
  • the data signal sent by the user at the current time in the cell is represented by X", wherein the first element is the transmission data signal of the first user, and the mean value thereof is zero, and the variance is.
  • Each user's transmitted data signal is sent to the information bit stream.
  • a data signal obtained by channel coding, interleaving, and modulation symbol mapping to represent a data signal received by the first RAU, wherein the first element is a data signal received by the first antenna in the first RAU.
  • the first RAU reception signal may be Expressed as:
  • the signal after demodulation, deinterleaving, and channel decoding, can obtain an estimated value of the user's uplink information bit stream.
  • the MRT transmission data is implemented using the obtained channel estimation values of the respective scheduled users.
  • Each user's transmitted data signal is a data signal obtained by channel-coding, interleaving, and modulation symbol mapping of the transmitted information bit stream.
  • the transmission precoding matrix of the scheduled RAUs is represented by W, where the Ath column vector represents the first RAU transmission precoding vector, and the y represents the data signal received by the Ath user, where the first element is received by the first user.
  • the first user received signal can be expressed as:
  • Each scheduling user can obtain an estimated value of the downlink transmission information bit stream by using a received signal and performing processes such as demodulation, deinterleaving, and channel decoding.
  • Pilot allocation The aforementioned uplink channel estimation, uplink M RC reception, and downlink M RT transmission are applicable to any pilot multiplexing mode.
  • the dynamic pilot allocation is implemented in a central processing unit that utilizes the obtained large-scale fading channel information of each user according to a given criterion, such as a minimum criterion of the channel estimation mean square error or an uplink and downlink weighted net traversal and rate.
  • the maximum criterion is to schedule pilot resources to determine the pilot signals used by each user.
  • ⁇ , ⁇ (.) is a gamma function
  • the pilot allocation for the net traversal and rate maximization criteria is: Search for the largest pilot multiplexing pattern P ( ⁇ ; , ⁇ ).
  • Step 202 Each user intermittently transmits an uplink sounding signal, and the RAU estimates the large-scale fading channel information of each user according to the received sounding signal, and sends the information to the central processing unit.
  • Step 206 Compare the uplink and downlink weighted traversal and rate in the ⁇ case, select a group with the highest uplink and downlink weighted traversal and the rate, and assign the first user to the set of users.
  • Step 208 Compare the uplink and downlink weighted net traversal and rate under different multiplexing factors. If the uplink and downlink weighted net traversal and rate of the multiplexing factor ⁇ are higher than the upper and lower weighted net traversal and rate of the multiplexing factor 11, repeat Step 204: If the uplink and downlink weighted net traversal and rate of the multiplexing factor ⁇ is lower than the uplink and downlink weighted net traversal and rate of the multiplexing factor ⁇ "1", the pilot allocation is ended.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提出密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与导频分配方法。小区内密集布设远程接入单元RAU,所有RAU通过高速回程链路与中心处理单元相连,在同一时频资源上多个用户与其相邻的RAU进行无线通信。在导频资源受限的场景下,根据各用户的大尺度衰落信道信息在同一时频资源上复用导频,并根据系统参数的变化,实施动态导频复用信道估计。中心处理单元利用获取的用户大尺度衰落信道信息,为各调度用户分配导频信号。各调度用户发送各自分配到的导频信号,RAU依据不同的导频复用因子估计信道参数并统计信道估计误差,最后RAU利用信道估计值设计上行接收机和下行发送预编码。本发明使得密集分布式无线网络具有频谱效率高、功率效率高和所需导频开销低的优点。

Description

密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与导频分配方法 技术领域
本发明涉及一种多天线无线通信信道估计与导频分配方法, 尤其涉及一种密集分布 式无线网络动态导频复用信道估计与导频分配方法。
背景技术
为满足未来移动通信应用需求, 在基站端密集布设天线阵列, 以深度挖掘利用空间 维度资源, 成为未来无线通信的发展趋势之一。 而密集分布式无线通信系统将基站端密 集布设的天线阵列采用分布式方式在小区中密集布设远程接入单元 (RAU), 每个 RAU 与中心处理单元通过光纤或者高速链路相连。小区通过密集布设 AU可以进一步缩短用 户和天线间的接入距离, 从而获得低传播损耗和高空间复用的优势, 提高系统频谱效率 和功率效率。
实际通信系统通常使用基于导频辅助的信道估计方法, 为了获得较好的信道估计, 用户需要使用正交导频。 但是信道的相干时间长度通常不能支持大量的用户使用正交导 频。 为了减少导频开销, 需要靠导频复用信道估计方法支持更多的用户, 但是用户发送 非正交的训练序列会造成基站端上行信道估计被其他的用户发送训练序列所污染, 从而 会带来导频污染问题。 导频污染问题是制约密集分布式无线通信系统性能的瓶颈问题之 一。 本发明提出一种导频复用信道估计与导频分配方法, 其实现复杂度低, 在减少导频 开销的同时, 可有效地降低导频污染的影响。
发明内容
技术问题: 本发明的目的是提供一种密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与 导频分配方法, 节省系统的导频开销, 提高系统频谱效率和功率效率。 该方法基本特点 是, 小区内在同一资源上通信的不同用户所使用的导频信号不要求完全正交, 不同用户 根据用户大尺度衰落信道信息进行动态导频复用信道估计, 并且实施导频分配, 使得所 需优化的系统性能最优。
技术方案: 本发明提出了一种密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与导频分 配方法, 具有以下特征:
a. 小区密集布设远程接入单元(RAU), 所有 RAU通过高速回程链路与中心处理单 元相连, 在同一时频资源上多个用户与相邻的 AU 进行无线通信, 通信的上下行采用 时分双工 TDD方式, 通信过程包括上行信道探测和导频分配、 上行信道训练、 上行数据 传输、 下行数据传输四个阶段;
b. 在上行信道探测和导频分配阶段, RAU 依据接收到的探测信号获取各用户的大 尺度衰落信道信息, 并回传给中心处理单元; 中心处理单元利用大尺度衰落信道信息, 进行导频分配, 确定各用户所使用的导频信号;
c 在上行信道训练阶段, 各用户在同一时频资源上周期性地发送各自所分配到的导 频信号, RAU依据收到的导频信号进行各用户的信道估计;
d. 随着系统参数变化, 即用户数的增减, 用户移动位置的更新, 以及不同的应用场 景, 需要实施动态复用导频信道估计和导频分配;
e. 在上行数据传输、 下行数据传输阶段, RAU利用信道估计以及估计误差的统计 特性对上、 下行链路数据信号进行处理。
所述的导频分配在中心处理单元依据各用户的大尺度衰落信道信息完成, 中心处理 单元依据信道估计均方误差之和最小准则, 或者上下行加权净遍历和速率最大准则, 对 小区中的用户及导频资源进行调度, 确定最佳的导频复用模式, 即各用户使用的导频信 号, 导频分配可以通过低复杂度的用户排序分组法实施。
在上行信道训练阶段, 各调度用户在给定的时频资源上发送各自所分配到的导频信 号, 不同用户所使用的导频不要求完全正交, 不同用户之间可以复用相同的导频。 RAU 利用接收到的上行导频信号和各用户信道的大尺度衰落信道信息, 实现各调度用户的最 小均方误差信道估计, 获得信道矢量的估计值及其均方误差。
所述的动态复用导频信道估计是指当用户大尺衰落信道信息发生变化, 需要动态的 更新导频分配结果, 各调度用户发送各自重新分配的导频, AU对各调度用户进行最小 均方误差信道估计。
所述的用户排序分组法主要思想是首先根据导频因子 τ = 1计算各用户的性能, 并依 据各用户性能大小重新排序; 然后导频因子 τ = τ + 1, 将性能最佳的前 个用户分配到 组, 剩余的 -τ个用户按照贪婪的方式分配到 组使得系统性能最优, 并决定各组所分 配的导频; 最后比较当前导频复用因子与前一导频复用因子下的系统性能, 若当前导频 复用因子下的系统性能较优, 则增加导频因子重新分配导频, 若前一导频复用因子下的 系统性能较优, 则结束导频分配。
有益效果: 本发明提供的密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与导频分配方 法, 具有如下优点: 1、 可以大幅降低系统的导频开销, 解决密集分布式无线网络信道信息获取瓶颈问题, 提 升系统的频谱效率及功率效率。
2、 利用大尺度衰落信道信息进行导频分配, 共享的信道信息开销低, 算法复杂度低, 并 且分配效率高;
3、利用大尺度衰落信道信息实现动态导频复用下的信道估计,提升了信道估计的准确性。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例或现有技术描述中 所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅表明本发明的一 些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据 这些附图获得其他实施例的附图。
图 1为密集分布式无线网络配置示意图。
图 2为密集分布式无线网络动态导频分配方法流程图。 具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案, 下面将结合本发明实施例中的附 图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整的描述, 显然, 所描述的实施例仅是 本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术 人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都应当属于本发明保护的 范围。
1、 系统配置及通信过程
图 1为密集分布式无线网络布设远程接入单元配置示意图, 图中考虑单小区应用场 景, 考虑时分双工 (TDD) 传输方式, 小区中分布式布设 RAU的个数为 N, 并设 RAU 端配备的天线个数为 M, 用户个数为 ^, 每个用户配备单根天线。所有 RAU节点都通过 高速链路与小区的中心处理单元相连, 并且所用 RAU 只共享用户的大尺度衰落信道信 息。 当小区的导频复用因子为 τ, 即 个用户使用 τ个导频进行上行信道训练, 依据给 定的准则, 将 个用户分为 τ组, 使得密集分布式无线网络的性能最优。
在此实施例中, 仅考虑窄带信道, 在所考虑的窄带信道中只有单个复合径, 所考虑 的窄带信道可以看作是常规宽带 OFDM系统中的单个子载波信道。 密集分布式无线通信过程包括以下四个阶段:
1) 上行探测和导频分配: 各用户间歇地发送上行探测信号, RAU根据接收到的探 测信号估计各用户的大尺度衰落信道信息, 并发送到中心处理单元, 中心处理单元利用 各用户的大尺度衰落信道信息实施导频分配。
2) 上行信道训练: 各调度用户发送所分配的上行导频信号, 被调度的 RAU利用接 收到的导频信号, 获取各调度用户的信道参数估计, 并计算出信道估计误差的统计信息。
3) 上行最大比合并 (MRC): 各调度用户发送上行数据信号, 被调度的 RAU利用信 道参数估计, 对接收到的上行数据信号进行 MRC接收处理, 进而获得发送比特数据流。
4)下行最大比发送 (MRT): 被调度的 RAU利用信道参数估计, 采用 MRT下行发送 信号, 由被调度的 RAU向各调度的用户同时发送, 各调度的用户依据接收到的信号进行 接收处理, 获得下行发送比特数据流。
2、 动态导频复用与信道估计
为降低密集分布式无线网络的导频开销, 利用各用户信道的空间位置差异, 在小区 中空间位置相距较远的用户复用相同的导频, 进行上行导频信道参数估计。 随着系统参 数变化, 即用户数的增减, 用户移动位置的更新, 以及不同的应用场景, 需要实施动态 导频复用下的信道估计和导频分配。 在上行信道训练阶段, 各调度用户发送各自所分配 到的导频信号, 不同用户所使用的导频不要求完全正交, 不同用户之间可以复用相同的 导频, RAU对接收到的导频信号处理后, 实现各调度用户的最小均方误差信道估计。
设小区中存在 个被调度的单天线用户以及与其相邻 个被调度的 AU, 每个 RAU配置 M根天线, 导频个数为 τ, 被调度用户集合表示 C={1,2, 为了描述方 便, 假设第 i个被调度用户与第 i个被调度 RAU相互通信, 则相对应调度的 RAU集合 表示 ^ = 0={1,2,..., , 可用正交导频序列编号集合表示 T = {1,2,..·, τ},第 /个导频序 列所构成的导频矢量表示 , 其中 /eT。 以 P(C,T) = {(A, ):^:e C, eT}表示导频 复用模式, 其中 表示用户编号, ¾表示第 个用户所使用的导频序列编号。 此外, 以 /ς=μ: =«表示复用第 个导频序列的被调度用户集合。 在导频复用情况下, 导频 个数小于小区内调度用户个数, 即 小于 , 导频序列长度不小于 。 设 个 间正交, 即 (x f =z /-/'), 其中 为发送导频信号的功率, (/-/') = 。
Figure imgf000006_0001
在上行训练阶段, 按照导频复用模式 P(C,T), 第 个用户发送第 ¾个导频序列, 即发送导频信号矢量为 , 第 个 RAU中第 w根天线接收到的导频信号为 y: , 第 '水 用户与第 个 RAU之间的信道矢量表示为 hK, 其中 h !β, - 表示第 '个用户与 第 个 AU之间的大尺度衰落信息, 主要包括路径损耗和阴影衰落, ίι .表示第 '个用户 与第 个 AU之间快衰落信道矢量, 其各个元素是均值为零方差为 1的高斯随机变量。 设 x x:' … x:J , =、 y: ' 」 第 个 RAU 接收到的导频信号可表示为-
Y 其中; ^为加性高斯白噪声矩阵, 其各个元素的均值为零, 方差为 σζ ή 第 个 RAU依据接收到的导频信号进行信道估计,获得各用户信道的估计值及其均 方误差。 以 RAU端作最小均方误差 (MMSE)信道估计为例, 第 个用户信道估计值按 下式计算-
Figure imgf000007_0001
其估计的均方误差按下式计算:
Figure imgf000007_0002
其中 p fr 为各用户上行训练阶段的发射信噪比。 在上行数据传输阶段,利用所获得的各调度用户的信道估计值,采用 MRC接收数据。 以 X"表示小区中 个用户当前时刻发送的数据信号, 其中第 个元素为第 个用户的发 送数据信号, 设其均值为零、 方差为 。 每个用户的发送数据信号为其发送信息比特流 经过信道编码、交织及调制符号映射后得到的数据信号。 以 表示第 个 RAU接收到的 数据信号,其中第 个元素为第 个 RAU中第 根天线接收到的数据信号。第 个 RAU 接收信号可表示为:
+ ζ' 其中 ζ"为加性高斯白噪声矢量, 各元素是均值为零, 方差为 。 第 个 RAU采用 MRC接收第 个用户数据信号, 即 >ν^ = ί^。 各调度 RAU利用接收到的信号, 经过解 调、 解交织及信道解码等过程, 可获得用户上行发送信息比特流的估计值。 在下行数据传输阶段, 利用所获得的各调度用户的信道估计值实施 MRT发送数据。 以 表示调度的 RAU在当前时刻向小区中 个用户发送的预编码之前的数据信号, 其 中第 个元素为第 个用户的发送数据信号, 设其均值为零、 方差为 。 每个用户的发 送数据信号为其发送信息比特流经过信道编码、交织及调制符号映射后得到的数据信号。 以 W表示调度的 个 RAU的发送预编码矩阵,其中第 A列矢量表示第 个 RAU发送预 编码矢量, 以 y 表示第 A个用户接收到的数据信号, 其中第 个元素为第 个用户接收 到的数据信号。 由于采用 TDD传输模式, 在同一信道训练周期内, 由于下行信道可表示 为上行信道的转置, 因此第 A个用户的下行信道可表示 h = [l^ hT 2k … h^ ]。 第 个 用户接收信号可表示为:
其中 为加性高斯白噪声变量, 均值为零, 方差为 。 调度的 个 RAU的发送预 编码矩阵根据 MRT准则表示为 W = [i^ 2 〜 ίι^ 。 各调度用户利用接收到的信号, 经过解调、 解交织及信道解码等过程, 可获得下行发送信息比特流的估计值。
3、 导频分配 前述的上行信道估计、 上行 M RC接收以及下行 M RT传输适用于任意的导频复用模 式, 此处给出如何实施动态导频分配。 动态导频分配在中心处理单元实施, 中心处理单元利用所获得的各用户的大尺度衰 落信道信息, 依据给定的准则, 如信道估计均方误差之和最小准则或者上下行加权净遍 历和速率最大准则, 对导频资源进行调度, 确定各用户使用的导频信号。 信道估计均方误差之和可由下式得到: ε =∑
j∑ ¾ 基于信道估计均方误差之和最小准则的导频分配即是: 搜索出使得 s最小的导频复 用模式 P ( C, T)。 上行遍历和速率可近似表示为
RU =∑K
Figure imgf000008_0001
"β, 其中
Figure imgf000009_0001
Pu 为各用户上行数据传输阶段的发射信噪比 t 下行遍历和速率可近似表示为
Figure imgf000009_0002
其中
Figure imgf000009_0003
1
Γ M +
Θ , Γ(.)是伽玛函数,
Γ M)
d 'σ"为各用户上行数据传输阶段的发射信噪比 c 上下行加权净遍历和速率
Τ-τ-1
R aRu+(l-a)Rd'
Τ 其中 T为信道相干时间的时隙数, f个时隙用于信道估计, 1个时隙用于上下行接收 和发送信号处理, "为加权因子且 0≤α≤1。基于上下行加权净遍历和速率最大准则的导 频分配即是: 搜索出使得 最大的导频复用模式 P (^; ,Τ)。
上述导频分配均可通过低复杂度的贪婪算法完成求解。 此处给出一种基于上下行加 权净和速率最大准则的用户排序分组算法, 具体算法描述如下- 步骤 201: 初始化用户集合及导频集合: 用户集合 C={1,2,..., }, 导频集合 T ={1,2,...,7}。 步骤 202: 各用户间歇地发送上行探测信号, RAU根据接收到的探测信号估计各用 户的大尺度衰落信道信息, 并发送到中心处理单元。
步骤 203: 按照导频复用因子 τ为 1, 中心处理单元计算各用户的上下行加权遍历速 率, 按照用户速率由大到小将用户进行排序, 即 C={A, A,..., ^J。 步骤 204: k=z, τ=τ+1, 首先从 C ^Α,Α,..., ^}集合中选出上下行加权遍历速率最 大的 τ个用户, 分配到 τ组用户集合, 即 = {Α},.··, ς={ ^, 则剩余的用户集合和未 分配的导频集合为 C α{Α,···, ^, Τ Τ\{ΐ,···,τ}。 步骤 205: 假设用户集合 C中第 = +1个用户分配到不同用户组中, 计算这 τ种情况 下的上下行加权遍历和速率大小。
步骤 206: 比较这 τ种情况下的上下行加权遍历和速率, 选出上下行加权遍历和速率 最大的一组, 将第个用户分配到该组用户集合中。
步骤 207: 判断 个用户是否分配完, 若分配完, 即 C=0, 则转步骤 208; 若没有分 配则转步骤 205。
步骤 208: 比较不同复用因子下的上下行加权净遍历和速率, 若复用因子 τ的上下行 加权净遍历和速率高于复用因子 Τ"1的上下行加权净遍历和速率, 则重复步骤 204, 若复 用因子 τ的上下行加权净遍历和速率低于复用因子 Τ"1的上下行加权净遍历和速率, 则结 束导频分配。
在本申请所提供的实施例中, 应该理解到, 所揭露的方法, 在没有超过本申请的精 神和范围内, 可以通过其他的方式实现。 当前的实施例只是一种示范性的例子, 不应该 作为限制, 所给出的具体内容不应该限制本申请的目的。 例如, 多个单元或组件可以结 合或者可以集成到另一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限于此, 任何 熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到变化或替换, 都应 涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围 为准。

Claims

权利要求书
1. 一种密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与导频分配方法, 其特征 在于该方法包括:
a.小区密集布设远程接入单元 RAU, 所有 RAU通过高速回程链路与中心处理单元相 连, 在同一时频资源上 K个用户与相邻的 RAU 进行无线通信, 通信的上下行采用时分 双工 TDD 方式, 通信过程包括上行信道探测和导频分配、 上行信道训练、 上行数据传 输、 下行数据传输四个阶段;
b. 在上行信道探测和导频分配阶段, RAU依据接收到的探测信号获取各用户的大尺 度衰落信道信息, 并回传给中心处理单元; 中心处理单元利用大尺度衰落信道信息, 进 行导频分配, 确定各用户所使用的导频信号;
c 在上行信道训练阶段, 各用户在同一时频资源上周期性地发送各自所分配到的导 频信号, RAU依据收到的导频信号进行各用户的信道估计;
d. 随着系统参数变化, 即用户数的增减, 用户移动位置的更新, 以及不同的应用场 景, 需要实施动态导频复用信道估计和导频分配;
e. 在上行数据传输、 下行数据传输阶段, RAU 利用信道估计以及估计误差的统计 特性对上、 下行链路数据信号进行处理。
2. 根据权利要求 1 所述的密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与导频分配方 法, 其特征在于: 所述的导频分配在中心处理单元依据各用户的大尺度衰落信道信息完 成, 中心处理单元依据信道估计均方误差之和最小准则, 或者上下行加权净遍历和速率 最大准则, 对小区中的用户及导频资源进行调度, 确定最佳的导频复用模式, 即各用户 使用的导频信号, 导频分配可以通过低复杂度的用户排序分组法实施。
3. 根据权利要求 1 所述的密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与导频分配方 法, 其特征在于: 在所述的上行信道训练阶段, 各调度用户在给定的时频资源上发送各 自所分配到的导频信号, 不同用户所使用的导频不要求完全正交, 不同用户之间可以复 用相同的导频; RAU 利用接收到的上行导频信号和各用户信道的大尺度衰落信道信息, 实现各调度用户的最小均方误差信道估计, 获得信道矢量的估计值及其均方误差。
4. 根据权利要求 1 所述的密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与导频分配方 法, 其特征在于: 所述的动态复用导频信道估计是指当用户大尺衰落信道信息发生变 化, 需要动态的更新导频分配结果, 各调度用户发送各自重新分配的导频, RAU 对各调 度用户进行最小均方误差信道估计。
5. 根据权利要求 2 所述的密集分布式无线网络动态导频复用信道估计与导频分配方 法, 其特征在于所述的用户排序分组法是: 首先根据导频因子 r = l计算各用户的性能, 并依据各用户性能大小重新排序; 然后导频因子 r = r + l, 将性能最佳的前 τ个用户分配 到 组, 剩余的 - r个用户按照贪婪的方式分配到 组使得系统性能最优, 并决定所分 配的导频; 最后比较当前导频复用因子与前一导频复用因子下的系统性能, 若当前导频 复用因子下的系统性能较优, 则增加导频因子重新分配导频, 若前一导频复用因子下的 系统性能较优, 则结束导频分配。
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