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基于Richardson迭代法的自适应分段矩阵逆跟踪MIMO检测方法 

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申请/专利权人:东南大学

摘要:本发明公开了一种基于Richardson迭代法的自适应分段矩阵逆跟踪MIMO检测方法。大规模MIMO作为5G的关键技术之一,可以满足5G对于高信息传输速率、高可靠性、高频谱利用率的要求。在大规模MIMO系统中,因为天线数量的大量增加,使得大规模MIMO信号检测的复杂度急剧增加,传统的MIMO检测算法普遍存在计算复杂度高、收敛速度慢的弊端。本发明在Richardson迭代算法的基础上,考虑到信道的时变特性,提出一种针对信道变化速率的自适应分段矩阵逆跟踪检测方法。本发明通过利用信道在时域上的相关特性,对MMSE滤波矩阵进行跟踪,并根据信道时域变化速率自适应更新跟踪步长,在每个跟踪更新时刻仅进行一次Richardson迭代运算,如此,既可以提高算法收敛速度,又可以降低计算复杂度。

主权项:1.一种基于Richardson迭代法的自适应分段矩阵逆跟踪MIMO检测方法,其特征在于:以一个对角占优矩阵对角阵的逆作为Richardson迭代算法的迭代初值,进行若干次迭代,得到该对角占优矩阵的近似逆;在进行若干次迭代的过程中,对该对角占优矩阵的逆进行跟踪,根据信道时域变化速率自适应确定跟踪步长,使用前一跟踪更新时刻迭代结果作为下一跟踪更新时刻的迭代初值,进行一次Richardson迭代,即进行自适应步长分段矩阵逆追踪;根据所得对角占优矩阵的近似逆恢复出发射信号;所述对角占优矩阵为MMSE检测算法的滤波矩阵W;使用W的对角矩阵D的逆作为迭代初值,根据Richardson迭代算法w-1k=W-1k-1+wI-WW-1k-1,k=1,2,…进行迭代,其中w为Richardson迭代算法的松弛参数,W-1k-1为上一次迭代结果,W-1k为当前迭代结果,I为单位阵;在信道时域变化速率小的情况下,在一段样点内使用同一个对角矩阵逆,并使用上一段的近似逆Winv,t作为下一段迭代的初值λ为每段长度,即矩阵逆跟踪步长,根据信道变化率自适应确定;由上可得到滤波矩阵逆的自适应补偿分段跟踪过程

全文数据:

权利要求:

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