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文檔簡介
1、隨著人們對傳輸速率要求的提高,有限的頻譜資源與較高的數(shù)據(jù)傳輸速率之間的矛盾變得十分突出。因此,下一代無線通信使用了多天線技術,多天線技術可以成倍的增加頻譜利用率,而且還能夠降低誤碼率。然而,多天線技術產生的干擾已經成為了制約系統(tǒng)容量的首要因素,尤其在多用戶多入多出系統(tǒng)中,若不能采用行之有效的干擾管理方案,干擾將會削弱或抵消高頻譜利用率所帶來的增益。在這種背景下,干擾對齊技術應運而生,該技術在接收端重疊干擾信號,極力壓縮干擾信號占據(jù)的維度
2、。研究結果表明,使用干擾對齊技術可以使系統(tǒng)容量隨著天線數(shù)增加而線性增加。
本文列舉了不同的干擾信道并作了進一步的闡述。針對經典的最小干擾泄漏算法在低信噪比下系統(tǒng)容量(和速率)的次優(yōu)性,在分布式干擾對齊算法中,引入了一個能夠控制非期望發(fā)射機干擾大小的權值 w。迭代完成后,可以通過旋轉操作來進一步減小干擾功率。本文提出的算法經仿真驗證,和速率性能尤其在小的發(fā)射信噪比下優(yōu)于已有的最小干擾泄漏算法(提升30%),并且得到殘留在系統(tǒng)中的
3、干擾大小與權值密切相關。最后通過仿真來說明,旋轉操作能夠進一步減小干擾。
為了摒棄收發(fā)端聯(lián)合干擾對齊算法產生大量同步和反饋的開銷,第四章研究了僅發(fā)射機參與的單邊優(yōu)化算法,提出了兩種算法。第一種算法,不僅僅減小干擾子空間的距離,同時考慮將干擾子空間遠離有用信號,基于空間距離建立目標表達式,沿著目標表達式的梯度方向移動,最后得到目標表達式的最優(yōu)解。第二種算法將優(yōu)化問題映射在Stiefel流形上,沿著流形的測地線可以搜索到干擾對齊局
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