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LOW COMPLEXITY LMMSE TURBO EQUALIZATION FOR COMBINED ERROR CONTROL CODED AND LINEARLY PRECODED OFDM
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作者 Qu Daiming Zhu Guangxi 《Journal of Electronics(China)》 2006年第1期1-6,共6页
The turbo equalization approach is studied for Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) system with combined error control coding and linear precoding. While previous literatures employed linear precodcr of... The turbo equalization approach is studied for Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) system with combined error control coding and linear precoding. While previous literatures employed linear precodcr of small size for complexity reasons, this paper proposes to use a linear precoder of size larger than or equal to the maximum length of the equivalent discrete-time channel in order to achieve full frequency diversity and reduce complexities of the error control coder/decoder. Also a low complexity Linear Minimum Mean Square Error (LMMSE) turbo equalizer is derived for the receiver. Through simulation and performance analysis, it is shown that the performance of the proposed scheme over frequency selective fading channel reaches the matched filter bound; compared with the same coded OFDM without linear precoding, the proposed scheme shows an Signal-to-Noise Ratio (SNR) improvement of at least 6dB at a bit error rate of 10 6 over a multipath channel with exponential power delay profile. Convergence behavior of the proposed scheme with turbo equalization using various type of linear precoder/transformer, various interleaver size and error control coder of various constraint length is also investigated. 展开更多
关键词 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) linear precoding Turbo equalization linear minimum mean Square error (lmmse
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面向高速移动环境的二级信号检测算法
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作者 王华华 张旭 李峰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第4期1236-1241,共6页
正交时间序列复用(OTSM)可以以更低的复杂度实现类似正交时频空间(OTFS)调制的传输性能,为未来需要低复杂度收发器的高速移动性通信系统提供一种有前景的解决方法。针对现有的基于时域的高斯-赛德尔(GS)迭代均衡效率不高的问题,提出二... 正交时间序列复用(OTSM)可以以更低的复杂度实现类似正交时频空间(OTFS)调制的传输性能,为未来需要低复杂度收发器的高速移动性通信系统提供一种有前景的解决方法。针对现有的基于时域的高斯-赛德尔(GS)迭代均衡效率不高的问题,提出二级信号检测算法。首先在时域进行低复杂度线性最小均方误差(LMMSE)检测,其次采用连续超松弛(SOR)迭代算法进一步消除残余符号干扰。为进一步提高收敛效率和检测性能,对SOR算法进行线性优化得到改进SOR(ISOR)算法。仿真实验结果表明,与SOR算法相比,ISOR算法在增加较低复杂度前提下可以提升检测性能并加快算法收敛。与GS迭代算法相比,ISOR算法采用16QAM调制且误码率为10-4时有1.61 dB的增益。 展开更多
关键词 正交时间序列复用 正交时频空间调制 连续超松弛 信号检测 线性最小均方误差 符号干扰
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A New Class of Biased Linear Estimators in Deficient-rank Linear Models 被引量:1
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作者 归庆明 段清堂 +1 位作者 周巧云 郭建锋 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 2001年第1期71-78,共8页
In this paper, we define a new class of biased linear estimators of the vector of unknown parameters in the deficient_rank linear model based on the spectral decomposition expression of the best linear minimun bias es... In this paper, we define a new class of biased linear estimators of the vector of unknown parameters in the deficient_rank linear model based on the spectral decomposition expression of the best linear minimun bias estimator. Some important properties are discussed. By appropriate choices of bias parameters, we construct many interested and useful biased linear estimators, which are the extension of ordinary biased linear estimators in the full_rank linear model to the deficient_rank linear model. At last, we give a numerical example in geodetic adjustment. 展开更多
关键词 deficient_rank model best linear minimum bias estimator generalized principal components estimator mean squared error condition number
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OQAM/OFDM系统中基于LMMSE的时域信道估计方法 被引量:2
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作者 薛伦生 陈航 邱上飞 《传感器与微系统》 CSCD 2018年第6期11-14,共4页
针对偏移正交幅度调制的正交频分复用(OQAM/OFDM)系统在高频率选择性衰落信道下频域信道估计方法存在的误码平层问题,提出了使用时域信道估计方法对OQAM/OFDM系统进行信道估计。建立了OQAM/OFDM系统时域信道估计模型,通过迭代的方法估... 针对偏移正交幅度调制的正交频分复用(OQAM/OFDM)系统在高频率选择性衰落信道下频域信道估计方法存在的误码平层问题,提出了使用时域信道估计方法对OQAM/OFDM系统进行信道估计。建立了OQAM/OFDM系统时域信道估计模型,通过迭代的方法估计信道的协方差矩阵,得到不需要先验信道协方差矩阵信息的线性最小均方误差(LMMSE)估计方法。仿真结果表明:所提的方法能够有效克服误码平层,且信道估计性能比传统的加权最小二乘(WLS)估计方法有5dB的性能提升,与已知先验信道协方差矩阵信息的LMMSE信道估计方法有相近的性能。 展开更多
关键词 正交频分复用 频移正交幅度调制 时域信道估计 线性最小均方误差
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基于LMMSE估计的多传感器目标航迹融合 被引量:3
5
作者 夏佩伦 《电光与控制》 2002年第2期30-33,共4页
介绍一种基于线性最小均方差 ( LMMSE)估计的多传感器目标航迹融合方法。这种方法适于分布式多传感器目标跟踪系统 ,它具有 LMMSE估计器的许多优点。同时 ,由于它考虑了因公共的目标动态过程噪声引起的估计误差的非独立性的影响 ,因此 ... 介绍一种基于线性最小均方差 ( LMMSE)估计的多传感器目标航迹融合方法。这种方法适于分布式多传感器目标跟踪系统 ,它具有 LMMSE估计器的许多优点。同时 ,由于它考虑了因公共的目标动态过程噪声引起的估计误差的非独立性的影响 ,因此 ,它比基于独立性假设的方法更精确。 展开更多
关键词 lmmse估计 目标航迹 线性最小均方差 信息融合 多传感器融合
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改进LMMSE的弥散加权磁共振图像Rician噪声复原 被引量:1
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作者 吴锡 周激流 谢明元 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期717-721,共5页
弥散加权磁共振图像(DWI)由于其本身扫描成像和应用特点,易被噪声干扰,且其噪声一般呈Rician分布,需要有效去噪以保证后续应用.目前使用较多的局部去噪方法缺乏对噪声统计信息的综合应用,缺乏针对DWI图像特殊Rician噪声分布的针对性应用... 弥散加权磁共振图像(DWI)由于其本身扫描成像和应用特点,易被噪声干扰,且其噪声一般呈Rician分布,需要有效去噪以保证后续应用.目前使用较多的局部去噪方法缺乏对噪声统计信息的综合应用,缺乏针对DWI图像特殊Rician噪声分布的针对性应用.本文提出一种DWI图像Rician噪声的线性最小均方误差(LMMSE)复原方法,使用局部信息的统计特征,对DWI图像的Rician噪声进行有效估计,并引用各向异性滤波的原理改进使用LMMSE进行递归复原.在合成模拟DWI数据和真实人体脑部DWI数据上进行的仿真和实验表明,本文方法较之现有常用局部性去噪方法能够更好地去除DWI图像中Rician噪声,改善计算获得的DTI图像标量和方向信息的有效性和准确性. 展开更多
关键词 弥散加权磁共振图像 图像复原 线性最小均方误差 Rician噪声
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大规模MIMO系统中分布式压缩感知LMMSE信道估计 被引量:4
7
作者 李贵勇 于敏 余永坤 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2021年第3期823-831,共9页
大规模多输入多输出(multiple input multiple output,MIMO)系统中,信道估计算法复杂度随着基站侧天线数量的增加而急剧增加,针对需要在信道估计算法复杂度与算法性能之间进行折中的问题,提出分布式压缩感知线性最小均方误差(distribute... 大规模多输入多输出(multiple input multiple output,MIMO)系统中,信道估计算法复杂度随着基站侧天线数量的增加而急剧增加,针对需要在信道估计算法复杂度与算法性能之间进行折中的问题,提出分布式压缩感知线性最小均方误差(distributed compressed sensing linear minimum mean square error,DCS-LMMSE)算法。该算法利用信道的空时共稀疏性,首先根据先验支撑集信息将接收信号分为密集部分和稀疏部分,然后分别采用不同的算法进行初始信道估计,最后采用奇异值分解代替信道相关矩阵求逆进一步降低DCS-LMMSE算法复杂度。所提算法与传统线性最小均方误差算法相比明显地降低了计算复杂度。仿真结果表明,所提算法与纯压缩感知稀疏信道估计算法相比具有更好的性能。 展开更多
关键词 大规模多输入多输出 空时共稀疏性 信道估计 分布式压缩感知线性最小均方误差
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Low-complexity signal detection for massive MIMO systems via trace iterative method
8
作者 IMRAN A.Khoso ZHANG Xiaofei +2 位作者 ABDUL Hayee Shaikh IHSAN A.Khoso ZAHEER Ahmed Dayo 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE CSCD 2024年第3期549-557,共9页
Linear minimum mean square error(MMSE)detection has been shown to achieve near-optimal performance for massive multiple-input multiple-output(MIMO)systems but inevitably involves complicated matrix inversion,which ent... Linear minimum mean square error(MMSE)detection has been shown to achieve near-optimal performance for massive multiple-input multiple-output(MIMO)systems but inevitably involves complicated matrix inversion,which entails high complexity.To avoid the exact matrix inversion,a considerable number of implicit and explicit approximate matrix inversion based detection methods is proposed.By combining the advantages of both the explicit and the implicit matrix inversion,this paper introduces a new low-complexity signal detection algorithm.Firstly,the relationship between implicit and explicit techniques is analyzed.Then,an enhanced Newton iteration method is introduced to realize an approximate MMSE detection for massive MIMO uplink systems.The proposed improved Newton iteration significantly reduces the complexity of conventional Newton iteration.However,its complexity is still high for higher iterations.Thus,it is applied only for first two iterations.For subsequent iterations,we propose a novel trace iterative method(TIM)based low-complexity algorithm,which has significantly lower complexity than higher Newton iterations.Convergence guarantees of the proposed detector are also provided.Numerical simulations verify that the proposed detector exhibits significant performance enhancement over recently reported iterative detectors and achieves close-to-MMSE performance while retaining the low-complexity advantage for systems with hundreds of antennas. 展开更多
关键词 signal detection LOW-COMPLEXITY linear minimum mean square error(MMSE) massive multiple-input multiple-output(MIMO) trace iterative method(TIM)
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用基于LMMSE-PIC算法消除OFDMA上行链路多用户干扰
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作者 关庆阳 赵洪林 郭庆 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期520-524,共5页
提出了一种消除载波频偏引起的多用户接入干扰的LMMSE-PIC算法。首先,采用线性最小均方误差(LMMSE)来估计各用户的频偏干扰,然后根据这些估计值采用一种迭代的并行干扰消除(PIC)算法来消除多用户接入干扰。仿真结果表明,所采用的算法对... 提出了一种消除载波频偏引起的多用户接入干扰的LMMSE-PIC算法。首先,采用线性最小均方误差(LMMSE)来估计各用户的频偏干扰,然后根据这些估计值采用一种迭代的并行干扰消除(PIC)算法来消除多用户接入干扰。仿真结果表明,所采用的算法对载波频偏的估计精度较高,消除MUI干扰的效果明显。 展开更多
关键词 通信技术 正交频分多址接入 载波频率偏差 并行干扰消除算法 线性最小均方误差
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基于EM的MIMO-OFDM系统LMMSE信道估计 被引量:2
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作者 吕博 张兴周 刘春玲 《应用科技》 CAS 2011年第2期38-41,55,共5页
最小均方误差(MMSE)信道估计算法应用于MIMO-OFDM系统时将带来高计算复杂度且不易实现,根据这个问题,提出了一种基于期望最大化(EM)的线性最小均方误差(LMMSE)信道估计算法,并分析了该算法的性能.EM算法可以把多输入多输出(MIMO)信道估... 最小均方误差(MMSE)信道估计算法应用于MIMO-OFDM系统时将带来高计算复杂度且不易实现,根据这个问题,提出了一种基于期望最大化(EM)的线性最小均方误差(LMMSE)信道估计算法,并分析了该算法的性能.EM算法可以把多输入多输出(MIMO)信道估计问题转化为一系列单输入单输出(SISO)信道估计问题,避免了大规模的矩阵运算,简化了算法,提高了系统性能和估计精度,为进一步改善基于EM的LMMSE信道估计算法的性能,通过设计训练序列对EM迭代初值的计算方法进行了,改进,通过实验仿真表明改进后的方法提高了系统的性能. 展开更多
关键词 多输入多输出 正交频分复用 信道估计 期望最大化 线性最小均方误差
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基于改进LMMSE的UFMC信道估计算法 被引量:1
11
作者 刘子昌 郝玉莲 张锁良 《河北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第4期433-437,共5页
针对将线性最小均方误差(linear minimum mean square error,LMMSE)算法直接应用于通用滤波多载波(universal filter multi-carrier,UFMC)系统中需要先验信道相关矩阵信息的不足,提出基于LMMSE的改进算法.该算法在频域对使用最小二乘(le... 针对将线性最小均方误差(linear minimum mean square error,LMMSE)算法直接应用于通用滤波多载波(universal filter multi-carrier,UFMC)系统中需要先验信道相关矩阵信息的不足,提出基于LMMSE的改进算法.该算法在频域对使用最小二乘(least square,LS)算法获得的信道频率响应进行平滑处理,在时域通过优化采样点的截短以确定理想的信道采样长度,并采用迭代估计方法获得最优信道相关矩阵,从而避免先验信道相关矩阵信息.经MATLAB仿真验证,改进后的算法对噪声的干扰可以有效抑制,对比传统LMMSE算法误码性能提升约2 dB,可以有效改善信道估计的准确度. 展开更多
关键词 通用滤波多载波 信道估计 线性最小均方误差
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基于LMMSE的分块滑窗信道估计算法 被引量:3
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作者 黑珊珊 王晓琴 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第16期79-83,共5页
信道估计是LTE系统中的关键技术。传统频域LMMSE维纳滤波插值算法性能优异,但其计算复杂度太高而难以实现,针对该问题,提出了一种基于LMMSE的分块滑窗信道估计算法,通过对信道自相关矩阵实行分块确定维纳滤波抽头数,降低了计算复杂度,... 信道估计是LTE系统中的关键技术。传统频域LMMSE维纳滤波插值算法性能优异,但其计算复杂度太高而难以实现,针对该问题,提出了一种基于LMMSE的分块滑窗信道估计算法,通过对信道自相关矩阵实行分块确定维纳滤波抽头数,降低了计算复杂度,通过滑窗确定维纳滤波系数,确保了算法的性能。仿真结果和计算复杂度分析表明,提出的算法能达到计算复杂度和性能之间的良好折中。 展开更多
关键词 LTE系统 分块滑窗 信道估计 线性最小均方误差(lmmse)
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LMMSE-based SAGE channel estimation and data detection joint algorithm for MIMO-OFDM system 被引量:1
13
作者 申京 Wu Muqing 《High Technology Letters》 EI CAS 2012年第2期195-201,共7页
A new channel estimation and data detection joint algorithm is proposed for multi-input multi-output (MIMO) - orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system using linear minimum mean square error (LMMSE... A new channel estimation and data detection joint algorithm is proposed for multi-input multi-output (MIMO) - orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) system using linear minimum mean square error (LMMSE)- based space-alternating generalized expectation-maximization (SAGE) algorithm. In the proposed algorithm, every sub-frame of the MIMO-OFDM system is divided into some OFDM sub-blocks and the LMMSE-based SAGE algorithm in each sub-block is used. At the head of each sub-flame, we insert training symbols which are used in the initial estimation at the beginning. Channel estimation of the previous sub-block is applied to the initial estimation in the current sub-block by the maximum-likelihood (ML) detection to update channel estimatjon and data detection by iteration until converge. Then all the sub-blocks can be finished in turn. Simulation results show that the proposed algorithm can improve the bit error rate (BER) performance. 展开更多
关键词 multi-input multi-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) linear minimum mean square error (lmmse space-alternating generalized expectation-maximization (SAGE) ITERATION channel estimation data detection joint algorithm.
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双衰信道下基于SDF-LMMSE检测和PIC的空频OFDM接收机
14
作者 展俊云 郝宪孝 《鲁东大学学报(自然科学版)》 2010年第3期242-246,共5页
为了在双衰信道下有效地接收空频OFDM,提出了一种结合内环串行判决反馈线性最小均方误差(SDF-LMMSE)检测和外环并行干扰消除(PIC)的空频OFDM迭代接收机.仿真和分析表明,所提的算法极大地改善了空频OFDM在双衰信道下的性能.
关键词 空频编码 OFDM 快衰信道 线性最小均方误差检测 并行干扰消除
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Discriminant Analysis of the Linear Separable Data - Japanese 44 Cars
15
作者 Shuichi Shinmura 《Journal of Statistical Science and Application》 2016年第4期165-178,共14页
There are four serious problems in the discriminant analysis. We developed an optimal linear discriminant function (optimal LDF) based on the minimum number of misclassification (minimum NM) using integer programm... There are four serious problems in the discriminant analysis. We developed an optimal linear discriminant function (optimal LDF) based on the minimum number of misclassification (minimum NM) using integer programming (IP). We call this LDF as Revised IP-OLDF. Only this LDF can discriminate the cases on the discriminant hyperplane (Probleml). This LDF and a hard-margin SVM (H-SVM) can discriminate the lineary separable data (LSD) exactly. Another LDFs may not discriminate the LSD theoretically (Problem2). When Revised IP-OLDF discriminate the Swiss banknote data with six variables, we find MNM of two-variables model such as (X4, X6) is zero. Because MNMk decreases monotounusly (MNMk 〉= MNM(k+1)), sixteen MNMs including (X4, X6) are zero. Until now, because there is no research of the LSD, we surveyed another three linear separable data sets such as: 18 exam scores data sets, the Japanese 44 cars data and six microarray datasets. When we discriminate the exam scores with MNM=0, we find the generalized inverse matrix technique causes the serious Problem3 and confirmed this fact by the cars data. At last, we claim the discriminant analysis is not the inferential statistics because there is no standard errors (SEs) of error rates and discriminant coefficients (Problem4). Therefore, we poroposed the "100-fold cross validation for the small sample" method (the method). By this break-through, we can choose the best model having minimum mean of error rate (M2) in the validation sample and obtaine two 95% confidence intervals (CIs) of error rate and discriminant coefficients. When we discriminate the exam scores by this new method, we obtaine the surprising results seven LDFs except for Fisher's LDF are almost the same as the trivial LDFs. In this research, we discriminate the Japanese 44 cars data because we can discuss four problems. There are six independent variables to discriminate 29 regular cars and 15 small cars. This data is linear separable by the emission rate (X1) and the number of seats (X3). We examine the validity of the new model selection procedure of the discriminant analysis. We proposed the model with minimum mean of error rates (M2) in the validation samples is the best model. We had examined this procedure by the exam scores, and we obtain good results. Moreover, the 95% CI of eight LDFs offers us real perception of the discriminant theory. However, the exam scores are different from the ordinal data. Therefore, we apply our theory and procedure to the Japanese 44 cars data and confirmed the same conclution. 展开更多
关键词 Model Selection Procedure means of error Rates Fisher's LDF Logistic Regression Support VectorMachine (SVM) minimum Number of Misclassifications minimum NM MNM) Revised IP-OLDF based onMNM criterion Revised IPLP-OLDF Revised LP-OLDF linear Separable Data and Model K-fold Crossvalidation.
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基于线性最小均方误差估计的SAR图像降噪 被引量:4
16
作者 刘书君 吴国庆 +2 位作者 张新征 沈晓东 李勇明 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第4期785-791,共7页
针对合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像降噪过程中容易引起细节纹理信息损失的问题,该文结合SAR图像相干斑噪声的统计特性,提出了一种基于变换域系数线性最小均方误差(linear minimum mean-square error,LMMSE)估计的SAR... 针对合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像降噪过程中容易引起细节纹理信息损失的问题,该文结合SAR图像相干斑噪声的统计特性,提出了一种基于变换域系数线性最小均方误差(linear minimum mean-square error,LMMSE)估计的SAR图像降噪方法。首先通过SAR场景下的Kmeans聚类算法将相似图像块聚类;然后针对每一类相似图像块集合进行奇异值分解(singular value decomposition,SVD),得到同时包含图像块集合行列相关信息的含噪奇异值系数;为从含噪奇异值系数中更准确地估计出真实图像奇异值的系数,先通过加性独立信号噪声(additive signal-dependent noise,ASDN)模型将乘性噪声转化为加性噪声,再利用LMMSE准则对奇异值系数进行估计,最后将估计结果重构得到降噪后的图像块集合。实验结果表明,该方法充分利用相似图像块集合奇异值系数稀疏的特性,采用LMMSE准则估计奇异值系数,既保证了系数中噪声分量的去除又避免了图像纹理细节对应小系数的丢失,不仅去噪效果明显,同时能有效地保持图像纹理细节,具有良好的图像视觉效果。 展开更多
关键词 合成孔径雷达图像降噪 聚类 奇异值分解 最小均方误差估计
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分布式发射天线MIMO信号的最优线性检测 被引量:8
17
作者 易新平 唐友喜 +1 位作者 邵士海 吴桐 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第12期2694-2699,共6页
在分布式发射天线多输入多输出(MIMO)系统中,信道传播时延使各个发射天线的符号异步到达接收天线.接收信号符号间干扰的特殊性使分布式发射天线MIMO信号的线性检测算法更加复杂,最优线性检测算法也不能直接由最小均方误差(MMSE)准则得到... 在分布式发射天线多输入多输出(MIMO)系统中,信道传播时延使各个发射天线的符号异步到达接收天线.接收信号符号间干扰的特殊性使分布式发射天线MIMO信号的线性检测算法更加复杂,最优线性检测算法也不能直接由最小均方误差(MMSE)准则得到.针对这一问题,提出了基于MMSE准则的分布式发射天线MIMO信号的最优线性检测算法:先最大比合并,再最小均方误差检测.并且,通过界定误码率上下限,得到其分集阶数.仿真结果验证了最优线性检测接收端信号处理方式的正确性. 展开更多
关键词 分布式天线系统 多输入多输出 最优线性检测 最大比合并 最小均方误差
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基于改进粒子滤波的双站无源定位跟踪算法研究 被引量:5
18
作者 贺静波 彭复员 黄高明 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第11期2825-2827,共3页
在非线性非高斯状态空间下,粒子滤波器是一种有效的非线性滤波算法,它的关键问题包括粒子权重的计算、粒子重采样和状态估计等。根据粒子滤波算法思想和双站无源定位跟踪的非线性,将粒子滤波算法用于双站无源定位跟踪问题,给出了一种改... 在非线性非高斯状态空间下,粒子滤波器是一种有效的非线性滤波算法,它的关键问题包括粒子权重的计算、粒子重采样和状态估计等。根据粒子滤波算法思想和双站无源定位跟踪的非线性,将粒子滤波算法用于双站无源定位跟踪问题,给出了一种改进的粒子滤波算法,并对其关键问题根据双站无源定位跟踪的特殊性进行了改进。利用matlab进行了仿真实验,与最小二乘算法、扩展卡尔曼滤波算法进行了比较,结果表明所提算法定位跟踪精度优于其他方法。 展开更多
关键词 粒子滤波 最小二乘滤波 扩展卡尔曼滤波 无源定位 算法
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LTE下行基于时频二维信道估计算法性能分析 被引量:3
19
作者 吴君钦 赵雪 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2013年第4期1162-1166,1176,共6页
传统的信道估计算法只在单个域上进行,为了降低LTE下行系统中信道估计的复杂度,并提高信道估计器的性能,可以利用LTE下行的多载波OFDM系统的二维结构,对不同的算法在时域和频域分别进行估计。由此可以对传统信道估计算法先在频域上进行... 传统的信道估计算法只在单个域上进行,为了降低LTE下行系统中信道估计的复杂度,并提高信道估计器的性能,可以利用LTE下行的多载波OFDM系统的二维结构,对不同的算法在时域和频域分别进行估计。由此可以对传统信道估计算法先在频域上进行信道估计,然后再在时域上进行信道估计,这样的信道估计方式可以大大降低算法的复杂度,并优化估计器的性能。另外,经过时频二维信道估计后,不需要再进行插值计算。仿真结果表明,该算法性能优于传统的只在频域上进行信道估计的性能。 展开更多
关键词 信道估计 长期演进(LTE) 维纳滤波 最小二乘法(LS) 最小均方误差(lmmse)
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OFDM通信系统中的一种通用的信道估计模型 被引量:9
20
作者 束锋 罗琳 吴乐南 《电路与系统学报》 CSCD 2001年第2期39-43,共5页
本文根据DFT的一个性质为OFDM通信系统构造了一种通用信道估计模型。 该模型利用系统子信道中的一部分专门进行信道估计,适用于慢消失信道。该模型同最小平方差(LS)和最小均方差(LMMSE)相结合分别形成两种信道估计方法, 并从理论角度分... 本文根据DFT的一个性质为OFDM通信系统构造了一种通用信道估计模型。 该模型利用系统子信道中的一部分专门进行信道估计,适用于慢消失信道。该模型同最小平方差(LS)和最小均方差(LMMSE)相结合分别形成两种信道估计方法, 并从理论角度分别分析它们的计算复杂性和均方差性能。对多径信道仿真表明,基于LS的方法误符号率性能比基于LMMSE的方法差2-3dB,但是计算复杂度较低。总之,此信道估计模型的计算复杂度和性能随着用于信道估计的子信道数目增加而增加,当所用子信道数目是周期头长度的两倍时,达到计算量和估计性能的最佳平衡。 展开更多
关键词 正交频分复用 信道估计模型 离散傅里叶变换 通信系统
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