基于mimo-y信道信號變換子空間的多向中繼傳輸方法

            文檔序號:10660480閱讀:512來源:國知局
            基于mimo-y信道信號變換子空間的多向中繼傳輸方法
            【專利摘要】發明涉及一種基于MIMO?Y信道信號變換子空間的多向中繼傳輸方法。在MAC階段,在用戶端設置預編碼矩陣,利用預編碼矩陣將需要發送信息處理后再進行發送;在中繼端對接收到的信號進行處理,使信息對能夠對齊到同一空間;在BC階段,中繼端將處理后得到的和信號發送,每個用戶接收到信號后,利用原有的預編碼矩陣對接收信號進行處理,使其能夠得到與其通信用戶的信息。通過設置預編碼矩陣和在中繼端對接收到的信號進行處理,變干擾信號為可利用信號,從而有效利用系統天線,提高系統傳輸效率,提高自由度。
            【專利說明】
            基于ΜIMO-Y信道信號變換子空間的多向中繼傳輸方法
            技術領域
            [0001 ]本發明涉及集成電路技術領域,特別涉及一種基于Μηω-γ信道信號變換子空間的 多向中繼傳輸方法。
            【背景技術】
            [0002] 多輸入多輸出(Multiple-Input Multiple Output,簡稱ΜΙΜΟ)和中繼技術作為第 三代移動通信技術(3G)及第四代移動通信技術(4G)的重要技術手段得到了廣泛的重視,能 夠有效擴大網絡覆蓋范圍,提高網絡服務質量。通過用戶和中繼安裝多天線,發揮ΜΙΜΟ分 集,空間復用等優點,是提高系統傳輸性能,改善通信系統的重要手段。
            [0003] 傳統的無線網絡中,兩個疊加的無線電磁波信號被視為干擾信號,而PNC技術通過 采用恰當的調制解調技術,將這種疊加信號映射為伽羅華域(Galois Field,GF(2))的用戶 數據比特流之間的運算,使原來的"干擾"成為用戶間信息傳輸的一部分,從而提高無線通 信網絡的吞吐量。
            [0004] 在現有技術中,文獻Cadambe V R,Jafar S A. "Interference alignment and degrees of freedom of the K-user interference channel,''Information Theory, IEEE Transactions on,54(8): 3425-3441,2008. ( "K用戶干擾信道的干擾對齊和系統自由 度" IEEE信息論期刊,第54卷,第8期,頁碼:3245-3441,2008)中,針對多用戶干擾信道提出 了干擾對齊(Interface Alignment,簡稱IA)算法,通過預編碼技術使干擾在接收端重疊在 一起,減少干擾用戶信號所占用維度,使期望用戶信號能利用的自由度達到最大。2009年, 以干擾對齊和多對用戶雙向中繼系統為基礎,Lee N,Lim J-B.A"A novel signaling for communication on ΜΙΜΟ Y channel: Signal space alignment for network coding," [C]IEEE International Symposium on Information Theory,Seoul,2009:2892-2896. ("ΜΙΜ0-Υ信道下一種新型信號處理技術:信號空間對齊網絡編碼技術" IEEE國際信息論會 議,首爾,頁碼:2892-2896,2009)提出了利用信號空間對齊(SSA)算法,在ΜΜ0-Υ信道中通 過預編碼矢量的設計使得需要交換信息用戶的信號在中繼對齊到同一信號空間,從而實現 物理層網絡編碼。2014年,Liu K,Tao M,Xiang Z. "Generalized Signal Alignment For ΜΙΜ0 Two-Way X Relay Channels2014 IEEE International Conference on Communications(ICC) ,p 4436-4441,2014( "ΜΜ0-Χ雙向信道下的廣義信號空間對齊技術" IEEE國際交流會議,頁碼:4436-4441,2014)提出了廣義信號對齊(GSA)算法,在雙向X信道 下,通過用戶預編碼矢量和中繼接收矢量的設計使得需要交換信息用戶的信號在中繼對齊 到相同的變換域空間。
            [0005] 綜上,現有技術仍然存在以下不足:
            [0006] (l)SSA只適用于N<2M的情況;
            [0007] (2)GSA僅僅討論了在MBTO-X信道下4用戶的情況,不具有普遍性;
            [0008] (3)每次傳遞的信號僅為單路信號,算法的適用性較差;
            [0009] (4)系統自由度不高。

            【發明內容】

            [0010]因此,為解決現有技術存在的技術缺陷和不足,本發明提出一種基于MMO-Y信道 信號變換子空間的多向中繼傳輸方法。
            [0011]具體地,本發明一個實施例提出的一種基于ΜΜ0-Υ信道信號變換子空間的多向中 繼傳輸方法,包括:
            [0012] 在MAC階段,用戶根據預編碼矢量對預發送的信息進行第一數據處理后形成第一 信號發送至中繼;所述第一數據處理公式為:
            ,其中,Xl為第i個用戶發送的所 述第一信號,V#為所述預編碼矢量,s#為預發送的信息,i辛j ;
            [0013] 在BC階段,所述用戶在對應的信道矩陣下接收所述中繼發送的混合信號形成第二 信號,所述第二信號為JFHyXr+m,其中, 71為所述中繼向第i個用戶發送的所述第二信 號,H1>r為所述中繼到第i個用戶的信道矩陣,m為NX 1維噪聲向量;所述混合信號是所述中 繼利用第三數據處理公式形成的,所述第三數據處理公式為:X,其中,xr為所述混 合信號,Q為預編碼矩陣;~為每兩個用戶對之間相互發送的信號和構成的矢量;
            [0014] 在BC階段,所述用戶通過所述預編碼矢量對接收到的所述第二信號利用第四數據 處理公式最終得到其他用戶發送的信號;所述第四數據處理公式為:+11,:,其 中,免為含有用信號的和信號矢量,為所述第二信號,山為所述用戶預編碼矢量組成的預 編碼矢量矩陣,仏的組成形式如下:
            [0015] U,. =[yK,A <u,vf+u,A 為NX 1維噪聲向量,Q為預編碼矩陣A為每 兩個用戶對之間相互發送的信號和構成的矢量。
            [0016] 在發明的一個實施例中,多個所述用戶均發送1路信號,所述預編碼矩陣Q = P,其 中P為第一預編碼矩陣。第一預編碼矩陣P由如下原則求得:
            .表示矩陣P的第 lij行,
            '*第lij行在除信道矩陣Hr, i以及Hr, j之外的戶斤有信道矩陣組成 的合矩陣的零空間內。矩陣P的行數為k(k-l)/2。
            [0017] 在本發明的一個實施例中,多個所述用戶均發送d(d>l)路信號,所述預編碼矩陣 Q=AP,其中P為第一預編碼矩陣,A為預編碼修正矩陣。其中,第一預編碼矩陣P由如下原則 求得:
            [0018]
            ?:其中Pt是矩陣P的 第t行,Pt在除信道矩陣Hr,i以及Hu之外其他信道矩陣組成的合矩陣的零空間內,t是關于 i,j,d的函數,其表達式為:
            [0019] t=((lij-l)d+l,(lij-l)d+2,KK(lij-l)d+d),
            矢量矩陣由如下原則求出:

            [0021] 即矩陣A應由如下公式求得:Αζ?Ηνν-1!!-1?-1。其中表示1在列向量的第 (lij-l)d+l行,由此求得了矩陣Ρ和矩陣Α,且矩陣Ρ是
            階矩陣,矩陣A是
            [0022] 在本發明的一個實施例中,所述第一信號為所述用戶向其他用戶發送的信號,所 述第二信號為所述用戶接收的來自其他用戶的信號。
            [0023]在本發明的一個實施例中,所述用戶天線數目滿足Μ多K-1,其中,Μ為所述用戶的 天線個數,Κ為在Μ頂0-Υ信道下傳輸信號的用戶個數。
            [0024]本發明另一個實施例提出的一種基于ΜΙΜ0-Υ信道信號變換子空間的多向中繼傳 輸方法,包括:
            [0025] 在MAC階段,中繼接收多個用戶發送的第一信號,所述第一信號是所述用戶通過對 應的預編碼矢量進行第一數據處理后形成的;所述第一數據處理公式為:
            中,Xl為第i個用戶發送的所述第一信號,V#為所述預編碼矢量,s#為預發送的信息,i辛j ;
            [0026] 在MAC階段,所述中繼利用第二數據處理公式形成和信號;所述第二數據處理公 式為:
            ,其中為所述和信號,Hr,i為第i個用戶到所述中繼的信道矩陣, Xl 為第i個用戶發送的所述第一信號,nr為NX 1維噪聲向量;
            [0027]在BC階段,所述中繼利用第三數據處理公式形成混合信號并廣播給所述用戶,所 述第三數據處理公式為:\ ,其中,xr為所述混合信號,Q為預編碼矩陣;%為每兩個 用戶對之間相互發送的信號和構成的矢量。
            [0028] 在本發明的一個實施例中,多個所述用戶均發送1路信號,所述預編碼矩陣Q = P, 其中P為第一預編碼矩陣。第一預編碼矩陣P由如下原則求得:
            表示矩陣P的第
            第Μ于在除信道矩陣Hr,i以及Hy之外的所有信道矩陣組成 的合矩陣的零空間內。矩陣P的行數為k(k_l)/2。
            [0029] 在本發明的一個實施例中,多個所述用戶均發送d(d>l)路信號,所述預編碼矩陣Q =AP,其中P為第一預編碼矩陣,A為預編碼修正矩陣。其中,第一預編碼矩陣P由如下原則求 得:
            [0030]
            其中Pt是矩陣P的 第t行,Pt在除信道矩陣Hr,i以及Hu之外其他信道矩陣組成的合矩陣的零空間內,t是關于 i,j,d的函數,其表達式為:
            [0033] 即矩陣A應由如下公式求得:其中表示1在列向量的第(lij-l)d + l行,由此求得了矩陣P和矩陣A,且矩陣P是
            階矩陣,矩陣A是
            [0034] 在本發明的一個實施例中,所述中繼的天線數目滿足N>(K_2)M,其中,N為所述中 繼的天線個數,K為在Μ頂0-Y信道下傳輸信號的用戶個數,Μ為所述用戶的天線個數。
            [0035]本實施例,在MAC階段,在用戶端設置預編碼矩陣,利用預編碼矩陣將需要發送信 息處理后再進行發送;在中繼端對接收到的信號進行處理,使信息對能夠對齊到同一空間; 在BC階段,中繼端將處理后得到的和信號發送,每個用戶接收到信號后,利用原有的預編碼 矩陣對接收信號進行處理,使其能夠得到與其通信用戶的信息。通過設置預編碼矩陣和在 中繼端對接收到的信號進行處理,變干擾信號為可利用信號,從而有效利用系統天線,提高 系統傳輸效率,提高自由度。
            [0036]通過以下參考附圖的詳細說明,本發明的其它方面和特征變得明顯。但是應當知 道,該附圖僅僅為解釋的目的設計,而不是作為本發明的范圍的限定,這是因為其應當參考 附加的權利要求。還應當知道,除非另外指出,不必要依比例繪制附圖,它們僅僅力圖概念 地說明此處描述的結構和流程。
            【附圖說明】
            [0037] 下面將結合附圖,對本發明的【具體實施方式】進行詳細的說明。
            [0038] 圖1為本發明實施例的一種MBTO-Y中繼系統在MAC階段的結構示意圖。
            [0039]圖2為本發明實施例的一種MBTO-Y中繼系統在BC階段的結構示意圖。
            [0040]圖3為本發明實施例的用戶端的ΜΜ0-Υ信道的信息傳輸方法。
            [0041 ]圖4為本發明實施例的用戶端的MBTO-Y信道的信息傳輸方法。
            【具體實施方式】
            [0042]為使本發明的上述目的、特征和優點能夠更加明顯易懂,下面結合附圖對本發明 的【具體實施方式】做詳細的說明。
            [0043] 實施例一
            [0044]請參見圖1和圖2,圖1為本發明實施例的一種ΜΠω-Υ中繼系統在MAC階段的結構示 意圖;圖2為本發明實施例的一種ΜΜ0-Υ中繼系統在BC階段的結構示意圖。本發明的多用戶 ΜΠω-Υ中繼系統,包括k個用戶和一個中繼,且k個用戶各裝備Μ根天線;中繼裝備N根天線。 每個用戶都與其它k-Ι個用戶進行信息交互,且每個用戶發送(k-l)d路信息流。用戶i向用 戶j發送的信號為^,將調制映射成Sjl,例如用戶1傳輸的信號為 4,L *4,L 4)。通過預編碼后用戶i發出的信號為:
            [0046]在中繼端,接收到的和信號為:
            [0048]在BC階段,中繼端進行信號處理產生混合信號xr,使相互通信的用戶之間發送的 信號對齊,然后廣播給所有的用戶,則用戶i接收到的信號為:
            [0049] yi = Hi,rXr+ru (3)
            [0050] 需要說明的是,在本發明的以下實施例中,在MAC階段和BC階段的信道狀態信息不 變,即Ι_?,, = Η乂。nr表示NX 1維噪聲向量,在以下實施例中假設其為加性高斯白噪聲,服從 正態分布,由零均值、方差為S2的復數高斯隨機數組成。
            [0051 ] 實施例二
            [0052]請參見圖3和圖4,圖3為本發明實施例的用戶端的MMO-Y信道的信息傳輸方法。圖 4本發明實施例的用戶端的ΜΙΜ0-Υ信道的信息傳輸方法。以用戶間發送的信號為1路信號 (BPd=l時),用戶數k = 4為例進行說明,每個用戶的發射天線Μ=3,中繼端的接收天線數目 Ν=7。本實施例的多用戶ΜΜ0-Υ信道下中繼系統的GSA算法的實現具體為:
            [0053]由式(1)可得,用戶i發送的信號為:
            [0055]則中繼接收到的信號為:
            [0057] 其中Vl= [V12 V13 V14],S1= [S21 S31 S41]T。在中繼端將接收到的信號左乘矩陣P, 即:
            [0058] y, = Py, (6)
            [0059] 信號空間對齊技術需要使每個用戶對之間交互的信息對齊在同一空間,則其它信 號為干擾信號,需要抑制,以用戶1和用戶2相互之間信號對齊為例,希望得到:
            [0060] PHr,lV21 = PHr,2V12 (7)
            [0061 ]即:
            [0063]假設Pl是矩陣P的第i行,P1能夠抑制干擾信號,則:
            [0071]由此可求得矩陣P。
            [0072]由上可以得到:
            [0076] 由式(15),可得(^的列數為6,而非零行行數為5,所以解一定存在。由此可以求得 V21、V12,代入式(7):
            [0077] PHr)iV2i = PHr,2Vi2 = ai2[l 0 0 0 0 0]T (17)
            [0078] 對式(17)左右兩邊同時除以α12進行歸一化,可以得到:
            [0079] PHr,lV21 = PHr,2V12=[l 0 0 0 0 0]τ (18)
            [0080] 同理可得:
            [0081] PHr)lV31 = PHr,3V13=[0 1 0 0 0 0] τ (19)
            [0082] PHr,iV4i = PHr,4Vi4=[0 0 1 0 0 0] τ (20)
            [0083] PHr)2V32 = PHr,3V23=[0 0 0 1 0 0] τ (21)
            [0084] PHr,2V42 = PHr,4V42=[0 0 0 0 1 0] τ (22)
            [0085] PHr)3V43 = PHr,4V34=[0 0 0 0 0 l]T (23)
            [0086] 根據式(6)
            [0088]在BC階段,發送的信號為:
            [0089] xr=Prse (25)
            [0090] 則根據式(3),以用戶1為例,在用戶1處通過預編碼矢量對接收到的信號進行處 理,得到:

            [0096] 由上式可知,在用戶1處得到了用戶1與其他用戶之間交換信息的和信號,將和信 號解碼后利用邊信息,即可以得到來自用戶2,3,4的信息。其余用戶節點的信息處理與此種 方式相同。
            [0097] 類似地,用戶數為k時的方法與4用戶時基本一致。此時可設用戶天線數Μ彡k_l,N > (k_2)M。為滿足抑制干擾信號,并得到有用信號,需滿足
            [0099] 其中,1^表示矩陣P的第1^行,
            > 且由M、N滿足的條件可 知多個信道矩陣組成的矩陣轉置的零空間存在,即可求得A,且由于要將不同用戶間交互 的信號對齊到同一空間,可知矩陣P的行數為k(k-l)/2。
            [0100] 在得到矩陣P的每一行后,矩陣P立即可得。對矩陣P和信道矩陣進行相乘運算得 到:
            [0102]則由式(7)可得
            [0104] 因為在C;l2中,非零行行數為(2k-3),列數為2M,由M》k-1可知滿足2M>2k-3,則Q12 的零空間存在,其余用戶同理求得。求得矩陣P和各后,其它方法與4用戶時的方法一致。
            [0105] 本實施例,在d = l的前提下,以4用戶傳輸為例,分別從MAC階段和BC階段證明GSA 算法的可實現性。可以再將4用戶擴展到k用戶。
            [0106] 實施例三
            [0107] 請一并參見圖3和圖4,在上述實施例的基礎上,將用戶間發送的信號為1路信號擴 展為多路信號即d>l時,以用戶數k = 3,d = 2的情況為例進行說明。每個用戶的發射天線Μ =4,中繼端的接收天線數目Ν=6。本實施例的多用戶ΜΜ0-Υ信道下中繼系統的GSA算法的 實現具體為:
            [0108] 在MAC階段,由式(1)每個用戶發送的信號可以表示為
            [0112]
            ,8是12父1 維的發送信號矢量,其表達式為:
            [0113] 521 *^31 ^12 ^12 S32 SU 513 3 S23
            [0114] 按照信號空間對齊的思想,以用戶1和用戶2為例,為得到每個用戶對間每一路信 號的和信號,需要將第1路信號和第2路信號分別對齊到不同的空間。即需得到:
            [0119]與d = l時設計矩陣P的方法類似
            ,可令:
            [0128]則由式(36),可知預編碼矢量需滿足:
            [0130] 由式(43)可得,&為6父8維矩陣,則解一定存在。
            [0131] 由矩陣P和式(42),可以得出:
            [0134]同理求得其他預編碼矢量,從而可以求得:
            [0136] 為了能夠在中繼端得到每一路的和信號,還需對矩陣B進行進一步處理,設計矩陣 A使其滿足:
            [0138] 即矩陣b行滿秩,所以存在B『i =〗,即存在,所以矩陣A存在。
            [0139] A = CB-1 (49)
            [0140] 即在中繼端需經過兩個矩陣的處理:
            [0142] 在BC階段,中繼發送信號Xr,
            [0143] xr - (APfs:?. (51)
            [0144] 在用戶節點處,利用預編碼矢量構成的接收矩陣山對接收到的信號進行處理,并 利用邊信息得到其他用戶發來的信息。以用戶1為例,用戶1接收到的信號為:
            [0148] 由上式可知,在用戶1處得到了用戶1與其他用戶之間交換信息的和信號,將和信 號解碼后利用邊信息,即可以得到來自用戶2,3,4的信息。其余用戶節點與此種方式相同。
            [0149] 類似地,對于k用戶d路信號時的GSA算法,用戶數為k時與3用戶時的算法思想一 致,令用戶數Μ彡d(k-l),N彡(k-2)M+d,根據式(32)-(33),同樣以用戶1和用戶2為例,為得 到:
            [0151 ]可得在中繼端矩陣P可按如下原則求得:
            [0152] pf e NuU(Hr,3,HMS…Η,',·!!,'.,,…H#f (58)
            [0153] 其中t = (l,2,L d)。對于用戶i和用戶j,原則為:
            [0160] 中,非零行的行數為2dk-3d,列數為2M,因為M>d(k-1),所以可以滿足2M彡2dk-3d+d,因此的零空間存在。同理可得其余用戶對。
            [0161] 為使用戶之間相互發送信號的每一路信號都對齊,則還需要求得矩陣A,則:
            [0163] 其中%:-#+.1表不1在列向量的第(li:rl)d+l行,由此求得了矩陣P和矩陣A,且矩陣P
            [0164] 其他步驟與k = 3,d = 2時一致。
            [0165] 本實施例,在d=l的前提下,以3用戶,相互通信的用戶之間發送的信號為2路時為 例。分別從MAC階段和BC階段證明GSA算法的可實現性。再將3用戶2路擴展至k用戶d路信號, 證明GSA算法的可實現性。
            [0166] 實施例四
            [0167] 本實施例,主要針對算法中天線數的分析。
            [0168] 首先,對于k用戶,d = 1時的天線數分析。
            [0169] 當d = l時,因為在ΜΜ0-Υ信道中,每個用戶之間都相互通信,為滿足發送信號要 求,需滿足Μ多k-Ι。由式(29)(k-2)個信道矩陣組成的和矩陣的轉置的行數為(k-2)M,列數 為N,則需滿足N>(k-2)M才能保證零空間存在。又由式(31)可知,中的非零行數為(2k-3), 列數為2M,零空間存在的條件為2M>2k-3。于是可得在k用戶,d = l時天線需滿足的條件為:
            [0170] M^k-1 (64)
            [0171] N>(k-2)M (65)
            [0172] 其次,d>l時的天線數分析。
            [0173] 當d>l時,同樣為了發送信號的要求,可知用戶天線數需滿足Μ彡d(k-l),由式 (58)可知,若使(k-2)個信道矩陣組成的和矩陣轉置的零空間存在,同時使其能有d個不同 的解,則需滿足N多(k-2)M+d,又在式(59)中,非零行數為2dk-3d,列數為2M,則若要%零空 間存在,需滿足2M彡2dk-3d+d,即Μ彡d(k-l)。于是可得d>l時,用戶天線數Μ和中繼天線數N 需滿足:
            [0174] M^d(k-l) (61)
            [0175] N 彡(k-2)M+d (62)
            [0176] 綜上,本發明實施例在多用戶ΜΜ0-Υ中繼系統信息傳輸過程中,通過利用預編碼 矩陣和在中繼端處理矩陣,使得信號空間對齊,變干擾信號為可利用信號,改善傳統SSA方 案中的天線數目限制,同時改善系統自由度。
            [0177] 綜上所述,本文中應用了具體個例對本發明基于ΜΜΟ-γ信道信號變換子空間的多 向中繼傳輸方法的原理及實施方式進行了闡述,以上實施例的說明只是用于幫助理解本發 明的方法及其核心思想;同時,對于本領域的一般技術人員,依據本發明的思想,在具體實 施方式及應用范圍上均會有改變之處,綜上所述,本說明書內容不應理解為對本發明的限 制,本發明的保護范圍應以所附的權利要求為準。
            【主權項】
            1. 一種基于MIMO-Y信道信號變換子空間的多向中繼傳輸方法,其特征在于,包括: 在MAC階段,用戶根據預編碼矢量對預發送的信息進行第一數據處理后形成第一信號 發送至中繼;所述第一數據處理公式為其中,X1為第i個用戶發送的所述第 一信號,Vjl為所述預編碼矢量,Sjl為預發送的信息,i辛j ; 在BC階段,所述用戶在對應的信道矩陣下接收所述中繼發送的混合信號形成第二信 號,所述第二信號為^1 = HlirXdn1,其中,71為所述中繼向第i個用戶發送的所述第二信號, H1,r為所述中繼到第i個用戶的信道矩陣,m為NXl維噪聲向量;所述混合信號是所述中繼 利用第三數據處理公式形成的,所述第三數據處理公式為=Si 0,其中,Xr為所述混合 信號,Q為預編碼矩陣;s?為每兩個用戶對之間相互發送的信號和構成的矢量; 在BC階段,所述用戶通過所述預編碼矢量對接收到的所述第二信號利用第四數據處理 公式最終得到其他用戶向所述用戶發送的信號;所述第四數據處理公式為:元=U,y, +為, 其中,I為含有用信號的和信號矢量,yi為所述第二信號,山為所述用戶預編碼矢量組成的 預編碼矢量矩陣,m為NXl維噪聲向量,Q為預編碼矩陣,&為每兩個用戶對之間相互發送 的信號和構成的矢量。2. 如權利要求1所述的方法,其特征在于,多個所述用戶均發送1路信號,所述預編碼矩 陣Q=P,其中P為第一預編碼矩陣。3. 如權利要求1所述的方法,其特征在于,多個所述用戶均發送d(d>l)路信號,所述預 編碼矩陣Q=AP,其中P為第一預編碼矩陣,A為預編碼修正矩陣。4. 如權利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信號為所述用戶向其他用戶發送的 信號,所述第二信號為所述用戶接收的來自其他用戶的信號。5. 如權利要求1所述的方法,其特征在于,所述用戶天線數目滿足M多K-I,其中,M為所 述用戶的天線個數,K為在M頂O-Y信道下傳輸信號的用戶個數。6. -種基于MIMO-Y信道信號變換子空間的多向中繼傳輸方法,其特征在于,包括: 在MAC階段,中繼接收多個用戶發送的第一信號,所述第一信號是所述用戶通過對應的 預編碼矢量進行第一數據處理后形成的;所述第一數據處理公式為:,·,其中, X1為第i個用戶發送的所述第一信號,為所述預編碼矢量,Sjl為預發送的信息,i辛j ; 在MAC階段,所述中繼利用第二數據處理公式形成和信號;所述第二數據處理公式為:,其中,^為所述和信號,Hr>1為第i個用戶到所述中繼的信道矩陣,X 1為第i 個用戶發送的所述第一信號,nr為NXl維噪聲向量; 在BC階段,所述中繼剎用笛二.數據處理公式形成混合信號并廣播給所述用戶,所述第 三數據處理公式為中,Xr為所述混合信號,Q為預編碼矩陣;為每兩個用戶 對之間相互發送的信號和構成的矢量。7. 如權利要求6所述的方法,其特征在于,多個所述用戶均發送1路信號,所述預編碼矩 陣Q=P,其中P為第一預編碼矩陣。8. 如權利要求6所述的方法,其特征在于,多個所述用戶均發送d(d> 1)路信號,所述預 編碼矩陣Q=AP,其中P為第一預編碼矩陣,A為預編碼修正矩陣。9. 如權利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一信號為所述用戶向其他用戶發送的 信號,所述第二信號為所述用戶接收的來自其他用戶的信號。10. 如權利要求6所述的方法,其特征在于,所述中繼的天線數目滿足N> (K-2)M,其中, N為所述中繼的天線個數,K為在MMO-Y信道下傳輸信號的用戶個數,M為所述用戶的天線個 數。
            【文檔編號】H04B7/04GK106027129SQ201610285860
            【公開日】2016年10月12日
            【申請日】2016年4月29日
            【發明人】王勇, 劉艷玲, 張悅, 張躍宇, 馬素芳, 楊焱棋, 李暉
            【申請人】西安電子科技大學
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