无线通信信道估计方法分析.pdf
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1、第 13 期2023 年 7 月无线互联科技Wireless Internet TechnologyNo.13July,2023作者简介:张洋羊(1994),男,江西上饶人,硕士研究生;研究方向:无线通信信道。无线通信信道估计方法分析张洋羊(吉林化工学院 信息与控制工程学院,吉林 吉林 132022)摘要:由于无线信道的复杂性,信道估计存在着多种挑战和难点,如多径效应、信号衰落、噪声和多天线干扰等。因此,研究和开发有效的信道估计方法,具有实际意义和重要价值。文章深入探讨了 4 种常见的信道估计方法,包括最小二乘法估计、最大似然估计、基于 Pilot 信号的信道估计和基于压缩感知的信道估计。文章
2、旨在探讨无线通信系统中常用的信道估计方法以及各自的优缺点和适用场景,为无线通信系统的信道估计提供参考和指导。关键词:信道估计;最小二乘法;最大似然估计;Pilot 信号;压缩感知中图分类号:TN92 文献标志码:A0 引言 由于无线信道的复杂性,信道估计成为无线通信系统中的一个重要问题。无线信道具有时变性、多径效应、衰落和噪声等特性,这些都给信道估计带来了诸多挑战和难点。时变性表明信道的状态随着时间不断变化,需要在短时间内准确地估计出信道的状态;多径效应意味着信号可能经过多条路径传输,导致接收端接收到多个版本的信号,需要将这些信号进行合并;衰落和噪声则会导致接收端接收到的信号强度和质量发生变化
3、,需要对信号进行恢复和校正;多天线干扰也是一个重要的问题,多个发送天线和接收天线之间的相互干扰会影响信道估计的准确性。因此,研究和开发有效的信道估计方法,成了一个重要的研究领域。通过对各种信道估计方法的研究和比较,可以找到最适合特定场景下的信道估计方法,提高无线通信系统的性能和可靠性。1 无线通信信道估计的概念 无线通信中的信道指信号在传输过程中受到各种影响,如路径损耗、多径效应、噪声和干扰等。由于信道受到这些影响,信号的质量会降低,从而影响通信的可靠性和性能。信道估计的任务是通过接收信号中的特征参数推断信道状态信息,从而对信道进行建模和预测,以提高信号的接收质量,优化通信系统的性能和可靠性1
4、。信道估计可分为确定性信道估计、随机信道估计、盲信道估计和分布式信道估计。不同的信道估计方法适用于不同的信道模型和场景,需要考虑估计精度、复杂度、计算开销、信道特性和实际应用需求等因素。信道估计在无线通信系统中起着重要的作用,通过对信道进行建模和预测,可以提高信号的接收质量,减少误码率,优化通信系统的性能和可靠性。信道估计可分为确定性信道估计、随机信道估计、盲信道估计和分布式信道估计。具体分类是根据估计方法的不同来区分的,每种方法都有其适用范围、优缺点。在选择信道估计方法时,需要综合考虑估计精度、复杂度、计算开销、信道特性和实际应用需求等因素。2 常用的信道估计方法2.1 最小二乘法估计(LS
5、E)在无线通信系统中,由于信道的复杂性和不确定性,需 要 进 行 信 道 估 计 以 获 得 信 道 状 态 信 息(CSI)2。其中,最小二乘法是一种常用的信道估计方法之一,它的基本原理与一般的最小二乘法估计相似,但是针对的是无线通信系统中的信道。在最小二乘法信道估计中,通常假设发送信号和接收信号之间存在线性关系,即:y=Hx+n(1)式(1)中,y 是接收信号,x 是发送信号,H 是信道矩阵,n 是加性噪声。因此,最小二乘法信道估计的目标是通过观测到的接收信号 y 和已知的发送信号x,估计出信道矩阵 H 的最优估计值。最小二乘法信道估计的基本原理是通过最小化观测信号和预测信号之间的误差平方
6、和,来估计信道5第 13 期2023 年 7 月无线互联科技电子通信No.13July,2023矩阵 H 的最优估计值。即:minimizey-Hx2(2)通过对上述目标函数求导数,可以得到 H 的最优估计值:H=(xx)(-1)xy(3)式(3)中,表示转置,(-1)表示逆矩阵运算。x和 y 分别是发送信号和接收信号的矩阵表示,xx表示 x 的转置和自身的乘积,(-1)表示它的逆矩阵。因此,最小二乘法信道估计的基本原理是通过最小化观测信号和预测信号之间的误差平方和来估计信道矩阵 H 的最优估计值,从而获得信道状态信息。LSE 信道估计方法具有易于实现和理解、提供较好的信道估计精度和计算复杂度
7、相对较低等优点。这使得 LSE 在大规模 MIMO 系统和高速移动通信系统中的信道估计中得到广泛应用。例如,基站对移动终端的信道估计、接收端对多路径信道的估计等。然而,LSE 也存在一些缺点。首先,LSE 对噪声和多径效应的敏感度较高,容易受到这些因素的影响而导致估计误差3。其次,LSE 需要发送训练序列,占用了一定的信道资源。最后,在某些情况下,LSE 可能会导致估计误差的方差较大,从而降低了信道估计的精度。因此,在应用 LSE 进行信道估计时,需要根据具体情况综合考虑其优缺点,并采取相应的调整措施以提高信道估计的精度和可靠性。2.2 最大似然估计(MLE)最大似然估计是一种常用的信道估计方
8、法,它的基本原理是选择一组信道参数,使得观测到的接收信号在这组参数下出现的概率最大。在无线通信系统中,通常假设发送信号和接收信号之间存在高斯分布的噪声。最大似然估计的基本原理是在给定发送信号和接收信号的情况下,选择使接收信号概率密度函数(PDF)最大的信道参数4。在最大似然估计中,通常假设接收信号是通过发送信号和信道矩阵 H 的线性组合得到的,即:y=Hx+n(4)式(4)中,y 是接收信号,x 是发送信号,H 是信道矩阵,n 是加性噪声。因此,最大似然估计的目标是通过观测到的接收信号 y 和已知的发送信号 x,估计出信道矩阵 H 的最优估计值。最大似然估计的基本原理是寻找一个参数向量,使得在
9、给定 x 和 的情况下,y 的 PDF 最大。即:_hat=argmaxP(y x,)(5)式(5)中,_hat 是信道参数的最大似然估计值,P(y|x,)是给定 x 和 条件下 y 的 PDF。对于高斯噪声,可以假设加性噪声 n 是一个均值为零,方差为 2 的高斯分布,即 nN(0,2),因此y 的 PDF 可以表示为:P(y|x,)=(1/(22)(n/2)exp(-1/2(y-Hx)T(2I)(-1)(y-Hx)(6)式(6)中,I 是单位矩阵。因此,最大似然估计的目标可以转化为:_hat=argmin|y-Hx|2/2(7)即选择一个信道矩阵 H,使得观测信号 y 和预测信号 Hx 之
10、间的误差平方和最小,从而获得信道状态信息。MLE 作为一种基于统计学原理的信道估计方法,在满足一定条件下可以提供较为准确的信道估计,且不需要发送训练序列。然而,相对于 LSE,MLE的计算复杂度较高,尤其在高维信道状态空间中的情况下。此外,MLE 对先验概率密度函数的要求较高,如果先验概率密度函数的选择不当,可能会导致估计误差的增大。MLE 在无线通信系统中得到了广泛应用,例如基站对移动终端的信道估计、接收端对多路径信道的估计等。虽然 MLE 具有统计意义明确、理论上可靠等优点,但计算复杂度较高,对先验概率密度函数的要求较高等缺点限制了其在实际应用中的使用。因此,在实际应用中,MLE 通常需要
11、与其他信道估计方法相结合,以提高信道估计的精度和鲁棒性。例如,在多路径信道中,MLE 可以与基于 Pilot 信号的信道估计方法结合使用。2.3 基于 Pilot 信号的信道估计 基于 Pilot 信号的信道估计是一种常用的信道估计方法,它的基本原理是在发送的数据序列中插入一些已知的信号(称为 Pilot 信号),通过接收到的 Pilot信号来估计信道状态信息(CSI)。在基于 Pilot 信号的信道估计中,通常将数据序列分成多个时隙,在每个时隙中插入一些已知的 Pilot信号,并在接收端测量每个 Pilot 信号的接收功率。因此,Pilot 信号的发送和接收可以表示为:y_p=Hx_p+n_
12、p(8)式(8)中,y_p 是接收到的 Pilot 信号,x_p 是发送的 Pilot 信号,H 是信道矩阵,n_p 是加性噪声。通过测量每个 Pilot 信号的接收功率,可以估计出信道矩阵 H 的最优估计值。具体来说,可以将接收6第 13 期2023 年 7 月无线互联科技电子通信No.13July,2023功率表示为矩阵形式:Y_p=HX_p+N_p(9)式(9)中,Y_p 和 X_p 分别是接收的和发送的Pilot 信号矩阵,N_p 是加性噪声矩阵。由于 X_p 是已知的,因此可以通过最小二乘法或其他方法求解 H 的最优估计值。在基于 Pilot 信号的信道估计中,通常需要平衡Pilot
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