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可重构智能表面辅助通信系统时变级联信道估计OA北大核心CSTPCD

中文摘要

针对可重构智能表面(RIS)辅助通信系统时变级联信道的估计中需解决的级联信道稀疏表示、时变信道参数跟踪和信号重构等关键问题,提出了一种结合Khatri-Rao积的分层贝叶斯卡尔曼滤波(KR-HBKF)算法。该算法首先利用信道的稀疏特性,通过Khatri-Rao积和克罗内克积变换得到RIS级联信道的稀疏表示,将RIS级联信道估计问题转化为低维度的稀疏信号恢复问题。然后,根据RIS级联信道的状态演化模型,在HBKF算法的预测模型中引入了时间相关性参数,应用改进的HBKF解决时变信道参数跟踪和信号重构问题,完成时变级联信道的估计。KR-HBKF算法综合利用了信道的稀疏性和时间相关性,能以较小的导频开销获得更好的估计精度。仿真结果表明,与传统压缩感知算法相比,所提算法具有约5 dB的估计性能提升,且在不同的时变信道条件下具有更好的鲁棒性。

邵凯;鲁奔;王光宇;

重庆邮电大学通信与信息工程学院,重庆400065 移动通信技术重庆市重点实验室,重庆400065 移动通信教育部工程研究中心,重庆400065重庆邮电大学通信与信息工程学院,重庆400065重庆邮电大学通信与信息工程学院,重庆400065 移动通信技术重庆市重点实验室,重庆400065

电子信息工程

可重构智能表面信道估计贝叶斯压缩感知卡尔曼滤波

《通信学报》 2024 (001)

P.119-128 / 10

国家自然科学基金资助项目(No.U23A20279)。

10.11959/j.issn.1000-436x.2024028

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