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Détection Multi-utilisateurs Bayésienne Basée Sur Une Formulation D'état Du Système Amrc

机译:基于Amrc系统状态表示的贝叶斯多用户检测

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摘要

Dans cet article, nous proposons un détecteur multi-utilisateurs basé sur une représentation d'état au rythme symbole du système AMRC (Accès Multiple par Répartition de Codes). Le modèle d'état met en évidence un bruit de transition non Gaussien. Par conséquent, l'application du filtre de Kalman comme un détecteur multi-utilisateurs perd son optimalité au sens de l'erreur quadratique moyenne minimale (EQMM). Pour remédier à ce problème, nous proposons d'utiliser l'approximation par une somme pondérée de gaussiennes (SPG) de la densité de probabilité a posteriori des symboles à estimer sachant les observations. Nous montrons que la SPG se propage au cours des itérations à travers une structure de réseau de filtres de Kalman (RFK) fonctionnant en parallèle. À chaque itération, nous proposons de réinjecter une seule gaussienne ayant la moyenne et la matrice de covariance de l'estimée EQMM du vecteur d'état obtenue. La structure proposée présente des performances nettement meilleures que les structures linéaires (EQMM, décorrélateur, filtre de Kalman) et à retour de décision (DFE).%In this paper, we propose a new multiuser detector based on a symbol rate state-space model of the CDMA system. This state-space model presents a non-Gaussian state noise characteristic. Therefore, the Kalman filtering approach looses its MMSE optimality. As a solution, we propose to apply the Weighted Sum of Gaussian (WSG) approximation. We demonstrate that the WSG is propagated during iterations through a NKF structure. At each iteration, we inject only one gaussian term having the mean and the covariance matrix of the last obtained MMSE estimate of the state vector. The proposed structure improves the performance compared to the linear structures such as: the MMSE, the Kalman filter and the feedback structure such as DFE.
机译:在本文中,我们提出了一种基于状态表示的多用户检测器,该状态表示以CDMA系统的符号速率进行(通过代码分配进行多路访问)。状态模型突出显示了非高斯过渡噪声。因此,在最小均方误差(MSEE)的意义上,卡尔曼滤波器作为多用户检测器的应用失去了其最优性。为了解决这个问题,我们建议使用已知的观测值来估计待估计符号的后验概率密度的高斯近似加权和(SPG)。我们展示了SPG在迭代过程中通过并行运行的卡尔曼滤波器网络结构(RFK)传播。在每次迭代中,我们建议重新注入单个高斯,该高斯具有所获得的状态向量的EQMM估计值的均值和协方差矩阵。所提出的结构比线性(EQMM,去相关器,卡尔曼滤波器)和反馈(DFE)结构具有更好的性能。%在本文中,我们提供了一种基于符号率状态空间模型的新型多用户检测器。 CDMA系统。该状态空间模型呈现出非高斯状态噪声特征。因此,卡尔曼滤波方法失去了其MMSE最优性。作为解决方案,我们建议应用高斯加权和(WSG)近似。我们证明了WSG是通过NKF结构在迭代过程中传播的。在每次迭代中,我们仅注入一个高斯项,该项具有状态向量的最后获得的MMSE估计的均值和协方差矩阵。与线性结构(如MMSE,卡尔曼滤波器和反馈结构(如DFE))相比,提出的结构提高了性能。

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