东南大学金石获国家专利权
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龙图腾网获悉东南大学申请的专利基于双时间尺度CSI及分布式处理架构的超大规模MIMO无线传输方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119815365B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-17发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411912269.7,技术领域涉及:H04W24/02;该发明授权基于双时间尺度CSI及分布式处理架构的超大规模MIMO无线传输方法是由金石;田佳辰;韩瑜设计研发完成,并于2024-12-24向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于双时间尺度CSI及分布式处理架构的超大规模MIMO无线传输方法在说明书摘要公布了:本发明公开了基于双时间尺度CSI及分布式处理架构的超大规模MIMO无线传输方法,首先获取用户位置信息和统计信道状态信息,其次基于用户的位置信息,结合等效距离判决准则执行用户选择,随后各分布式处理单元以最大化用户速率为准则,根据用户统计信道状态信息设计模拟波束赋形矩阵,并在分布式处理单元采用线性接收机算法处理上行用户信号,最后由中央处理单元根据瞬时信道状态信息,并以最大化系统数据传输速率为目标设计合并系数,合并来自不同分布式处理单元的用户数据。本发明提出的方法能够以较低的复杂度和硬件开销实现接近于全数字架构的频谱效率,通过协同利用瞬时和统计信道状态信息,亦可以有效降低对信道信息获取的要求。
本发明授权基于双时间尺度CSI及分布式处理架构的超大规模MIMO无线传输方法在权利要求书中公布了:1.基于双时间尺度CSI及分布式处理架构的超大规模MIMO无线传输方法,其特征在于,超大规模MIMO系统包括一个基站和若干用户,其中,基站配置分布式处理架构,基站包括中央处理单元和若干分布式单元,各分布式单元与中央处理单元之间存在双向交互链路;所述分布式单元包括依次连接的天线子阵列、模拟波束赋形器、射频链路和数字波束赋形器; 所述基站天线数量为N,分为B个天线子阵列,则分布式单元的数量为B;每个分布式单元中,天线子阵列的天线单元数量为NB,配置NRF条射频链路,NB个天线单元与模拟波束赋形器相连,经模拟波束赋形后连接至NRF条射频链路,数字波束赋形器与各射频链路相连,数字波束赋形器与中央处理单元之间存在双向交互链路;模拟波束赋形器通过离散傅里叶变换矩阵实现,数字波束赋形器采用最大比合并接收机或迫零接收机,用户采用单天线或多天线; 基于莱斯信道模型建立基站与用户之间的信道,表示如下: 其中,hu表示基站与用户u之间的信道,κu表示莱斯因子,ru和分别表示用户u相对于超大规模阵列中心的距离和方位角,表示近场阵列响应矢量,其中,第n个元素建模为表示虚数单位,λ表示载波波长,表示位于坐标的用户与第n个天线之间的距离,gu为复高斯向量; βu表示用户信道的大尺度衰落向量,在分布式单元层面上建模为: 其中,βu,b表示用户u到天线子阵列b的大尺度衰落系数,b=1,...,B,表示长度为NB的全1向量; 表示非视距分量对应的空间相关矩阵,表示为: 其中,θu表示非视距分量的方位角,和fθu分别表示非视距分量的角度范围及其能量分布,bru,θu表示近场阵列响应矢量,上标H表示矩阵或向量的共轭转置; 所述超大规模MIMO无线传输方法包括如下步骤: 步骤1,基站根据上行导频信号获取所有用户的位置信息和统计信道状态信息; 步骤2,基站根据步骤1获取的所有用户的位置信息,基于等效距离判别准则,选取空间分离特性良好的用户提供上行传输服务;具体过程如下: 初始化等效距离为ru,b,u=1,...,Utot,ru,b表示用户u到天线子阵列b中心的距离,Utot为所有用户的数量;基于迭代方法选取空间分离特性良好的用户,对于第i次迭代,所选用户基于如下准则: 其中,ui表示第i次迭代选出的用户,表示第i次迭代的等效距离; 每次迭代前,对等效距离进行更新,则第i+1次迭代时,若数字波束赋形器采用迫零接收机,则各用户的等效距离与真实距离保持一致,即表示第i+1次迭代的等效距离; 若数字波束赋形器采用最大比合并接收机,则等效距离根据如下公式更新: 其中, C·和S·均表示菲涅尔积分函数,表示虚数单位,表示用户u到天线子阵列b中心的方位角,表示所选离散傅里叶波束对应的空间方位角,dA表示天线间距; 当i=NRF时迭代终止,即所选取的用户数量U=NRF; 步骤3,基站各分布式单元根据步骤2所选取出的各用户的统计信道状态信息,以最大化用户速率为准则,为各用户设计模拟波束赋形矩阵,用于配置模拟波束赋形器; 步骤4,基站各分布式单元的数字波束赋形器采用线性接收机处理步骤2所选取出的各用户的上行数据; 步骤5,基站中央处理单元基于瞬时信道状态信息,以最大化系统数据传输速率为准则设计合并系数,合并来自各分布式单元的用户数据。
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