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一种基于CDMA多用户信道信息的快速自适应波束成形接收机 被引量:2
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作者 张龙光 周渊平 +1 位作者 谢宁 温文坤 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第3期14-20,共7页
在 CDMA 系统中,所有上行用户信号的信道估计信息都可以在基站上获得。在 LMS 算法的基础上,结合一种新型的波束合成技术,充分利用多用户信道信息,提出了一种新型的快速自适应波束成形接收机。理论分析及仿真结果显示,新算法在比传统 L... 在 CDMA 系统中,所有上行用户信号的信道估计信息都可以在基站上获得。在 LMS 算法的基础上,结合一种新型的波束合成技术,充分利用多用户信道信息,提出了一种新型的快速自适应波束成形接收机。理论分析及仿真结果显示,新算法在比传统 LMS 算法稍微增加一点运算复杂性的情况下,大幅度地提高了自适应波束成形系统的收敛速度,其输出的信干噪比性能几乎达到最优理论值。 展开更多
关键词 智能天线 自适应算法 信道向量 快速收敛 基站 码分多址
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异构网络中基于分组的用户选择算法
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作者 韩东升 郝聪慧 陈智雄 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期797-802,共6页
针对在无线异构网络中,跨阶层干扰影响其性能提升的瓶颈问题,本文提出了一种基于分组的用户选择算法。该算法在宏基站选定基准用户之前,先将微小区内用户所受干扰信号信道向量的方向信息作为基准,利用分组向量将所受干扰信号信道向量方... 针对在无线异构网络中,跨阶层干扰影响其性能提升的瓶颈问题,本文提出了一种基于分组的用户选择算法。该算法在宏基站选定基准用户之前,先将微小区内用户所受干扰信号信道向量的方向信息作为基准,利用分组向量将所受干扰信号信道向量方向相近的用户分为一组,完成用户分组;再从各组中分别进行用户选择,使被选用户所受跨层干扰信号信道向量的方向相近,最后确定使系统性能最好的一组用户作为服务用户。复杂度分析和系统仿真比较表明,相比已有算法,算法在牺牲有限复杂度的同时,有效提升了系统性能,在复杂度与系统性能间取得了很好的折中,适用于用户分布不均匀的场景。 展开更多
关键词 异构网络 跨层干扰 用户选择 分集增益 信道向量 迫零预编码
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NOISE REDUCTION FOR FAST FADING CHANNEL BY RECURRENT LEAST SQUARES SUPPORT VECTOR MACHINES IN EMBEDDING PHASE SPACES
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作者 Xiang Zheng Zhang Taiyi Sun Jiancheng 《Journal of Electronics(China)》 2006年第6期926-928,共3页
A new strategy for noise reduction of fast fading channel is presented. Firstly, more information is acquired utilizing the reconstructed embedding phase space. Then, based on the Recurrent Least Squares Sup-port Vect... A new strategy for noise reduction of fast fading channel is presented. Firstly, more information is acquired utilizing the reconstructed embedding phase space. Then, based on the Recurrent Least Squares Sup-port Vector Machines (RLS-SVM), noise reduction of the fast fading channel is realized. This filtering tech-nique does not make use of the spectral contents of the signal. Based on the stability and the fractal of the cha-otic attractor, the RLS-SVM algorithm is a better candidate for the nonlinear time series noise-reduction. The simulation results shows that better noise-reduction performance is acquired when the signal to noise ratio is 12dB. 展开更多
关键词 Fading channel Noise reduction Support Vector Machines (SVM) Chaotic attractor
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