本发明专利技术3D-MIMO系统中基于最小SLNR最大准则的分布式干扰协调方法,通过在每个水平扇区内初始化基站各垂直扇区波束方向,根据用户3D位置确定各用户所属的初始服务波束;然后对每个垂直波束参照所服务用户的最小SLNR最大准则,搜索出最优的天线权值,从而使得不同垂直扇区波束的干扰最小,提高了信干噪比,保证了系统整体性能。与传统只调整倾角的方案相比,该方案通过优化问题求出最优的天线权值,既可以调整天线的波束主方向增益,又可以自适应的调节其半功率波束宽度。在保证小区覆盖的基础上,通过每个用户最小SLNR最大的准则保证了用户一定的接收功率的条件下,对其他用户的泄露干扰最小。不仅提高小区边缘用户的服务质量,更能带来系统总体性能的提升。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及无线通信中用户3D分布下3D-Mnro系统中的干扰协调方案,具体为一 种3D-M頂0系统中基于最小SLNR最大准则的分布式干扰协调方法。
技术介绍
受限于传统的基站天线构架,现有的MMO传输方案一般只能在水平面实现对信 号空间分布特性的控制,还没有充分利用3D信道中垂直维度的自由度,更没有深层地挖掘 出MMO技术对于改善移动通信系统整体效率与性能及最终用户体验的潜能。近年来,在 基站处配备大量天线并可同时与多个同信道用户通信的大规模MIM0(Very Large MIMO or Massive ΜΗ?)系统,因其仅通过增加基站的天线数量便可使得系统容量显著提高而受到 了学者的广泛关注。由于空间及天线尺寸的限制,3D-MIM0被引入到大规模MIMO系统中,以 此来解决大规模天线阵列的实现问题。简单来说,3D MHTO技术在不改变现有天线尺寸的条 件下,可以将每个垂直的天线阵子分割成多个阵子,从而开发出MMO的另一个垂直方向的 空间维度,进而将Mnro技术推向一个更高的发展阶段,为LTE传输技术的性能提升开拓出 更广阔的空间,使得进一步降低小区间干扰、提高系统吞吐量和频谱效率成为可能。 3D-M頂0现有文献研究内容大致包括3D信道建模、小区垂直分裂(研究不同分裂 方式、分裂数目情况下系统总体性能及干扰分析)、3D波束赋形(以系统和速率或干扰等 为目标优化天线权值或预编码,形成不同波束)、基于3D-M頂0的干扰协调(通过优化下倾 角、功率分配、资源分配等降低小区及扇区间干扰)等,其有一共同点是均假设用户分布在 接近地面的同一水平高度。然而随着经济的发展,城市中建筑物的高度越来越高,密度越来 越大,用户处于高楼层的概率也逐渐增大,现有文献中关于用户分布在地面的假设也越来 越不符合实际。为了系统性能的进一步提升,基于用户3D分布的3D-Mn?)系统性能研究也 急需提上研究日程。 现有的调整倾角方案通过调整天线权值来调整波束指向,以服务不同3D位置的 用户。然而其既不能调整波束半功率波束宽度,又不能对用户间干扰进行抑制,其边缘用户 服务质量较差。
技术实现思路
针对现有技术中存在的问题,本专利技术提供一种能够提升边缘用户及系统总体性能 的,3D-M頂0系统中基于最小SLNR最大准则的分布式干扰协调方法。 本专利技术是通过以下技术方案来实现: 本专利技术3D-M頂0系统中基于最小SLNR最大准则的分布式干扰协调方法,包括如下 步骤, 第一步,在一个用户3D分布的多小区3D-Mnro系统中,将每小区划分为多个水平 扇区,其中每个水平扇区划分为多个的垂直扇区;在每个水平扇区内,基站初始化各垂直扇 区波束主方向,根据用户3D位置确定各用户所属的初始服务波束; 第二步,对每个垂直扇区波束参照所服务用户的最小SLNR最大准则,搜索出最优 的天线权值,使不同垂直扇区波束干扰最小。 优选的,每小区划分为3个水平扇区,其中每个水平扇区划分为3个的垂直扇区; 垂直扇区划分时按照等面积方法划分扇区,高于基站天线的空间划分为高扇区,低于基站 天线的空间等面积划分为近扇区与远扇区。 优选的,每个水平扇区的基站天线为一个面天线阵,该天线阵列按列划分为多个 子阵,每个子阵生成一个波束服务一个垂直扇区,天线子阵列数由对应扇区内用户数决定。 进一步,具体包括如下步骤, 1)按照TR36. 873协议参数播散每个小区内的建筑位置和用户位置,并确定初始 垂直扇区波束主方向; 2)确定各垂直扇区波束服务的用户集合;同一用户集合内的用户俯仰角与垂直 扇区服务波束主方向最为接近; 3)分别优化各用户集合对应的天线权值; 3. 1对用户集合中的一个用户进行最大SLNR优化操作,得到该用户对应的天线权 值矩阵;将该天线权值矩阵应用于该用户集合内所用用户得到该用户集合内所有用户的等 效信道,对等效信道进行最大比传输MRT预编码之后计算得到所有用户的SLNR值集合,得 到其中的最小SLNR值; 3. 2对用户集合内的其他用户重复步骤3. 1的操作得到各自对应的最小SLNR值; 3. 3根据步骤3. 1和3. 2得到的最小SLNR值集合中的最大值,将该最大值对应的 天线权值矩阵作为该用户集合的最优天线权值; 4)更新各垂直扇区波束服务的用户集合; 计算各垂直波束所用天线子阵在每个用户处的天线增益,增益最大的波束即为该 用户新的服务波束,对用户集合进行重新划分; 5)判断是否继续各用户集合对应的天线权值优化; 比较更新后与更新前的各波束服务用户集合;如果相同,则停止迭代,否则,以更 新后的各波束服务用户集合重新按照步骤3)继续优化。 再进一步,步骤1)中确定用户位置后,通过如下公式得到每个用户的接收信号模 型; 式中: L为3D-M頂0系统中的小区数量,L为正整数; K为每个小区的用户数量,K为正整数; Piu为第1个小区第k个用户的下行发送功率; 为第1个小区第k个用户到该用户所属扇区iM天线阵间的信道信息,其 中ikll为该用户所述扇区的序号; 为扇区itl的天线权值矩阵,为X%.的对角阵,%,表示扇区ikil所用天 线的阵元个数; Viu为第1个小区第k个用户的预编码矢量,维度为xl:> ; Ciu为第1个小区用户k的发送符号,且满足|Clu| =1; IliuS用户接收端处的高斯白噪声,均值为零,方差为σ 2。 再进一步,步骤3)中,各用户的SLNR表达式为, 式中,为第1个小区内第ikil个波束所用天线权值矢量形式。 与现有技术相比,本专利技术具有以下有益的技术效果: 本专利技术通过在每个水平扇区内,基站初始化各垂直扇区波束方向,根据用户3D位 置确定各用户所属的初始服务波束;然后对每个垂直波束参照所服务用户的最小SLNR最 大准则,搜索出最优的天线权值,从而使得不同垂直扇区波束的干扰最小,提高了信干噪 比,保证了系统整体性能。与传统只调整倾角的方案相比,该方案通过优化问题求出最优的 天线权值,既可以调整天线的波束主方向增益,又可以自适应的调节其半功率波束宽度。在 保证小区覆盖的基础上,通过每个用户最小SLNR最大的准则保证了用户一定的接收功率 的条件下,对其他用户的泄露干扰最小。因此该方案不仅可以提高小区边缘用户的服务质 量,更能带来系统总体性能的提升。【附图说明】 图1是本专利技术实例中基于用户3D分布的多小区3D-Mn?)系统模型。 图2是本专利技术实例中各波束划分垂直空间,波束方向及HPBW的确定示意图。 图3是本专利技术实例中列16天线MRT预编码七小区场景下不同方案的用户平均频 谱效率对比。 图4是本专利技术实例中列16天线MRT预编码七小区场景下不同方案中某水平扇区 频谱效率随信噪比变化。 图5是本专利技术实例中列32天线MRT预编码七小区场景下不同方案的用户平均频 谱效率对比。 图6是本专利技术实例中列32天线MRT预编码七小区场景下不同方案中某水平扇区 频谱效率随信噪比变化。 图7是本专利技术实例中列16天线SLNR预编码七小区场景下不同方案的用户平均频 谱效率对比。 图8是本专利技术实例中列16天线MRT预编码七小区场景下不同方案中某水平扇区 频谱效率随信噪比变化。【具体实施方式】 下面结合具体的实施例对本专利技术做进一步的详细说明,所述是对本专利技术本文档来自技高网...
【技术保护点】
3D‑MIMO系统中基于最小SLNR最大准则的分布式干扰协调方法,其特征在于,包括如下步骤,第一步,在一个用户3D分布的多小区3D‑MIMO系统中,将每小区划分为多个水平扇区,其中每个水平扇区划分为多个的垂直扇区;在每个水平扇区内,基站初始化各垂直扇区波束主方向,根据用户3D位置确定各用户所属的初始服务波束;第二步,对每个垂直扇区波束参照所服务用户的最小SLNR最大准则,搜索出最优的天线权值,使不同垂直扇区波束干扰最小。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:张国梅,任俊臣,李杰,李国兵,吕刚明,
申请(专利权)人:西安交通大学,
类型:发明
国别省市:陕西;61
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