本發(fā)明涉及無線通信技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種SCMA系統(tǒng)的Max-Log型MPA檢測算法的性能補(bǔ)償方法。
背景技術(shù):
SCMA(Sparse Code Multiple Access)多址接入算法是為滿足未來5G系統(tǒng)的大容量、海量連接、低延時的需求而設(shè)計的新型多址接入算法。相對于已有的對時頻接入資源采用正交利用方式的CDMA及OFDM多址接入技術(shù),SCMA采用的是將不同用戶的信息以非正交的方式疊加到時頻接入資源上的多址接入方式。在相同的時頻接入資源條件下,SCMA多址接入技術(shù)可以提供更大的接入容量和更低的接入時延。SCMA多址接入系統(tǒng)主要由SCMA編碼和MPA檢測,Turbo編碼和譯碼共四部分構(gòu)成。其中,SCMA編碼、MPA(消息傳遞算法)檢測模塊分別實現(xiàn)了用戶信息向時頻接入物理資源的非正交映射和從時頻接入資源上分離出用戶的信息的功能,它們是SCMA多址接入系統(tǒng)的核心模塊。Turbo編碼、譯碼模塊是為了提升SCMA系統(tǒng)核心模塊分離性能的輔助模塊,其對整體系統(tǒng)的性能的實現(xiàn)具有重要作用。
基本MPA檢測算法雖然可完成SCMA的用戶信號檢測和分離的功能,但其中使用的大量指數(shù)運算會帶來較大的數(shù)據(jù)動態(tài)變化范圍,運行程序時很容易導(dǎo)致溢出。另外在采用查表法獲取指數(shù)運算值時會需要大量存儲空間。這些問題使SCMA接入方式在實際使用中面臨著計算復(fù)雜度高,硬件資源開銷大等瓶頸。和turbo碼的Max-Log-map簡化算法類似,在實際使用中常采用Max-Log簡化運算來取代指數(shù)運算,即用一定的性能損失來換取運算速度的提升和存儲資源的節(jié)省。
相對于基本的MPA檢測算法,Max-Log簡化型MPA檢測方法可以顯著降低計算復(fù)雜度和減少硬件開銷。但相應(yīng)地,Max-Log簡化也會帶來較大程度的用戶信號檢測和分離性能損失。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明實施例提供了一種SCMA系統(tǒng)的Max-Log型MPA檢測算法的性能補(bǔ)償方法,用以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題。
一種SCMA系統(tǒng)的Max-Log型MPA檢測算法的性能補(bǔ)償方法,包括:
Max-Log型MPA譯碼器對多用戶信號y進(jìn)行檢測和分離,輸出的信號LLRs_in經(jīng)過Turbo譯碼器譯碼,輸出信號LLRs_out經(jīng)概率計算器再次反饋輸出至所述Max-Log型MPA譯碼器的輸入端,經(jīng)過一定次數(shù)的迭代檢測后,所述Turbo譯碼器的輸出信號LLRs_out最終輸出至判決器進(jìn)行判決;
所述概率計算器的處理方法具體包括:所述Turbo譯碼器輸出的信號LLRs_out包括第一比特的軟信息Ex_LLR1和第二比特的軟信息Ex_LLR2,所述第一比特的軟信息表達(dá)式為:
所述第二比特的軟信息表達(dá)式為:
其中,b1和b2表示兩個連續(xù)的輸出比特,P(b1=1)表示輸出比特b1為1的檢測概率值,P(b1=0)表示輸出比特b1為0的檢測概率值,P(b2=1)表示輸出比特b2為1的檢測概率值,P(b2=0)表示輸出比特b2為0的檢測概率值;
根據(jù)式(1)可得:
由式(2)可得:
由式(3)、(4)、(5)和(6)可得反饋給MPA譯碼器的每個SCMA輸入符號的對數(shù)先驗信息為:
其中,i和j的取值為0或1,對式(7)采用Max-Log方法簡化得到:
將由式(8)計算得到的簡化后的對數(shù)先驗信息輸入至所述Max-Log型MPA譯碼器。
優(yōu)選地,所述概率計算器的迭代檢測次數(shù)為2次。
本發(fā)明的有益效果在于:本發(fā)明中提出了一種對經(jīng)Max-Log簡化的MPA檢測模塊進(jìn)行外迭代的優(yōu)化方法,以對Max-Log簡化帶來的檢測和分離性能損失進(jìn)行彌補(bǔ)。仿真結(jié)果表明本發(fā)明的補(bǔ)償方法能夠帶來0.5~1dB的信噪比增益,即其能在一定程度上彌補(bǔ)由于Max-Log簡化帶來的性能損失,這個性能彌補(bǔ)方法將對提升SCMA多址接入方案在未來無線通信系統(tǒng)中的可行性具有重要意義。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為常用的Max-Log型MPA-Turbo檢測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖;
圖2為本發(fā)明實施例中使用的Max-Log型MPA-Turbo檢測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖;
圖3為不同信噪比下的Max-Log型MPA檢測系統(tǒng)的仿真圖;
圖4為不同迭代次數(shù)下的Max-Log型MPA檢測仿真圖。
具體實施方式
下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
在介紹本發(fā)明的技術(shù)方案前,首先對一些技術(shù)術(shù)語進(jìn)行解釋:
Max-Log型MPA-Turbo檢測系統(tǒng):如圖1所示,常用的Max-Log型MPA-Turbo檢測系統(tǒng)如圖1所示,多用戶信號y經(jīng)過Max-Log型MPA譯碼器譯碼后得到采用對數(shù)似然比形式的外信息LLRs_in,該外信息LLRs_in經(jīng)過Turbo譯碼器譯碼后得到外信息LLRs_out,最后經(jīng)過判決器處理后輸出。
本發(fā)明和現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于:在Max-Log型MPA-Turbo檢測系統(tǒng)中增加一個概率計算器,如圖2所示,經(jīng)過Turbo譯碼器處理的信號不是直接輸出至判決器進(jìn)行判決輸出,而是經(jīng)概率計算器處理后反饋輸出至Max-Log型MPA譯碼器輸入端,再次進(jìn)行檢測處理。在反復(fù)迭代檢測一定次數(shù)后,Turbo譯碼器譯輸出信號LLRs_out將最終輸出至判決器進(jìn)行最終判決。在本實施例中,所述概率計算器的迭代檢測次數(shù)為2次。
下面對本發(fā)明的技術(shù)方案進(jìn)行詳細(xì)說明。
本發(fā)明實施例提供了一種SCMA系統(tǒng)的Max-Log型MPA檢測算法的性能補(bǔ)償方法,包括:
Max-Log型MPA譯碼器對多用戶信號y進(jìn)行檢測和分離,輸出的信號LLRs_in經(jīng)過Turbo譯碼器譯碼,輸出信號LLRs_out經(jīng)概率計算器再次反饋輸出至所述Max-Log型MPA譯碼器的輸入端,經(jīng)過一定次數(shù)的迭代檢測后,所述Turbo譯碼器的輸出信號LLRs_out最終輸出至判決器進(jìn)行判決;
所述概率計算器的處理方法具體包括:所述Turbo譯碼器輸出的信號LLRs_out包括第一比特的軟信息Ex_LLR1和第二比特的軟信息Ex_LLR2,所述第一比特的軟信息表達(dá)式為:
所述第二比特的軟信息表達(dá)式為:
其中,b1和b2表示兩個連續(xù)的輸出比特,P(b1=1)表示輸出比特b1為1的檢測概率值,P(b1=0)表示輸出比特b1為0的檢測概率值,P(b2=1)表示輸出比特b2為1的檢測概率值,P(b2=0)表示輸出比特b2為0的檢測概率值;
根據(jù)式(1)可得:
由式(2)可得:
由式(3)、(4)、(5)和(6)可得反饋給MPA譯碼器的每個SCMA輸入符號的對數(shù)先驗信息為:
其中,i和j的取值為0或1,由式(7)可知,經(jīng)過上述計算得到的反饋給MPA譯碼器的對數(shù)先驗信息也具有計算復(fù)雜度大的缺點,因此對式(7)采用Max-Log方法簡化得到:
將由式(8)計算得到的簡化后的對數(shù)先驗信息輸入至Max-Log型MPA譯碼器。
圖3中的兩條曲線分別為采用外迭代機(jī)制和不采用外迭代機(jī)制的Max-Log型MPA簡化檢測算法的仿真曲線。從兩條曲線的差異上可以明顯看出,本文中提出的外迭代性能彌補(bǔ)方案相對已有的Max-Log簡化方案能帶來0.5~1dB的信噪比增益,即其能在一定程度上彌補(bǔ)由于Max-Log簡化帶來的性能損失。另外,在圖4仿真圖中給出了補(bǔ)充的在不同外迭代次數(shù)下的系統(tǒng)性能仿真結(jié)果。通過進(jìn)一步分析可知在不同的信噪比情況下,系統(tǒng)的整體性能都在迭代2次時發(fā)生突變,而后增加迭代次數(shù)對系統(tǒng)性能變化的影響較小。因此,在實際采用外迭代的設(shè)計中選取較大的迭代次數(shù)是無太大的意義的,實際應(yīng)用中可將迭代次數(shù)選取為2。
本領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員應(yīng)明白,本發(fā)明的實施例可提供為方法、系統(tǒng)、或計算機(jī)程序產(chǎn)品。因此,本發(fā)明可采用完全硬件實施例、完全軟件實施例、或結(jié)合軟件和硬件方面的實施例的形式。而且,本發(fā)明可采用在一個或多個其中包含有計算機(jī)可用程序代碼的計算機(jī)可用存儲介質(zhì)(包括但不限于磁盤存儲器、CD-ROM、光學(xué)存儲器等)上實施的計算機(jī)程序產(chǎn)品的形式。
本發(fā)明是參照根據(jù)本發(fā)明實施例的方法、設(shè)備(系統(tǒng))、和計算機(jī)程序產(chǎn)品的流程圖和/或方框圖來描述的。應(yīng)理解可由計算機(jī)程序指令實現(xiàn)流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結(jié)合。可提供這些計算機(jī)程序指令到通用計算機(jī)、專用計算機(jī)、嵌入式處理機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備的處理器以產(chǎn)生一個機(jī)器,使得通過計算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備的處理器執(zhí)行的指令產(chǎn)生用于實現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的裝置。
這些計算機(jī)程序指令也可存儲在能引導(dǎo)計算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備以特定方式工作的計算機(jī)可讀存儲器中,使得存儲在該計算機(jī)可讀存儲器中的指令產(chǎn)生包括指令裝置的制造品,該指令裝置實現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能。
這些計算機(jī)程序指令也可裝載到計算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備上,使得在計算機(jī)或其他可編程設(shè)備上執(zhí)行一系列操作步驟以產(chǎn)生計算機(jī)實現(xiàn)的處理,從而在計算機(jī)或其他可編程設(shè)備上執(zhí)行的指令提供用于實現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的步驟。
盡管已描述了本發(fā)明的優(yōu)選實施例,但本領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員一旦得知了基本創(chuàng)造性概念,則可對這些實施例作出另外的變更和修改。所以,所附權(quán)利要求意欲解釋為包括優(yōu)選實施例以及落入本發(fā)明范圍的所有變更和修改。
顯然,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以對本發(fā)明進(jìn)行各種改動和變型而不脫離本發(fā)明的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權(quán)利要求及其等同技術(shù)的范圍之內(nèi),則本發(fā)明也意圖包含這些改動和變型在內(nèi)。