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针对大规模多输入多输出(multiple input multiple output, MIMO)系统信道估计中的导频设计问题,在压缩感知理论框架下,提出了一种基于信道重构错误率最小化的自适应自相关矩阵缩减参数导频优化算法.首先以信道重构错误率最小化为目标,推导了正交匹配追踪(orthogonal matching pursuit, OMP)算法下信道重构错误率与导频矩阵列相关性之间的关系,并得出优化导频矩阵的两点准则,即导频矩阵列相关性期望和方差最小化;然后研究了优化导频矩阵的方法,并提出相应的自适应自相关矩阵缩减参数导频矩阵优化算法,即在每次迭代过程中,以待优化矩阵平均列相关程度是否减小作为判断条件,调整自相关矩阵缩减参数值,使参数不断趋近于理论最优.仿真结果表明,与采用Gaussian矩阵、Elad方法、低幂平均列相关方法得到的导频矩阵相比,本文所提方法具有更好的列相关性,且具有更低的信道重构错误率. 相似文献
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王思广 周书华 叶云秀 叶震宇 冒亚军 M.Bouwhuis Y.Holler P.Lenisa D.Reggiani H.Marukyan P.Tait 《中国物理 C》2006,30(9):892-895
对于HERMES横向极化气体氢靶, 高能电子束流所激发的高频磁场会引发共振退极化. 本文就该极化度下降的产生机制进行研究, 并给出σ24共振点发生位置的测量结果, 并且将极化靶磁场的强度稳定在远离共振点处, 挽回了数据获取时极化度近3%的共振损失. 相似文献
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