【摘 要】
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移动数据流量的快速增长是即将到来的5G蜂窝网络面临的巨大挑战。根据目前的工作来看,2014年数据流量增长了69%,这表明自2000年以来增长了30倍。预计未来几十年这一需求将会增长的更快。然而,当前的蜂窝网络无法获得高数据速率和频谱效率。为了满足对高数据速率和频谱效率的需求,时分双工(TDD)大规模MIMO系统已被公认为是具有前景的技术,同时需要安装大量天线,基站(BS)再与用户相关联。然而,TD
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移动数据流量的快速增长是即将到来的5G蜂窝网络面临的巨大挑战。根据目前的工作来看,2014年数据流量增长了69%,这表明自2000年以来增长了30倍。预计未来几十年这一需求将会增长的更快。然而,当前的蜂窝网络无法获得高数据速率和频谱效率。为了满足对高数据速率和频谱效率的需求,时分双工(TDD)大规模MIMO系统已被公认为是具有前景的技术,同时需要安装大量天线,基站(BS)再与用户相关联。然而,TDD模式受到导频污染(PC)的严重影响,这是由于在不同小区的用户利用相同的导频序列引起的。因此,导频污染是大规模MIMO中的关键问题,极大地降低了系统性能,因此需要进行研究。在本论文中,我们提出了一种新的导频分配方案“基于高效扇区化的导频分配(ES-PA)”,以显着抑制导频污染并增强系统的频谱效率。根据该方案,用户(UE)基于它们的信干燥比分成两个区域,即小区中心和小区边缘。此外,边缘区域通过智能天线技术划分为N个统一扇区。之后,因为中心区域小区间干扰(ICI)较小,整个系统中的小区中心区域中的UE分配相同的导频序列。此外,因为边缘区域小区间干扰(ICI)较大,每个扇区中的处在不通过小区边缘区域UE分配相互正交的导频序列,以用于缓解导频污染。仿真结果表明,与传统的导频分配技术相比,该算法具有显着降低导频污染,在更大的SINR,更高的数据速率和更好的SE下获得更低的均方误差和归一化的MSE。
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