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상향링크 다중사용자 하이브리드 빔포밍 시스템에서 채널 추정과 아날로그 빔 선택 방법

Channel Estimation and Analog Beam Selection for Uplink Multiuser Hybrid Beamforming System

  • 투고 : 2015.02.12
  • 심사 : 2015.03.23
  • 발행 : 2015.03.31

초록

본 논문에서는 하나의 AP가 다수의 사용자를 지원하는 상향링크 다중사용자 하이브리드 빔포밍 시스템을 고려한다. 상향링크 다중사용자 하이브리드 빔포밍 시스템의 성능은 채널에 아날로그 빔이 결합된 형태의 유효 채널에 의해서 결정된다. 따라서 시스템의 성능을 최대화하기 위해서는 채널의 정보를 획득하고 획득된 채널 정보를 이용해서 아날로그 빔을 적절히 선택해야 한다. 본 논문에서는 상향링크 다중사용자 하이브리드 빔포밍 시스템에 적합한 채널 추정 방법과 저복잡도 아날로그 빔 선택 알고리즘을 제안한다. 또한 수학적으로 계산 복잡도 분석을 통해서 제안하는 저복잡도 아날로그 빔 선택 알고리즘이 최적의 아날로그 빔 선택 알고리즘에 비해서 복잡도가 훨씬 작은 것을 보여준다. 모의 실험 결과를 통하여 동일한 조건 하에서 제안된 저복잡도 아날로그 빔 선택 알고리즘이 최적의 아날로그 빔 선택 알고리즘에 비해 줄어든 계산 복잡도에 비하여 성능 면에서 열화가 거의 없는 것을 확인한다.

In this paper, we consider an uplink multiuser hybrid beamforming system where an access point (AP) communicates with multiple users simultaneously. The performance of the uplink multiuser hybrid beamforming system depends on the effective channel which is given by the product of the channel matrix and the analog beams. Therefore, to maximize the performance, we need to obtain the channel information and then select the analog beams appropriately by using the acquired channel information. In this paper, we propose the channel estimation method and low complexity analog beam selection algorithm for the uplink multiuser hybrid beamforming system. Additionally, our analysis shows that the proposed low complexity analog beam selection algorithm provides much less complexity than the optimum analog beam selection algorithm. From the numerical results, we confirm that the proposed low complexity analog beam selection algorithm has little performance degradation in spite of much less complexity than the optimum analog beam selection algorithm under the equal system configuration.

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참고문헌

  1. E. Perahia and R. Stacey, Next Generation Wireless LANS: 802.11n and 802.11ac. 2nd Ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
  2. CISCO, 802.11ac: The Fifth Generation of Wi-Fi, CISCO Technical White Paper, Aug. 2012.
  3. Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications, Amendment 4: Enhancement for Very High Throughput for Operations in Bands below 6 GHz, IEEE P802.11ac/D3.0, Jun. 2012.
  4. IEEE 802.11-14/0649r0: P802.11ax task group press release, 2014.
  5. D.-J. Deng, K.-C. Chen, and R.-S. Cheng, "IEEE 802.11ax: Next generation wireless local area networks," 10th Int. Conf. Heterogeneous Networking for Quality, Reliability, Security and Robustness (QShine), pp. 77-82, Aug. 2014.
  6. IEEE 802.11-13/1046r1, Discussion on massive MIMO for HEW
  7. IEEE 802.11-10/1440r0, Practical massive-MIMO
  8. T. L. Marzetta, "Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas," IEEE Trans. Wirel. Commun., vol. 9, no. 11, pp. 3590-3600, Nov. 2010. https://doi.org/10.1109/TWC.2010.092810.091092
  9. F. Gholam, J. Via, and I. Santamara, "Beamforming design for simplified analog antenna combining architectures," IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 60, no. 5, Jun. 2011.
  10. S. Hur, T. Kim, D. J. Love, J. V. Krogmeier, T. A. Thomas, and A. Ghosh, "Millimeter wave beamforming for wireless backhaul and access in small cell networks," IEEE Trans. Commun., vol. 61, no. 10, Oct. 2013.
  11. E. Larsson, O. Edfors, F. Tufvesson, and T. Marzetta, "Massive MIMO for next generation wireless systems," IEEE Commun. Mag., vol. 52, no. 2, pp. 186-195, Feb. 2014. https://doi.org/10.1109/MCOM.2014.6736761
  12. X. Huang, Y. J. Guo, and J. Bunton, "A hybrid adaptive antenna array," IEEE Trans. Wirel. Commun., vol. 9, no. 5, pp. 1770-1779, May 2010. https://doi.org/10.1109/TWC.2010.05.091020
  13. O. E. Ayach, S. Rajagopal, S. Abu-Surra, Z. Pi, and R. W. Heath, "Spatially sparse precoding in millimeter wave MIMO systems," IEEE Trans. Wirel. Commun., Jan. 2014.
  14. T. Kim, J. Park, J.-Y. Seol, S. Jeong, J. Cho, and W. Roh, "Tens of Gbps support with mmWave beamforming systems for next generation communications," IEEE GLOBECOM, pp. 3685-3690, Atlanta, GA, Dec. 2013

피인용 문헌

  1. 대형 어레이 안테나 기반 초광역 무선 백홀망 시스템 vol.40, pp.7, 2015, https://doi.org/10.7840/kics.2015.40.7.1354
  2. 밀리미터파 5G 이동통신을 위한 물리계층 모뎀의 구현 vol.41, pp.1, 2015, https://doi.org/10.7840/kics.2015.41.1.51
  3. 중앙 집중형 밀리미터파 기반 다중 스팟 빔 셀룰러 시스템 vol.41, pp.3, 2015, https://doi.org/10.7840/kics.2016.41.3.285