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    Order estimation via matrix completion for multi-switch antenna selection

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    OrderEstimationviaMa ... (301.3Kb)
    Identificadores
    URI: http://hdl.handle.net/10902/23269
    DOI: 10.1109/LSP.2021.3116525
    ISSN: 1070-9908
    ISSN: 1558-2361
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    Autoría
    Garg, VaibhavAutoridad Unican; Pagès Zamora, Alba; Santamaría Caballero, Luis IgnacioAutoridad Unican
    Fecha
    2021-10-01
    Derechos
    © 2021 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works.
    Publicado en
    IEEE Signal Processing Letters, 2021, 28, 2063-2067
    Editorial
    Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1109/LSP.2021.3116525
    Palabras clave
    Matrix completion
    MIMO
    Multi-switch antenna selection
    Order estimation
    Uniform linear array
    Resumen/Abstract
    This letter addresses the problem of order estimation for uniform linear arrays (ULAs) with multi-switch antenna selection in the small-sample regime. Multi-switch antenna selection results in a data matrix with missing entries, a scenario for which existing order estimation methods that build on the eigenvalues of the sample covariance matrix do not perform well. A direct application of the Davis-Kahan theorem allows us to show that the signal subspace is quite robust in the presence of missing entries. Based on this finding, this letter proposes a matrix completion (MC) subspace-based order estimation criterion that exploits the shift-invariance property of ULAs. A recently proposed shift-invariant matrix completion (SIMC) method is used for reconstructing the data matrix, and the proposed order estimation criterion is based on the chordal subspace distance between two submatrices extracted from the reconstructed matrix for increasing values of the dimension of the signal subspace. Our simulation results show that the method provides accurate order estimates with percentages of missing entries higher than 50 % .
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    • D12 Artículos [360]
    • D12 Proyectos de Investigación [517]

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