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    Union bound minimization approach for designing grassmannian constellations

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    UnionBoundMinimizati ... (4.505Mb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/29182
    DOI: 10.1109/TCOMM.2023.3244965
    ISSN: 0090-6778
    ISSN: 1558-0857
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    Autoría
    Cuevas Fernández, DiegoAutoridad Unican; Álvarez Vizoso, JavierAutoridad Unican; Beltrán Álvarez, CarlosAutoridad Unican; Santamaría Caballero, Luis IgnacioAutoridad Unican; Tucek, Vít; Peters, Gunnar
    Fecha
    2023-04
    Derechos
    © 2023 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
    Publicado en
    IEEE Transactions on Communications, 2023, 71(4), 1940 -1952
    Editorial
    Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1109/TCOMM.2023.3244965
    Palabras clave
    Noncoherent communications
    MIMO communications
    Grassmannian constellations
    Pairwise error probability (PEP)
    Union bound (UB)
    Bit-labeling
    Resumen/Abstract
    In this paper, we propose an algorithm for designing unstructured Grassmannian constellations for noncoherent multiple-input multiple-output (MIMO) communications over Rayleigh block-fading channels. Unlike the majority of existing unitary space-time or Grassmannian constellations, which are typically designed to maximize the minimum distance between codewords, in this work we employ the asymptotic pairwise error probability (PEP) union bound (UB) of the constellation as the design criterion. In addition, the proposed criterion allows the design of MIMO Grassmannian constellations specifically optimized for a given number of receiving antennas. A rigorous derivation of the gradient of the asymptotic UB on a Cartesian product of Grassmann manifolds, is the main technical ingredient of the proposed gradient descent algorithm. A simple modification of the proposed cost function, which weighs each pairwise error term in the UB according to the Hamming distance between the binary labels assigned to the respective codewords, allows us to jointly solve the constellation design and the bit labeling problem. Our simulation results show that the constellations designed with the proposed method outperform other structured and unstructured Grassmannian designs in terms of symbol error rate (SER) and bit error rate (BER), for a wide range of scenarios.
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