The critical distinction between the emerging intelligent transparent surface (ITS) and intelligent reflection surface (IRS) is that the incident signals can penetrate the ITS instead of being reflected, which enables the ITS to combat the severe signal penetration loss for high-speed railway (HSR) wireless communications. This paper thus investigates the channel estimation problem for an ITS-assisted HSR network where the ITS is embedded into the carriage window. We first formulate the channels as functions of physical parameters, and thus transform the channel estimation into a parameter recovery problem. Next, we design the first two pilot blocks within each frame and develop a serial low-complexity channel estimation algorithm. Specifically, the channel estimates are initially obtained, and each estimate is further expressed as the sum of its perfectly known value and the estimation error. By leveraging the relationship between channels for the two pilot blocks, we recover the Doppler shifts from the channel estimates, based on which we can further acquire other channel parameters. Moreover, the Cramer-Rao lower bound (CRLB) for each parameter is derived as a performance benchmark. Finally, we provide numerical results to establish the effectiveness of our proposed estimators.


翻译:正在形成的智能透明表面和智能反射表面之间的关键区别是,事故信号能够渗透到综合安全系统,而不是被反映,使综合安全系统能够应对高速铁路无线通信的严重信号穿透损失,因此本文件调查了ITS协助的HSR网络的频道估计问题,后者将ITS嵌入运输窗口。我们首先将频道作为物理参数的功能,从而将频道估计转换成参数恢复问题。接下来,我们在每个框架中设计头两个试验区块,并开发出一个连续的低复杂度频道估计算法。具体地说,频道估计是最初获得的,每个估计是作为完全已知的价值和估计错误的总和进一步表示的。通过利用两个试点区块的频道之间的关系,我们从频道估计中收回多普勒的移动,我们可以在此基础上进一步获得其他频道参数。此外,每个参数的Cramer-Rao较低约束值(CRLB)是作为性能基准。最后,我们提供数字结果,以确定拟议测算仪的有效性。

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