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適用于無循環(huán)前綴ofdm/ofdma系統(tǒng)的高效符號循環(huán)移位均衡方法

文檔序號:9491795閱讀:656來源:國知局
適用于無循環(huán)前綴ofdm/ofdma系統(tǒng)的高效符號循環(huán)移位均衡方法
【技術領域】
[0001] 本發(fā)明屬于無線通信技術領域,特別涉及一種適用于無循環(huán)前綴0FDM/0FDMA系 統(tǒng)的高效符號循環(huán)移位均衡方法。
【背景技術】
[0002] 現有的0FDM/0FDMA技術是通過將不同碼元調制到不同的相互重疊的子帶上, 從而提高了頻譜利用率。在多徑傳播的條件下,不同路徑的0FDM/0FDMA符號到達時間 不一致,所以就會產生不同的線性移位,當不同線性移位的0FDM/0FDMA符號合并在一 起進行FFT時,就會出現碼間串擾(Inter-Symbol Inference,ISI)和子載波間干擾 (Inter-Carrier Inference,ICI)。因此,為了克服多徑信道下的 ISI/ICI,在 0FDM/0FDMA 系統(tǒng)中引入了循環(huán)前綴(Cyclic Prefix,CP)。
[0003] CP是通過將0FDM/0FDMA符號中的尾部一定長度的信號復制到首部,從而將信道 中對符號造成的線性移位在接收端轉化為循環(huán)移位,但是CP并不攜帶信息,它是一種冗 余,會對系統(tǒng)資源造成浪費。
[0004] 考慮到此問題,公開號為CN 104683284A的《不需要循環(huán)前綴的0FDM/0FDMA符 號循環(huán)移位均衡方法》提出一種新型的0FDM/0FDMA系統(tǒng)架構,該架構取名為SCSE-0FDM/ 0FDMA,由于該方案沒有在0FDM/0FDMA符號之間插入CP,從而節(jié)省了系統(tǒng)資源。但是 SCSE-0FDM/0FDMA需要的計算量比較大,繼而增加了系統(tǒng)的實現復雜度。如果以信號檢 測所需要的復數乘法數量為考量標準,那么要檢測一個0FDM/0FDM的數據塊,與傳統(tǒng)的 CP-0FDM/0FDMA相比,SCSE-0FDM/0FDMA所需要的額外的復數乘法數量為
[0006] 上式中,M和L分別為0FDM/0FDMA采樣點個數數據塊的采樣點個數和無線信道的 多徑長度。

【發(fā)明內容】

[0007] 本發(fā)明的目的是為了解決現有不插入CP的0FDM/0FDMA系統(tǒng)的符號循環(huán)移位均衡 方法計算量大的問題,本發(fā)明提供一種適用于無循環(huán)前綴0FDM/0FDMA系統(tǒng)的高效符號循 環(huán)移位均衡方法。
[0008] 本發(fā)明的適用于無循環(huán)前綴0FDM/0FDMA系統(tǒng)的高效符號循環(huán)移位均衡方法,所 述方法包括:
[0009] 0FDM/0FDMA系統(tǒng)的發(fā)送端對用戶待發(fā)送的第i個比特流的發(fā)送方法包括:
[0010] 步驟Al :待發(fā)送的比特流經過PAM映射后得到串行數據塊b1;
[0011] 步驟A2 :將串行數據塊Id1進行串并轉換,獲得數據塊b 4專換后的M個碼元b 其 中,m = 0, 1,…M-1 ;
[0012] 步驟A3 :將獲得的M個碼元依次進行IFFT變換、并串轉換、數模轉換和射頻調制, 并將射頻調制后的信號經天線發(fā)出;
[0013] 0FDM/0FDMA系統(tǒng)的接收端對用戶待接收的第i個比特流的接收方法包括:
[0014] 步驟Bl :對接收到的信號進行下變頻、采樣,獲得M個采樣點;
[0015] 步驟B2 :將獲得的M個采樣點進行串并轉換,獲得M路并行的采樣點;
[0016] 步驟B3 :M路并行的采樣點中的前L-I路采樣點分別與接收數據塊Id1 i時的判決 反饋均衡操作輸出的L-I項做差,將做差后獲得的L-I路采樣點與M路并行的采樣點中的 后Μ-L+l路采樣點進行CP恢復操作;
[0017] 步驟M :將進行CP恢復操作獲得的M路采樣點依次進行FFT變換和并串轉換,獲 得一路串行數據,將獲得的一路串行數據進行濾波判決輸出;
[0018] 步驟B5 :對濾波判決輸出的數據進行判決反饋均衡操作:
[0019] 對濾波判決輸出的數據依次進行串并轉換和IFFT變換,獲得M個離散值,將獲得 的M個離散值中的后L-I個離散值與信道的單位沖激響應進行線性卷積運算,線性卷積運 算后獲得L-I項向量,所述L-I項向量為判決反饋均衡操作輸出的L-I項,L為信道的長度。
[0020] -種適用于無循環(huán)前綴0FDM/0FDMA系統(tǒng)的高效符號循環(huán)移位均衡方法,所述方 法包括:
[0021] 0FDM/0FDMA系統(tǒng)的發(fā)送端對用戶待發(fā)送的I個比特流中的第i個比特流的發(fā)送方 法包括:
[0022] 步驟Al :待發(fā)送的比特流經過PAM映射后得到串行數據塊b1;
[0023] 步驟A2 :將串行數據塊Id1進行串并轉換,獲得數據塊b #專換后的M個碼元b 其 中,m = 0, 1,…M-1 ;
[0024] 步驟A3 :將獲得的M個碼元依次進行IFFT變換、并串轉換、數模轉換和射頻調制, 并將射頻調制后的信號經天線發(fā)出;
[0025] 0FDM/0FDMA系統(tǒng)的接收端對用戶待接收的I個比特流中的第i個比特流的接收方 法包括:
[0026] 步驟Bl :對接收到的信號進行下變頻、采樣,獲得M個采樣點;
[0027] 步驟B2 :將獲得的M個米樣點進行串并轉換,獲得M路并行的米樣點;
[0028] 步驟B3 :M路并行的采樣點中的前L-I路采樣點分別與接收數據塊Id1 i時的判決 反饋均衡操作輸出的L-I項做差,將做差后獲得的L-I路采樣點與M路并行的采樣點中的 后Μ-L+l路采樣點進行CP恢復操作;
[0029] 步驟M :將進行CP恢復操作獲得的M路采樣點依次進行FFT變換和并串轉換,獲 得一路串行數據,將獲得的一路串行數據進行濾波判決輸出;
[0030] 步驟B5 :對濾波判決輸出的數據進行判決反饋均衡操作:
[0031] 對濾波判決輸出的數據依次進行串并轉換和IFFT變換,獲得M個離散值,取獲得 的M個離散值中的后L-I個離散值,在所述后L-I個離散值的序列末尾補L-I個零,然后進 行2L-2個點的FFT操作獲得
k為頻域采樣點數;
[0032] 在信道的單位沖激響應序列末尾補L-2個零,然后進行2L-2個點的FFT操作,獲 得
[0033] 將獲得的內和[i/(A0]g3按位相乘,并將相乘后的結果進行2L- 2個點的 IFFT得到2L-2項向量,其中后L-I項向量為判決反饋均衡操作輸出的L-I項,L為信道的 長度。
[0034] 步驟B3中,將做差后獲得的L_1路米樣點與M路并彳丁的米樣點中的后M-L+1路米 樣點進行CP恢復操作的方法包括:
[0035] 步驟B31 :當處理做差后獲得的L-I路采樣點時,利用做差后獲得的L-I 路采樣點中第〇路采樣點A(O)和信道的沖激響應?相乘,獲得第0路的向量:
并將
輸入到存儲器存儲;1 = 〇,…L-I ;
[0036] 其中:
表示第i個數據塊傳輸時,經過路徑1的第〇路采樣點, P i表示第1條路徑的信道增益,P。表示第〇條路徑的信道增益,j為虛數單位,即j2= -1 ; Φ i表示第1條路徑的相位誤差,Φ C表示第0條路徑的相位誤差;
[0037] 步驟B32 :根據做差后獲得的L-I路米樣點中第η (1 < η < L-2)路米樣點!Ti (η) 和已獲得的向量,利用公式一,依次獲得剩余L-2路采樣點對應的向量[0)]=,并將所述向 量[&>)£:輸入到存儲器存儲;
[0039] 其中,
表示第i個數據塊傳輸時,經過路徑1的第η個采樣點;
[0040] 步驟Β33 :存儲器內存儲的向量相加獲得
[0041] 步驟Β34 :對
取共輒操作,獲得
[0042] 步驟Β35 :根據獲得的
和采樣點A (η),相加后獲得:
[0044] 步驟B36 :當L-I < η < M-I時,即處理M路并彳丁的米樣點中的后M-L+l路米樣 點時,利用第η路采樣點,結合公式一,獲得L-I彡η彡M-I時對應的向量ΙΛ/?)〗=,將向量 I心(《)1=進行緩存;
表示第i個數據塊傳輸時,經過路徑1的第η個采樣 占 .
[0046] 步驟Β37 :根據步驟35和步驟36,獲得向量
所述向量
為CP恢復操作獲得的M路采樣點。
[0047] 本發(fā)明的有益效果在于,本發(fā)明針對【背景技術】中公開專利中的判決反饋均衡操作 和CP恢復操作的結構進行改進,減少了計算量,而且隨著采樣點數的增加,本發(fā)明的效果 更為明顯,從很大程度上節(jié)約了實現成本。
【附圖說明】
[0048] 圖1為OFDMA系統(tǒng)的發(fā)射端原理示意圖。
[0049] 圖2為【具體實施方式】中SCSE-0FDM的發(fā)送端的原理示意圖。
[0050] 圖3為【具體實施方式】中SCSE-0FDM的接收端的原理示意圖。
[0051]
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