发明名称 OFDM系统导频辅助的时频域插值加权信道估计方法
摘要 本发明公开了一种OFDM系统导频辅助的时频域插值加权信道估计方法,主要解决传统级联一维插值算法在多普勒频移与多项效应情况下插值精度降低的问题。其实现步骤包括:利用计算出的离散导频处信道频域响应值,分别计算出虚拟导频处的时域方向信道频域响应值和频域方向信道频域响应值;同时利用信道参数信道多径时延和多普勒频移计算权值因子;利用权值因子对时域方向信道频域响应值和频域方向信道频域响应值进行加权平均,得出扩展导频信道频域响应值;最后利用扩展导频信道频域响应值进行频域方向插值,得出所有接收数据信道频域响应值。本发明提高了信道估计值的精确度,可用于基于散布导频的通信系统。
申请公布号 CN105610747A 申请公布日期 2016.05.25
申请号 CN201610111528.5 申请日期 2016.02.29
申请人 西安电子科技大学 发明人 宫丰奎;刘铭;张南;王勇;秦利卿;张军山;沈亮
分类号 H04L25/02(2006.01)I;H04L27/26(2006.01)I 主分类号 H04L25/02(2006.01)I
代理机构 陕西电子工业专利中心 61205 代理人 王品华;朱红星
主权项 OFDM系统导频辅助的时频域插值加权信道估计方法,包括:(1)在OFDM系统接收机中计算出离散导频处信道频域响应值<img file="FDA0000931062110000011.GIF" wi="179" he="87" />其中,[l,k]表示OFDM系统中第l个OFDM符号中第k个子载波的位置序号;(2)用离散导频处的信道频域响应值<img file="FDA0000931062110000012.GIF" wi="175" he="85" />分别计算在虚拟导频处的时域方向信道频域响应值<img file="FDA0000931062110000013.GIF" wi="164" he="87" />和频域方向信道频域响应值<img file="FDA0000931062110000014.GIF" wi="191" he="86" />(3)利用信道参数信道最大多径时延τ<sub>max</sub>和多普勒频移f<sub>d</sub>计算权值因子:(3a)计算归一化信道最大多经时延:τ=τ<sub>max</sub>/τ′<sub>max</sub>,其中,τ′<sub>max</sub>为离散导频能支持的信道最大多径时延;(3b)计算归一化多普勒频移:f′<sub>d</sub>=f<sub>d</sub>/f′<sub>dmax</sub>,其中,f′<sub>dmax</sub>为离散导频能支持的最大多普勒频移;(3c)利用归一化信道最大多经时延τ和归一化多普勒频移f′<sub>d</sub>计算权值因子λ:λ=(τ+1‑f′<sub>d</sub>)/2;(4)用权值因子λ对(2)得出的<img file="FDA0000931062110000015.GIF" wi="164" he="86" />与<img file="FDA0000931062110000016.GIF" wi="170" he="86" />进行加权平均,得到虚拟导频处的时频域加权信道频域响应值<img file="FDA0000931062110000017.GIF" wi="175" he="79" /><maths num="0001"><math><![CDATA[<mrow><mover><mi>H</mi><mo>&OverBar;</mo></mover><mo>&lsqb;</mo><mi>l</mi><mo>,</mo><mi>k</mi><mo>&rsqb;</mo><mo>=</mo><mi>&lambda;</mi><msub><mover><mi>H</mi><mo>^</mo></mover><mn>1</mn></msub><mo>&lsqb;</mo><mi>l</mi><mo>,</mo><mi>k</mi><mo>&rsqb;</mo><mo>+</mo><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><mi>&lambda;</mi><mo>)</mo></mrow><msub><mover><mi>H</mi><mo>^</mo></mover><mn>2</mn></msub><mo>&lsqb;</mo><mi>l</mi><mo>,</mo><mi>k</mi><mo>&rsqb;</mo><mo>,</mo><mi>k</mi><mo>&Element;</mo><msub><mi>&psi;</mi><mrow><mi>v</mi><mi>p</mi></mrow></msub><mo>&lsqb;</mo><mi>l</mi><mo>&rsqb;</mo><mo>,</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000931062110000018.GIF" wi="973" he="87" /></maths>其中,ψ<sub>vp</sub>[l]为第l个OFDM符号的虚拟导频集,<img file="FDA0000931062110000019.GIF" wi="783" he="87" />ψ<sub>exp</sub>为扩展导频集,ψ<sub>exp</sub>={k:k=N<sub>min</sub>+tD<sub>x</sub>,t≥0 and k≤N<sub>max</sub>},t为大于或等于0的整数,N<sub>min</sub>与N<sub>max</sub>分别表示OFDM符号中子载波序号的最小值与最大值,ψ<sub>sp</sub>[l]表示第l个OFDM符号的离散导频集,ψ<sub>sp</sub>[l]={k:k=N<sub>min</sub>+D<sub>x</sub>(l mod D<sub>y</sub>)+mD′<sub>x</sub>,m≥0 and k≤N<sub>max</sub>},D<sub>x</sub>是离散导频的子载波间隔,D′<sub>x</sub>=D<sub>x</sub>·D<sub>y</sub>,D<sub>y</sub>是离散导频的OFDM符号间隔,m为大于或等于0的整数;(5)用虚拟导频处的时频域加权信道频域响应值<img file="FDA0000931062110000021.GIF" wi="154" he="87" />和步骤(1)计算出的离散导频处信道频域响应值<img file="FDA0000931062110000022.GIF" wi="181" he="86" />计算得出扩展导频信道频域响应值<img file="FDA0000931062110000023.GIF" wi="175" he="86" /><img file="FDA0000931062110000024.GIF" wi="932" he="246" />(6)对扩展导频信道特性值<img file="FDA0000931062110000025.GIF" wi="152" he="86" />进行频域方向插值,得出所有接收数据信道频域响应值<img file="FDA0000931062110000026.GIF" wi="183" he="84" />
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