发明名称 基于三维互补码的多载波MISO系统的通信方法
摘要 基于三维互补码的多载波MISO系统,涉及一种MISO系统。为了解决目前MISO系统抵抗多径干扰与多用户干扰能力差的问题。每个用户k采用一个三维互补码作为签名码,每个三维互补码包括N<sub>T</sub>个二维互补码,对于每个用户k,它工作的过程包括如下步骤:步骤一:在发送端,利用MISO系统的发射机将待发送的数据调制成N<sub>T</sub>路调制信号,再将N<sub>T</sub>路调制信号用N<sub>T</sub>根天线发射给无线信道;步骤二:在接收端,利用MISO系统的接收机用1根天线接收步骤一中发射给无线信道的N<sub>T</sub>路调制信号。用于无线通信领域。
申请公布号 CN102684767B 申请公布日期 2014.10.15
申请号 CN201210176850.8 申请日期 2012.05.31
申请人 哈尔滨工业大学 发明人 陳曉華;孟维晓;孙思月;陈星
分类号 H04B7/06(2006.01)I;H04L1/06(2006.01)I 主分类号 H04B7/06(2006.01)I
代理机构 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人 张果瑞
主权项 基于三维互补码的多载波MISO系统的通信方法,用户k采用一个三维互补码作为签名码,每个三维互补码包括N<sub>T</sub>个二维互补码,对于用户k,基于三维互补码的多载波MISO系统工作的过程包括如下步骤: 步骤一:在发送端,利用MISO系统的发射机将待发送的数据调制成N<sub>T</sub>路调制信号,再将N<sub>T</sub>路调制信号用N<sub>T</sub>根天线发射给无线信道; 步骤二:在接收端,利用MISO系统的接收机用1根天线接收步骤一中发射给无线信道的N<sub>T</sub>路调制信号;其特征在于,三维互补码的产生方法包括如下步骤: 第一步:采用两个维度为2×2的正交矩阵A和B构造出2个长度为4的序列C<sub>1</sub>和C<sub>2</sub>: <img file="FDA0000473877760000011.GIF" wi="1243" he="213" />其中,正交矩阵A的表达式为: <img file="FDA0000473877760000012.GIF" wi="1249" he="179" />其中i,j=1,2;下标i表示第i行,下标j表示第j列; 正交矩阵B的表达式为: <img file="FDA0000473877760000013.GIF" wi="1237" he="174" />第二步:将第一步获得的2个长度为4的序列C<sub>1</sub>和C<sub>2</sub>与一个2×2维正交矩阵<img file="FDA00004738777600000111.GIF" wi="102" he="77" />构造出N<sub>T</sub>×4个长度为4的序列:<img file="FDA0000473877760000014.GIF" wi="1255" he="226" />其中,i,j=1,2; n<sub>t</sub>=1,2,…, N<sub>T</sub>;<img file="FDA0000473877760000015.GIF" wi="382" he="96" />和<img file="FDA0000473877760000016.GIF" wi="103" he="96" />分别表示<img file="FDA0000473877760000017.GIF" wi="565" he="89" />和<img file="FDA0000473877760000018.GIF" wi="191" he="89" />正交矩阵<img file="FDA0000473877760000019.GIF" wi="87" he="73" />的表达式为:<img file="FDA00004738777600000110.GIF" wi="1557" he="184" />其中i,j=1,2; n<sub>t</sub>=1,2,…, N<sub>T</sub>; 并且<img file="FDA0000473877760000021.GIF" wi="489" he="65" />这N<sub>T</sub>个矩阵之和D也要求是正交矩阵:<img file="FDA0000473877760000022.GIF" wi="1490" he="323" />第三步:将所述N<sub>T</sub>×4个长度为4的序列采用相互插入排列的方式组成一个序列: <img file="FDA0000473877760000023.GIF" wi="1225" he="290" />其中i=1,2;r的初始值为3;<img file="FDA0000473877760000029.GIF" wi="298" he="70" />分别表示<img file="FDA00004738777600000210.GIF" wi="729" he="77" />并将获得的序列F<sub>1</sub>,F<sub>2</sub>代替第二步中的序列C<sub>1</sub>和C<sub>2</sub>,构造出的互补码的基本码:<img file="FDA0000473877760000024.GIF" wi="1175" he="486" />其中:n<sub>t</sub>=1,2,……,N<sub>T</sub>;基本码包括4个码:<img file="FDA0000473877760000025.GIF" wi="521" he="80" />每个码还包括4个子码,<img file="FDA0000473877760000026.GIF" wi="1419" he="80" />和<img file="FDA0000473877760000027.GIF" wi="419" he="80" />为子码;第四步:根据第三步产生的基本码,在不改变子码长度的情况下,扩展子码的个数: <img file="FDA0000473877760000028.GIF" wi="1171" he="492" /><img file="FDA0000473877760000031.GIF" wi="1185" he="1732" />其中,j=0,1,...,L/2‑1, <img file="FDA0000473877760000032.GIF" wi="56" he="67" />为T的互补,即<img file="FDA0000473877760000033.GIF" wi="278" he="86" />并且L=2<sup>R</sup>,R≥2且R为整数,表示扩展前的码的数目。
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