发明名称 数字通信系统中16级正交幅度调制的解调方法及装置
摘要 本发明提供了一种数字通信系统中16级正交幅度调制的解调方法,包括步骤:将对数似然比(LLR)函数在区间上进行分段;对每一段用一阶函数进行拟合;通过一阶函数来计算每个比特的LLR值。通过对LLR计算公式的推导和简化,得到简化的近似公式。本发明提供的解调装置包括以下几个部分:归一化模块,虚部实部分离模块和一阶函数拟合模块。本发明使用近似公式替代了原有复杂的LLR公式,可以大大降低算法的复杂度,可以在实际系统中进行应用。同时通过归一化操作,使计算LLR公式的系数固定,免除了计算系数的复杂运算,提高接收机的灵活性。
申请公布号 CN1787510B 申请公布日期 2010.07.14
申请号 CN200410066014.X 申请日期 2004.12.10
申请人 中兴通讯股份有限公司 发明人 杨奕
分类号 H04L27/38(2006.01)I 主分类号 H04L27/38(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 一种数字通信系统中16级正交幅度调制的解调方法,利用对数似然比函数计算所接收调制信号的实部和虚部的每个比特的对数似然比值,将计算结果作为解调器输出的软信息,其特征在于求对数似然比值的过程包括以下步骤:将对数似然比函数在区间[-∞,-2a],[-2a,2a]和[2a,+∞]上进行分段,其中a是调制信号的幅度值;对每一段用一阶函数进行拟合,所述进行拟合包括用调制信号的幅度值a对所接收的调制信号的实部和虚部进行归一化处理,使得归一化后实部和虚部的调制信号单位幅度等于1;并且对归一化后的结果进行实部和虚部分离,得到实部Xk和虚部Yk;计算得到归一化处理后的每个比特的对数似然比函数LLR,该对数似然比函数如下: <mrow> <mi>LLR</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>s</mi> <mrow> <mi>k</mi> <mo>,</mo> <mn>0</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfenced open='{' close=''> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mi>bX</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>+</mo> <mi>c</mi> </mtd> <mtd> <msub> <mi>X</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>&Element;</mo> <mo>[</mo> <mo>-</mo> <mo>&infin;</mo> <mo>,</mo> <mo>-</mo> <mn>2</mn> <mo>]</mo> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mi>d</mi> <msub> <mi>X</mi> <mi>k</mi> </msub> </mtd> <mtd> <msub> <mi>X</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>&Element;</mo> <mo>[</mo> <mo>-</mo> <mn>2,2</mn> <mo>]</mo> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>bX</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>-</mo> <mi>c</mi> </mtd> <mtd> <msub> <mi>X</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>&Element;</mo> <mo>[</mo> <mn>2</mn> <mo>,</mo> <mo>+</mo> <mo>&infin;</mo> <mo>]</mo> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mi>k</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> <mo>,</mo> <mo>.</mo> <mo>.</mo> <mo>.</mo> <mo>,</mo> <mi>K</mi> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow>LLR(sk,1)=e+fabs(Xk)  k=0,...,K-1 <mrow> <mi>LLR</mi> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>s</mi> <mrow> <mi>k</mi> <mo>,</mo> <mn>2</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <mo>=</mo> <mfenced open='{' close=''> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mi>bY</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>+</mo> <mi>c</mi> </mtd> <mtd> <msub> <mi>Y</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>&Element;</mo> <mo>[</mo> <mo>-</mo> <mo>&infin;</mo> <mo>,</mo> <mo>-</mo> <mn>2</mn> <mo>]</mo> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mi>d</mi> <msub> <mi>Y</mi> <mi>k</mi> </msub> </mtd> <mtd> <msub> <mi>Y</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>&Element;</mo> <mo>[</mo> <mo>-</mo> <mn>2,2</mn> <mo>]</mo> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>bY</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>-</mo> <mi>c</mi> </mtd> <mtd> <msub> <mi>Y</mi> <mi>k</mi> </msub> <mo>&Element;</mo> <mo>[</mo> <mn>2</mn> <mo>,</mo> <mo>+</mo> <mo>&infin;</mo> <mo>]</mo> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mi>k</mi> <mo>=</mo> <mn>0</mn> <mo>,</mo> <mo>.</mo> <mo>.</mo> <mo>.</mo> <mo>,</mo> <mi>K</mi> <mo>-</mo> <mn>1</mn> </mrow>LLR(sk,3)=e+fabs(Yk)  k=0,...,K-1其中,sk,0sk,1,sk,2,sk,3是对应于第k个调制信号的4个输入比特,其中,所述b=7.876,c=7.488,d=4.17,e=-8和f=4.1。
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