发明名称 兼容的单载波正交频分多址信号发送方法
摘要 兼容的单载波正交频分多址信号发送方法中产生基带发送信号以块为单位,发送方法包括以下步骤:1.1)传输符号矢量的预调制,1.2)离散傅立叶变换,1.3)频域正交偏移,1.4)频域信号扩展与成型滤波,1.5)载波映射,1.6)反离散傅立叶变换,1.7)加循环前缀和时域加窗平滑,采用循环前缀的单载波正交频分多址技术,不仅满足低峰均比的要求,而且在理想情况下,各用户信号间无干扰。本发明提供的方法,在同一框架下实现两类单载波正交频分多址技术,提供一种广义均方根升余弦频域成型滤波方法,进一步降低传输信号的峰均比,同时采用跳频方式获得频率分集增益。
申请公布号 CN100464543C 申请公布日期 2009.02.25
申请号 CN200610038074.X 申请日期 2006.01.27
申请人 东南大学 发明人 高西奇;王闻今;江彬;尤肖虎;沈嘉
分类号 H04L27/26(2006.01) 主分类号 H04L27/26(2006.01)
代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 代理人 叶连生
主权项 1.一种兼容的单载波正交频分多址信号发送方法,其特征在于产生基带发送信号以块为单位,发送方法包括以下步骤:1.1)传输符号矢量的预调制:设d(n)为第n个块的基带调制过后的信号矢量,块长为N<sub>b</sub>,即<maths num="0001"><![CDATA[<math><mrow><mi>d</mi><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msup><mrow><mo>[</mo><msub><mi>d</mi><mn>1</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>,</mo><msub><mi>d</mi><mn>2</mn></msub><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>,</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>&CenterDot;</mo><mo>,</mo><msub><mi>d</mi><msub><mi>N</mi><mi>b</mi></msub></msub><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>]</mo></mrow><mi>T</mi></msup></mrow></math>]]></maths>其中d<sub>k</sub>(n)表示第n个块中的第k个符号;则预调制后的信号<img file="C200610038074C00022.GIF" wi="85" he="56" />由公式<maths num="0002"><![CDATA[<math><mrow><mover><mi>d</mi><mo>~</mo></mover><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mi>&Lambda;d</mi><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow></mrow></math>]]></maths>计算,其中<maths num="0003"><![CDATA[<math><mrow><mi>&Lambda;</mi><mo>=</mo><mi>diag</mi><mrow><mo>(</mo><msubsup><mi>w</mi><msub><mi>N</mi><mi>b</mi></msub><mn>0</mn></msubsup><mo>,</mo><msubsup><mi>w</mi><msub><mi>N</mi><mi>b</mi></msub><mn>1</mn></msubsup><mo>,</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>,</mo><msubsup><mi>w</mi><msub><mi>N</mi><mi>b</mi></msub><mrow><msub><mi>N</mi><mi>b</mi></msub><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></msubsup><mo>)</mo></mrow><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths><maths num="0004"><![CDATA[<math><mrow><msubsup><mi>w</mi><msub><mi>N</mi><mi>b</mi></msub><mi>k</mi></msubsup><mo>=</mo><mi>exp</mi><mrow><mo>(</mo><mo>-</mo><mn>2</mn><mi>&pi;jk</mi><mo>/</mo><msub><mi>N</mi><mi>b</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths>在这里,diag(·)表示将括号里的元素排成一对角阵的步骤;对于DFT扩展的OFDM系统,发送信号生成无需此步骤,此时,d(n)为DFT变换的输入矢量;1.2)离散傅立叶变换:即对第n个块的信号进行N<sub>b</sub>点的离散傅立叶变换,1.3)频域正交偏移:在这个步骤中根据DFT生成频域偏移后的复基带信号x(n),<maths num="0005"><![CDATA[<math><mrow><mi>x</mi><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mrow><mo>(</mo><mi>D</mi><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><msup><mi>JD</mi><mo>*</mo></msup><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><mfrac><mi>j</mi><mn>2</mn></mfrac><mi>&Gamma;</mi><mrow><mo>(</mo><mi>D</mi><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>-</mo><msup><mi>JD</mi><mo>*</mo></msup><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>)</mo></mrow><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths>在这里<sup>*</sup>操作表示复共轭,<maths num="0006"><![CDATA[<math><mrow><mi>&Gamma;</mi><mo>=</mo><mi>diag</mi><mrow><mo>(</mo><msubsup><mi>w</mi><msub><mi>N</mi><mi>b</mi></msub><mn>0.5</mn></msubsup><mo>,</mo><msubsup><mi>w</mi><msub><mi>N</mi><mi>b</mi></msub><mn>1.5</mn></msubsup><mo>,</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>,</mo><msubsup><mi>w</mi><msub><mi>N</mi><mi>b</mi></msub><mrow><msub><mi>N</mi><mi>b</mi></msub><mo>-</mo><mn>0.5</mn></mrow></msubsup><mo>)</mo></mrow><mo>,</mo></mrow></math>]]></maths>J表示反单位阵;对于DFT扩展的OFDM系统,发送信号生成无需此步骤,直接取x(n)=D(n);1.4)频域信号扩展与成型滤波:将频域信号按照共轭对称扩展或者周期扩展,生成扩展后的频域信号,再将扩展后的频域信号矢量点乘频域滤波函数系数,得到成型滤波后的频域信号,1.5)载波映射:将成型滤波后的长度为<u>N</u><sub>b</sub>的频域信号矢量映射到长度为N<sub>IFFT</sub>的信号矢量,不足部分补零,1.6)反离散傅立叶变换:将映射后的频域信号进行N<sub>IFFT</sub>点的反离散傅立叶变换,1.7)加循环前缀和时域加窗平滑:对反离散傅立叶变换后的时域信号矢量加循环前缀,然后在进行时域加窗平滑,生成基带离散时间信号;在采用所有上述步骤,且步骤1.4)中频域信号扩展采用共轭对称扩展时生成偏移离散傅立叶扩展的正交频分复用系统的基带发送信号;在采用除去步骤1.1)和步骤1.3)两个步骤外的所有步骤且步骤1.4)中频域信号扩展采用周期扩展时生成离散傅立叶扩展的正交频分复用系统的基带发送信号。
地址 210096江苏省南京市四牌楼2号
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