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公开(公告)号:CN101204030A
公开(公告)日:2008-06-18
申请号:CN200580049922.0
申请日:2005-05-25
Applicant: 上海无线通信研究中心 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04J11/00
CPC classification number: H04L27/2647 , H04L25/03159 , H04L27/2626
Abstract: 本发明基于在现有技术中的正交频分复用技术和单点-频域均衡技术基础上提出的一种新颖的正交多载波频分时分(OFTDM)技术。在发射机端,对输入的串行数据流进行串并变换和IFFT变换,随后对多个经过IFFT变换的数据块按照时间顺序来复用为一个OFTDM符号数据部分;然后在其前端添加上循环前缀以形成最终的OFTDM符号。在接收机端,首先将变频到基带的OFTDM符号前端的循环前缀去除,在进行与发射机端相对应的数据解复用、FFT变换和并串变换等操作后即可恢复最初传输的串行数据流。除包含上述现有技术的优点之外,本发明还避免它们的不足,使系统总体性能和复杂度达到较好的折衷。
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公开(公告)号:CN1984107A
公开(公告)日:2007-06-20
申请号:CN200510111394.9
申请日:2005-12-12
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
Abstract: 一种多载波系统的前导序列,它是一个OFDM符号,所述OFDM符号具有以下特征:1)所有非零的导频符号都位于奇数序号的有效子载波上;2)对偶数个发射天线,它们可以两两配对,其中每一对发射天线上的两个前导序列在频域上互相对称。由此可知,对每个发射天线,其前导序列中的非零导频符号所在子载波位置相对于直流子载波不对称。改进方案中还可具有特征3):对每个发射天线,其前导序列中的非零导频符号在频域上等间隔排列;以优化信道估计性能,同时支持同步功能。同现有技术相比,本发明每两个发射天线可以共用一个性能最好的前导序列,从而一方面可以减少搜索多个高性能前导序列带来的难度,另一方面可以减小系统中用于前导序列的存储空间等。
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公开(公告)号:CN1983859A
公开(公告)日:2007-06-20
申请号:CN200510111450.9
申请日:2005-12-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
Abstract: 本发明提供一种基于GMC的多天线复用发送、接收装置及频域均衡方法,包括计算WMMSE=σs2ΛH[σs2ΛΛH+σn2I]-1,其包括如下步骤:步骤1:首先记[σs2ΛΛH+σn2I]-1为Λ’,设Λ’包括M×M个小矩阵,且每个小矩阵均为对角矩阵;步骤2:将Λ’分解为沿主对角线准对角矩阵和沿反对角线准对角矩阵的和;步骤3:将Λ’的逆过程转化为对角矩阵或块对角矩阵的求逆从而计算WMMSE;其中,WMMSE为MMSE方法乘性矩阵,σs为信号能量,Λ包含M×M个N×N对角矩阵,其中M为发射天线数目,N为FFT长度,σn为噪声能量,Λ’为过程参数。本发明的简化均衡器,使得MMSE均衡中矩阵求逆的算法复杂度从O((MN)3)下降到O(M3N),大大地减少了系统的开销。
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公开(公告)号:CN1980114A
公开(公告)日:2007-06-13
申请号:CN200510110988.8
申请日:2005-11-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
Abstract: 本发明提供一种信道估计发射装置,包括:频域导频生成装置、用于生成一个并行频域导频序列;其特征在于,还包括导频映射装置、其将频域导频序列等间隔映射到相应的子载波上,对没有导频映射的子载波传输O,这样输入并行的频域导频序列变换成相应的N点频域导频序列,所述在N点等于数据块长度;N点的IFFT变换装置、用于对输入的经过映射的N点序列进行N点IFFT变换,生成由多个相同序列的级联的时域导频序列;导频序列截短装置、用于截取IFFT变换后输出的时域序列,即取该时域序列中多个相同序列中的部分序列。本发明在保证信道估计性能的条件下,缩短了导频的长度,减小了导频的开销,从而提高了系统的频谱效率。
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公开(公告)号:CN1972265A
公开(公告)日:2007-05-30
申请号:CN200510110732.7
申请日:2005-11-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供一种4倍带宽范围内频谱规范的多载波系统的峰均比抑制方法,包括如下步骤:步骤1,首先对频域发送信号进行频域补零,然后作IFFT变换将信号变换到时域,得到2倍过采样的时域信号;步骤2,对所述的2倍过采样信号进行削峰处理;步骤3,对所述削峰处理后的信号进行2倍上采样,从而使信号的采样速率提高到4倍采样速率;步骤4,对所述4倍采样速率的信号,进行滤波。通过很低的计算复杂度,达到降低峰均功率比、符号带外频谱规范等要求,并且在接收端正常同步的前提下,基本上不影响系统误码率/误帧率性能。且在系统的接收端,不需要进行额外的处理。
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公开(公告)号:CN1933464A
公开(公告)日:2007-03-21
申请号:CN200510029642.5
申请日:2005-09-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
IPC: H04L25/03
Abstract: 本发明提供一种多天线接收系统中降低复杂度的均衡接收装置及其接收方法,包括依次连接的:多路串/并转换模块、多路信道匹配模块、信号合并模块、FFT变换模块、单点频域均衡模块、IFFT变换模块、并/串转换模块、由于本发明的多天线均衡接收装置只需采用一个快速离散傅利叶变换装置,以及对合并后的信号进行一次的快速离散傅利叶逆变换,使得信道均衡更简单,提高了接收机应用的灵活性,大大简化了均衡接收的复杂度。
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公开(公告)号:CN1859345A
公开(公告)日:2006-11-08
申请号:CN200510070135.6
申请日:2005-04-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明通过采用频率搜索的办法来估计载波频偏。首先将载波频偏的最大可能范围等间隔地分割出许多频率点,然后就在这些频率点中寻找与实际的载波频偏最接近的那个频率点。频率搜索是通过接收信号和本地产生的许多训练符号经过相关来检测。其中,不同的训练符号都事先经过了不同的频率偏移。训练符号的频率偏移与接收信号的频率偏移越接近,则得到的相关值越大,这样相关值最大的训练符号对应的频率偏移就是实际的载波频率偏移的估值。为了加快载波频率捕获的速度,频率搜索可以采用并行处理的机制。同时为了提高频率捕获的精度,又采用了传统的频率捕获算法。使频率捕获精度的提高不依赖于并行路数的增加,大大降低了实现的复杂度。
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公开(公告)号:CN1933467B
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN200510029644.4
申请日:2005-09-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
Abstract: 本发明提供一种宽带单载波/多载波均衡接收装置及其接收方法,包括:射频接收模块、同步与信道估计模块、串/并转换模块、频域均衡模块、切换模块,用于进行单载波或者多载波解复用解帧的切换;单载波信号恢复/解帧模块,用于恢复出单载波传输的符号;多载波信号恢复/解帧模块,用于恢复出多载波传输的符号。本发明的装置可同时应用于单载波传输及多载波传输的均衡接收装置,并扩展了多载波均衡必须在频域子信道进行均衡的限制,直接针对接收信号的采样信号进频域均衡,简化了均衡接收的复杂度,使得后端的数据恢复更简单,提高了接收机应用的灵活性。
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公开(公告)号:CN100568863C
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200510030276.5
申请日:2005-09-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
CPC classification number: H04L27/2605 , H04L27/2608
Abstract: 本发明提供一种基于多子带滤波器组的发射、接收装置及其方法,发射端通过对经过多子带滤波器组合成处理后的波形信号进行缓存,截去缓存波形首部和尾部的拖尾信号,获得截短信号,再对截短信号进行首尾循环叠加,获得时域首尾循环的传输信号。通过截去缓存波形首部和尾部的拖尾信号可提高系统的传输效率,通过对截短信号进行循环叠加构成时域首尾循环的传输信号,可降低发射信号的带外干扰,保证多子带信号的正交性。接收端相应地对输入数据块首尾两端循环扩展,可恢复发射信号的正交性,减少信号的失真。
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公开(公告)号:CN100521668C
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200510029643.X
申请日:2005-09-14
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
Abstract: 本发明提供一种低复杂度的多载波均衡接收装置及其对应的接收方法,包括射频接收模块、同步与信道估计模块、串/并转换模块,频域均衡模块,解复用模块,所述频域均衡模块利用估计的信道衰落系数对采样信号进行频域均衡;所述解复用模块与频域均衡模块的输出端相连接,用于从频域均衡后的信号中恢复出多载波传输的符号。本发明扩展了现有的多载均衡必须在频域子信道中进行均衡的限制,直接针对接收信号的采样信号进行频域均衡,简化了均衡接收的复杂度,使得后端的数据恢复更简单,提高了接收机应用的灵活性。
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