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公开(公告)号:CN101090386B
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200710043479.7
申请日:2007-07-05
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海睿智通无线技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于滤波器组的分块传输系统频域解调装置及其方法,先对接收的数据块做Q=DxN点的DFT变换,将时域数据变换到频域;然后根据各子带占用频谱对应的均衡子载波位置和估计的各均衡子载波信道频率响应,对每个均衡子载波做单点ZF或MMMSE均衡;接着针对各占用的子带频域子载波位置,分别进行匹配滤波,能量收集和频偏补偿操作;然后采用多个D点IFFT,分别将各个子带的频域数据变换到时域,最后K点逆正交变换装置,对输入的K个并串转换装置输出的符号序列进行K点逆正交变换,完成滤波器组传输信号的解调。本发明与现有技术相比,基于频域均衡和频域滤波器组解调的接收方法在保持相同性能的条件下,具有更低的实现复杂度。
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公开(公告)号:CN100588195C
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200510025622.0
申请日:2005-04-29
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: 一种分级并行频率捕获方法,包括:首先进行第一级搜索,范围覆盖整个频率搜索的范围;其次在第一级搜索的结果附近进行第二级搜索;最后将第一级搜索的结果和二级搜索的结果进行比较得到最终的频率;本发明分级并行频率捕获法,在采用频率试错法或频率搜索法捕获频率时,接收端可以根据实际的频率捕获要求,灵活的配置频率搜索的级数和步长。同时,为了提高捕获频率的精度,实际频率估计时可以结合常用的训练符号自相关相位检测法,可以作为频率捕获的一种辅助方法来提高频率估计的精度,这样在载波频率捕获后,剩余的载波频偏很容易就控制在频率跟踪的范围之内。
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公开(公告)号:CN100571238C
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200510029191.5
申请日:2005-08-29
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: 本发明提出一种多载波系统的发射、接收装置及其发射、接收方法,发射装置首先通过串/并转换,将发送序列符号转换为多个串行序列符号,然后通过多子带滤波器组将各串行序列符号调制到不同的子带对应的子载波上。随后,对多子带滤波器组输出的多载波信号进行分块操作。最后,对每个数据块添加“循环前缀”,并发射到射频上去。接收装置首先对接收的信号数据块去除循环前缀,然后对每个数据块分别进行频域均衡。接着,通过多子带匹配滤波器组,从均衡后的数据块中恢复出发射信号。通过以上处理,本发明可获得更高的频谱效率及更好同步性能。
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公开(公告)号:CN101355538A
公开(公告)日:2009-01-28
申请号:CN200710044132.4
申请日:2007-07-23
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海睿智通无线技术有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 一种基于滤波器组的分块传输系统频域调制系统及方法,先将输入的串行调制符号序列分割为D个每段长度为K的数据块序列后,再进行K点正交变换,然后通过子带映射,将每个正交变换输出的K个元素分别映射到系统分配的K个子带上传输,接着对各子带上传输的长度为D的数据块进行D点DFT变换后,分别再周期拓展为长度为D×N的数据块,然后将K个长度为D×N的数据块分别乘上各子带对应的频谱窗函数进行频谱成型后进行数据块累加,形成一个长度为D×N的数据块,然后将该数据块进行D×N点的逆傅立叶变换及添加循环前缀后予以传输,如此可在保持性能的条件下降低实现复杂度,尤其是当分配的子带数目较少的情况,如上行链路。
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公开(公告)号:CN101267416A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200710038033.5
申请日:2007-03-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种灵巧的正交频分多址上行传输的发射机、接收机及其方法,对于上行链路,各用户移动终端采用较小点数的IFFT变换和较低的采样速率,调制形成离散窄带OFDM信号。在基站端,根据系统载频完成下变频后,获得来自所有用户的合成宽带离散基带信号。然后采用较高的采样频率和较大点数的FFT变换,解调来自所有用户具有不同带宽和载波频偏的合成宽带信号。采用本发明的灵巧的正交频分多址上行传输方案,可以使通信系统很好的适配多用户的不同业务需求和终端处理能力,减小移动终端的实现复杂度和功耗。
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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: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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