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正交頻分多址-時(shí)分多址通信方法及裝置的制作方法

文檔序號(hào):7621503閱讀:147來源:國知局
專利名稱:正交頻分多址-時(shí)分多址通信方法及裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及無線通信方法及裝置,特別是采用OFDM技術(shù)的無線局域網(wǎng)、固定無線接入、移動(dòng)通信、地面數(shù)字電視廣播等的信息傳輸系統(tǒng),更具體地講,本發(fā)明涉及一種能夠進(jìn)行符號(hào)定時(shí)及提高信道估值準(zhǔn)確度的正交頻分多址-時(shí)分多址通信方法及裝置。
背景技術(shù)
隨著無線網(wǎng)絡(luò)、多媒體技術(shù)和因特網(wǎng)的逐漸融合,人們對(duì)無線通信業(yè)務(wù)的類型和質(zhì)量的要求越來越高。為滿足無線多媒體和高速率數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊螅枰_發(fā)新一代無線通信系統(tǒng)。新一代無線系統(tǒng)中,從物理層、媒體接入控制層到網(wǎng)絡(luò)層,將廣泛采用一些新技術(shù),如正交頻分復(fù)用(OFDM)等。
OFDM在頻域把信道分成許多正交子信道,整個(gè)寬帶頻率選擇性信道被分成相對(duì)平坦的子信道,同時(shí),在每個(gè)OFDM符號(hào)間插入循環(huán)前綴(CP)作為保護(hù)間隔(GI),大大減小了符號(hào)間干擾(ISI)。由于OFDM具有抗多徑能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),它已在xDSL、DVB、DAB和WLAN、IEEE 802.16等系統(tǒng)中得到成功的應(yīng)用。目前,在第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)化組織(3GPP)的長期演進(jìn)計(jì)劃(LTE)中,也把它作為提高下(上)行信道傳輸速率和容量的關(guān)鍵技術(shù)。
已提出的OFDM系統(tǒng),均支持多用戶接入。多用戶OFDM系統(tǒng)中,多址方式的選擇是一個(gè)重要問題?,F(xiàn)有的多址方式,如時(shí)分多址(TDMA)、頻分多址(FDMA)、碼分多址(CDMA)都可用于OFDM系統(tǒng)。在OFDM TDMA系統(tǒng)中,每個(gè)用戶占有不同時(shí)隙,在每個(gè)時(shí)隙內(nèi),所有子載波都分配給同一用戶,如圖1(a)所示。TDMA的優(yōu)點(diǎn)是可以根據(jù)不同的數(shù)據(jù)率動(dòng)態(tài)分配時(shí)隙,接收機(jī)在指定時(shí)隙中接收基站發(fā)送給它的信息,降低了接收機(jī)功耗。歐洲無線局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)HiperLAN/2的媒體接入控制(MAC)協(xié)議采用了TDMA。在OFDM FDMA中,在每個(gè)OFDM符號(hào)內(nèi),為每個(gè)用戶分配所有載波中的一部分子載波,也稱為正交頻分多址(OFDMA),如圖1(b)所示。其優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)發(fā)射端已知信道狀態(tài)信息(CSI)時(shí),可以為每個(gè)用戶動(dòng)態(tài)分配子載波,它已用于有線電視CATV傳輸系統(tǒng)中。
采用OFDMA與TDMA相結(jié)合的混合多址技術(shù)OFDMA-TDMA具有二者的優(yōu)點(diǎn),它可以在每個(gè)時(shí)隙內(nèi)為不同用戶分配載波,提供了更精細(xì)的時(shí)頻資源分配,靈活性更強(qiáng)。該技術(shù)已應(yīng)用到基于OFDM的新型無線通信系統(tǒng),如寬帶無線接入IEEE 802.16標(biāo)準(zhǔn)和以Flash-OFDM為基礎(chǔ)的IEEE 802.20標(biāo)準(zhǔn)中,均采用OFDMA-TDMA作為多址接入方式。近來,在3GPP LTE提案中,一些公司也建議把OFDMA-TDMA作為下行傳輸方式。OFDMA-TDMA具有兩種不同的實(shí)現(xiàn)方法,一類是頻率分集的OFDMA-TDMA,其特點(diǎn)是在各時(shí)隙,隨機(jī)地給用戶分配頻域子載波,如圖2(a)所示;另一類是頻域調(diào)度的OFDMA-TDMA,其特點(diǎn)在每個(gè)時(shí)隙,采用調(diào)度算法給用戶分配載波,如圖2(b)所示。第一類OFDMA-TDMA已應(yīng)用于IEEE 802.16標(biāo)準(zhǔn)中,第二類OFDMA-TDMA系統(tǒng)具有頻譜效率高的優(yōu)點(diǎn),但目前對(duì)其研究還較少。兩類OFDMA-TDMA的技術(shù)基礎(chǔ)仍然是OFDM,未來業(yè)務(wù)大多是傳送分組業(yè)務(wù),由于分組業(yè)務(wù)具有突發(fā)特征,故OFDM系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)是需要準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)符號(hào)定時(shí)。
在傳統(tǒng)的OFDM系統(tǒng)中,如IEEE 802.11a標(biāo)準(zhǔn),其幀格式如圖3所示。它的前導(dǎo)包括由兩個(gè)OFDM符號(hào)組成的導(dǎo)頻信號(hào),其中第一個(gè)導(dǎo)頻信號(hào)是對(duì)偽隨機(jī)(PN)序列進(jìn)行QPSK調(diào)制得到的符號(hào),它用作定時(shí)、粗同步等。第二個(gè)導(dǎo)頻信號(hào)對(duì)偽隨機(jī)(PN)序列進(jìn)行BPSK調(diào)制得到的符號(hào),它用作信道估計(jì)和精頻率同步等。前導(dǎo)之后是調(diào)制后的數(shù)據(jù)符號(hào)。
發(fā)射時(shí),輸入信息比特流經(jīng)編碼、調(diào)制后形成數(shù)據(jù)符號(hào),在數(shù)據(jù)符號(hào)之前插入導(dǎo)頻符號(hào)。然后,對(duì)這些符號(hào)進(jìn)行逆離散傅氏變換(IDFT)、加入循環(huán)嵌綴(CP)。最后,經(jīng)載波調(diào)制后發(fā)射到信道,如圖4所示。現(xiàn)有的OFDM通信系統(tǒng),如IEEE 802.16等,均采用了這種把導(dǎo)頻符號(hào)變換到頻域后發(fā)射的通信方式。接收時(shí),需將其離散傅氏變換(DFT)到時(shí)域后進(jìn)行定時(shí)、同步等處理。這樣的操作可以使導(dǎo)頻符號(hào)經(jīng)多載波調(diào)制獲得抗多徑能力。但這種方式也存在一些缺點(diǎn),因?yàn)樵趯?duì)接收導(dǎo)頻和數(shù)據(jù)進(jìn)行DFT解調(diào)時(shí),需要先根據(jù)導(dǎo)頻信號(hào)確定DFT窗的起始運(yùn)算時(shí)刻。但確定DFT運(yùn)算時(shí)刻又需要先對(duì)導(dǎo)頻符號(hào)進(jìn)行DFT解調(diào),故符號(hào)定時(shí)與DFT解調(diào)二者之間存在相互依存、影響的關(guān)系。若DFT計(jì)算時(shí)刻并不對(duì)應(yīng)幀的開始時(shí)刻,即存在偏差,則會(huì)影響到隨后的定時(shí)、頻率同步等操作的精度,進(jìn)而降低系統(tǒng)的整體性能。
參考文獻(xiàn)列表[1]3GPP R1-050251,Nokia,Uplink Considerations for UTRANLTE,RAN1 40bis;[2]3GPP R1-050245,Motorola,Uplink Multiple Access forEUTRA,RAN1 40bis;[3]3GPP R1-050248,NTT DoCoMo,Uplink Multiple AccessScheme for Evolved UTRA,RAN1 40bis;[4]3GPP R1-050254,Ericsson,Evolved UTRA,Uplinktransmission scheme,RAN1 40bis;[5]3GPP R1-050260,Siemens AG,Multiple Access SchemeEvaluation for the SI’Evolved UTRA and UTRAN’Uplink,RAN140bis;[6]3GPP R1-050269,Samsung,Uplink Multiple Access forEvolved UTRA Radio Interface,RAN1 40bis;[7]3GPP R1-050390,ZTE,EUTRA Uplink Multiple Access forDownlink and Uplink,RAN1 41bis。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種用于OFDMA-TDMA系統(tǒng)的通信方法及裝置,能夠消除符號(hào)定時(shí)與DFT解調(diào)二者之間相互影響的問題,并提高信道估值的準(zhǔn)確度。
根據(jù)本發(fā)明的第一方面,提出了一種正交頻分多址-時(shí)分多址通信方法,包括以下步驟對(duì)信息比特流進(jìn)行編碼和調(diào)制以形成數(shù)據(jù)符號(hào);選擇時(shí)域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的偽隨機(jī)序列,形成用于符號(hào)定時(shí)的第一導(dǎo)頻序列;選擇頻域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的符號(hào),形成第二導(dǎo)頻信號(hào);將第二導(dǎo)頻符號(hào)附加在數(shù)據(jù)符號(hào)前,形成待調(diào)制的數(shù)據(jù)包;對(duì)第一導(dǎo)頻序列進(jìn)行載波調(diào)制,并將經(jīng)調(diào)制的第一導(dǎo)頻序列發(fā)射到信道;以及將待調(diào)制的數(shù)據(jù)包IDFT調(diào)制為OFDM符號(hào),并發(fā)射到信道。
優(yōu)選地,所述時(shí)域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的偽隨機(jī)序列是從M序列、Gold序列、Hadamard序列、具有零互相關(guān)特性的LAS碼中選擇的。
根據(jù)本發(fā)明的第二方面,提出了一種正交頻分多址-時(shí)分多址通信裝置,其特征在于包括數(shù)據(jù)符號(hào)形成裝置,用于對(duì)輸入的信息比特流就編碼和調(diào)制以形成數(shù)據(jù)符號(hào);第一導(dǎo)頻序列形成裝置,用于選擇時(shí)域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的偽隨機(jī)序列,形成用于符號(hào)定時(shí)的第一導(dǎo)頻序列;第二導(dǎo)頻序列形成裝置,用于選擇頻域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的符號(hào),形成第二導(dǎo)頻信號(hào),并將第二導(dǎo)頻符號(hào)附加在數(shù)據(jù)符號(hào)前,形成待調(diào)制的數(shù)據(jù)包;離散傅里葉逆變換裝置,用于對(duì)調(diào)制的數(shù)據(jù)包進(jìn)行離散傅里葉逆變換,以便調(diào)制為正交頻分復(fù)用符號(hào)。


下面將參照附圖,對(duì)本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)的描述,其中圖1(a)和1(b)示出了OFDM TDMA/FDMA示例的示意圖;圖2示出了OFDMA-TDMA示例的示意圖;圖3示出了IEEE 802.11a幀格式的示意圖;圖4示出了傳統(tǒng)的OFDM發(fā)射裝置的方框圖;圖5示出了用在本發(fā)明中的物理幀的示意圖;圖6示出了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的OFDM發(fā)射裝置的方框圖;以及圖7示出了根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的導(dǎo)頻、數(shù)據(jù)發(fā)射方法的流程圖。
具體實(shí)施例方式
下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明作具體說明。應(yīng)該指出,所描述的實(shí)施例僅是為了說明的目的,而不是對(duì)本發(fā)明范圍的限制。所描述的各種數(shù)值并非用于限定本發(fā)明,這些數(shù)值可以根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的需要進(jìn)行任何適當(dāng)?shù)男薷摹?br> 圖5示出了用在本發(fā)明中的物理幀。OFDM發(fā)射的物理幀由前導(dǎo)(包括導(dǎo)頻符號(hào)Pilot1和Pilot2)和數(shù)據(jù)符號(hào)組成。其中Pilot1主要用于幀檢測(cè),即符號(hào)定時(shí),它是一未經(jīng)調(diào)制的偽隨機(jī)PN序列。該P(yáng)N序列可采用在時(shí)域具有良好自相關(guān)性的偽隨機(jī)序列,如M序列、Gold序列、Hadamard序列,以及最近提出的具有零互相關(guān)特性的LAS碼等。Pilot2用作信道估計(jì)、頻偏估計(jì)等,它可采用IEEE802.11a、HiperLAN/2等標(biāo)準(zhǔn)中所定義的符號(hào),或采用在頻域具有良好自相關(guān)性而互相關(guān)性低的序列。
圖6示出了根據(jù)本發(fā)明的OFDM發(fā)射裝置的方框圖。在數(shù)據(jù)符號(hào)形成單元601中,輸入的信息比特流經(jīng)編碼和調(diào)制后形成數(shù)據(jù)符號(hào)。在導(dǎo)頻插入單元602中,在數(shù)據(jù)符號(hào)之前插入導(dǎo)頻符號(hào)形成待發(fā)射的數(shù)據(jù)包。
然后,把導(dǎo)頻符號(hào)分成兩個(gè)支路發(fā)射,其中把定時(shí)導(dǎo)頻產(chǎn)生單元607產(chǎn)生的用于符號(hào)定時(shí)的導(dǎo)頻序列Pilot1直接通過載波調(diào)制后發(fā)射到信道,把用于信道、頻偏估計(jì)的導(dǎo)頻符號(hào)Pilot2和數(shù)據(jù)輸入到IDFT單元603進(jìn)行正交調(diào)制,插入循環(huán)前綴CP單元604在調(diào)制后的符號(hào)前插入保護(hù)間隔,即CP,形成OFDM符號(hào),再經(jīng)RF單元605進(jìn)行載波調(diào)制后通過天線606發(fā)射到信道。
圖7示出了根據(jù)本發(fā)明的正交頻分多址-時(shí)分多址通信方法的流程圖。
在步驟S701,對(duì)信息比特流進(jìn)行編碼和調(diào)制以形成數(shù)據(jù)符號(hào);在步驟702,選擇時(shí)域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的偽隨機(jī)序列和頻域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的符號(hào)組成導(dǎo)頻信號(hào);在步驟703,選擇頻域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的符號(hào),形成第二導(dǎo)頻信號(hào);在步驟704,把導(dǎo)頻符號(hào)附加在數(shù)據(jù)符號(hào)之前以形成待發(fā)射的數(shù)據(jù)包;在步驟705,從數(shù)據(jù)包中提取用于符號(hào)定時(shí)的導(dǎo)頻序列并對(duì)它進(jìn)行載波調(diào)制,然后發(fā)射到信道;在步驟706,把用于信道、頻偏估計(jì)等的導(dǎo)頻符號(hào)和數(shù)據(jù)符號(hào)經(jīng)IDFT調(diào)制為OFDM符號(hào)后再發(fā)射到信道。
在傳統(tǒng)的OFDM系統(tǒng)中,對(duì)所有的導(dǎo)頻符號(hào)和數(shù)據(jù)均進(jìn)行IDFT調(diào)制后再發(fā)射。與此不同,根據(jù)本發(fā)明的通信方法中,先直接發(fā)射未經(jīng)IDFT調(diào)制的部分導(dǎo)頻符號(hào),接收端利用該符號(hào)進(jìn)行符號(hào)定時(shí),確定進(jìn)行IDFT運(yùn)算時(shí)的初始位置,并記下該時(shí)刻。然后,從該時(shí)刻起,對(duì)接收到的OFDM符號(hào),包括用于信道估計(jì)等的導(dǎo)頻和數(shù)據(jù),進(jìn)行DFT解調(diào)。通過這種發(fā)射方法,克服了傳統(tǒng)方法中,確定DFT運(yùn)算時(shí)刻需要解調(diào)導(dǎo)頻符號(hào),而解調(diào)導(dǎo)頻符號(hào)又需要已知DFT運(yùn)算起始時(shí)刻的歧義性,可以有效地進(jìn)行符號(hào)定時(shí),并提高后續(xù)的信道、頻偏估計(jì)的精度,且有益于提高系統(tǒng)性能。
為解決符號(hào)定時(shí)與IDFT運(yùn)算相互影響而帶來誤差的問題,本發(fā)明設(shè)計(jì)一種幀結(jié)構(gòu),它的前導(dǎo)由具有時(shí)域良好自(互)相關(guān)性的偽隨機(jī)序列和頻域良好自(互)相關(guān)性而互相關(guān)性低的序列組成。這里的良好相關(guān)性主要指自相關(guān)值高而互相關(guān)性低。如第一段序列采用M序列時(shí),以初始狀態(tài)001和特征多項(xiàng)式f(z-1)=z3+z+1、f(z-1)=z3+z2+1產(chǎn)生的周期為7的序列為0010 1110 0101 1100 10111。為盡可能兼容現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn),用于信道估計(jì)的第二段序列采用現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)中的序列,如采用IEEE 802.11a的序列{0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -11 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 0 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1-1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 0 0 0 0 0}。這樣,整個(gè)的幀格式為{(0010 1110 0101 1100 10111)(0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -1 1 1 -11 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 0 1 -1 -1 1 1 -1 1-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 0 0 0 0 0)(…數(shù)據(jù)…)}。
為了進(jìn)行對(duì)比,下面給出一般IEEE 802.11a的前導(dǎo)幀格式
{(0 0 0 0 0 0 0 0 1+j 0 0 0 -1 -j 0 0 0 1+j 0 0 0 -1 -j 0 00 -1-j 0 0 0 1+j 0 0 0 0 0 0 0 -1 -j 0 0 0 -1 -j 0 0 0 1+j 0 0 01+j 0 0 0 1+j 0 0 0 1+j 0 0 0 0 0 0 0)(0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -11 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 0 1 -1 -1 11 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 0 0 0 00)(…數(shù)據(jù)…)}。
可以發(fā)現(xiàn),本發(fā)明提出的幀結(jié)構(gòu)更短,這樣,占用的硬件資源更少。且利用它首先進(jìn)行幀檢測(cè),先找到IDFT運(yùn)算的起始位置;然后,準(zhǔn)確地解調(diào)OFDM符號(hào)。發(fā)射每個(gè)數(shù)據(jù)包時(shí),首先把用于符號(hào)定時(shí)的導(dǎo)頻序列(0010 1110 0101 1100 10111)經(jīng)載波調(diào)制后發(fā)射到信道;然后,把用于信道、頻偏估計(jì)等的導(dǎo)頻符號(hào)(0 0 0 0 0 0 1 1 -1 -1 1 1 -11 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 0 1 -1 -1 1 1 -1 1-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 1 0 0 0 0 0)和數(shù)據(jù)符號(hào)經(jīng)IDFT調(diào)制為OFDM符號(hào)后再經(jīng)載波調(diào)制后發(fā)射到信道。
盡管已經(jīng)針對(duì)典型實(shí)施例示出和描述了本發(fā)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)該理解,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍的情況下,可以進(jìn)行各種其他的改變、替換和添加。因此,本發(fā)明不應(yīng)該被理解為被局限于上述特定實(shí)例,而應(yīng)當(dāng)由所附權(quán)利要求所限定。
權(quán)利要求
1.一種正交頻分多址-時(shí)分多址通信方法,包括以下步驟對(duì)信息比特流進(jìn)行編碼和調(diào)制以形成數(shù)據(jù)符號(hào);選擇時(shí)域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的偽隨機(jī)序列,形成用于符號(hào)定時(shí)的第一導(dǎo)頻序列;選擇頻域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的符號(hào),形成第二導(dǎo)頻信號(hào);將第二導(dǎo)頻符號(hào)附加在數(shù)據(jù)符號(hào)前,形成待調(diào)制的數(shù)據(jù)包;對(duì)第一導(dǎo)頻序列進(jìn)行載波調(diào)制,并將經(jīng)載波調(diào)制的第一導(dǎo)頻序列發(fā)射到信道以便對(duì)所發(fā)射的數(shù)據(jù)包進(jìn)行符號(hào)定時(shí);以及將待調(diào)制的數(shù)據(jù)包離散傅里葉逆變換調(diào)制為正交頻分復(fù)用符號(hào),并發(fā)射到信道。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的正交頻分多址-時(shí)分多址通信方法,其特征在于所述時(shí)域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的偽隨機(jī)序列是從M序列、Gold序列、Hadamard序列、具有零互相關(guān)特性的LAS碼中選擇的。
3.一種正交頻分多址-時(shí)分多址通信裝置,其特征在于包括數(shù)據(jù)符號(hào)形成裝置,用于對(duì)輸入的信息比特流就編碼和調(diào)制以形成數(shù)據(jù)符號(hào);第一導(dǎo)頻序列形成裝置,用于選擇時(shí)域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的偽隨機(jī)序列,形成用于符號(hào)定時(shí)的第一導(dǎo)頻序列;第二導(dǎo)頻序列形成裝置,用于選擇頻域自相關(guān)性良好而互相關(guān)性低的符號(hào),形成第二導(dǎo)頻信號(hào),并將第二導(dǎo)頻符號(hào)附加在數(shù)據(jù)符號(hào)前,形成待調(diào)制的數(shù)據(jù)包;離散傅里葉逆變換裝置,用于對(duì)調(diào)制的數(shù)據(jù)包進(jìn)行離散傅里葉逆變換,以便調(diào)制為正交頻分復(fù)用符號(hào)。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的通信裝置,其中還包括插入循環(huán)前綴裝置,用于在經(jīng)過離散傅里葉逆變換的符號(hào)前插入保護(hù)間隔,形成正交頻分復(fù)用符號(hào)。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的通信裝置,其中所述第一導(dǎo)頻序列形成裝置形成的第一導(dǎo)頻序列經(jīng)過載波調(diào)制后發(fā)射到信道,以便對(duì)所發(fā)射的數(shù)據(jù)包進(jìn)行符號(hào)定時(shí)。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種用于OFDMA-TDMA系統(tǒng)的通信方法及裝置。它設(shè)計(jì)系統(tǒng)物理幀由兩段前導(dǎo)序列和數(shù)據(jù)符號(hào)組成;其中第一段導(dǎo)頻序列是無需正交調(diào)制而直接發(fā)射的偽隨機(jī)序列,它用于確定DFT運(yùn)算的開始時(shí)刻;第二段導(dǎo)頻序列與數(shù)據(jù)符號(hào)經(jīng)正交調(diào)制形成OFDM符號(hào)后再發(fā)射。該類幀格式克服了傳統(tǒng)方法中,確定DFT運(yùn)算起始時(shí)刻需要解調(diào)導(dǎo)頻符號(hào),而解調(diào)導(dǎo)頻符號(hào)又需要已知DFT運(yùn)算起始時(shí)刻的相互依存而影響系統(tǒng)性能,可以有效進(jìn)行符號(hào)定時(shí)及提高信道估值準(zhǔn)確度。
文檔編號(hào)H04L5/26GK1909536SQ20051008829
公開日2007年2月7日 申請(qǐng)日期2005年8月2日 優(yōu)先權(quán)日2005年8月2日
發(fā)明者黎海濤, 李繼峰 申請(qǐng)人:松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社
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