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非理想频率同步时融合发射端截断、接收端重构与相位补偿的UFMC实现结构 

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申请/专利权人:浙江工商大学

摘要:非理想频率同步时融合发射端截断、接收端重构与相位补偿的UFMC实现结构,在该发明中,首先在发射端对待发射信号进行截断,两端各截断Lc长度,使得实际发射信号长度降为N+L‑2Lc‑1,有效提高时域传输效率,而接收机通过重构补全被截断部分来降低发射机截断造成的性能下降。由于本发明的接收信号与重构的被截断信号存在相位落差,因此接收端先对接收信号进行平均相位估计与补偿,减弱重构的被截断信号与接收信号之间的相位差,再对相位补偿后的接收信号进行缺失部分的重构补全,恢复出完整的UFMC信号,从而提升系统的性能。具体方法为在发射端对UFMC系统发射信号进行截断,然后在接收端对接收信号进行平均相位估计与补偿,再重构被截断的缺失部分用于补全相位补偿后的接收信号,恢复出完整的UFMC信号,从而尽可能降低发射端截断和残留载波频偏引入的干扰。本发明在取得近似于传统非截断UFMC结构误码率的前提下,改善系统时域传输效率。

主权项:1.非理想频率同步时融合发射端截断、接收端重构与相位补偿的UFMC实现结构,其特征在于:所述方法包括以下步骤:1UFMC系统的输入信号由B个子带,每个子带由P个子载波构成,数据长度为B·P,发射机每个子带的处理包括针对子带滤波器频率响应补偿的预均衡、信号的离散傅里叶逆变换与并串变换、信号过滤波器。然后将所有子带处理后信号相加并截断得到实际传输信号。一般而言,发射信号长度应该由IDFT长度N与子带滤波器长度L决定,数值为N+L-1。根据时间效率需求,本发明对发射信号进行截断,以线性相位子带滤波器为例,将发射信号两端各截断Lc长度,则实际传输信号长度为N+L-2Lc-1。对于非线性相位子带滤波器,根据其具体群延时数值在发射信号两端截取数据即可;2令迭代次数指示变量I=0,重构的截断信号为空集,相位补偿初始值为零,接收端对长度为N+L-2Lc-1的接收信号进行相位补偿,而向量重组结果即为相位补偿后接收信号本身,而后对相位补偿后接收信号尾部填零扩展为2N长度序列,并做快速傅里叶变换。对得到的频域信号进行固定相位补偿,消除截断产生的固定相位的影响,得到补偿固定相位后的信号;3对2所得的信号进行均衡,再取对应子带范围的偶数频点进行解调,得到解调后的频域信号,长度为B·P;4I=I+1。每个子带解调后的频域信号经过N点IDFT,转换为长度为N的时域信号,再将该时域信号与其对应的子带滤波器进行滤波处理,线性卷积运算后得到长度为N+L-1的子带重构信号序列,所有子带重构信号序列相加得到重构信号;5基于每个子带范围内偶数频点上补偿固定相位后的信号以及对应解调信号,采用相关运算估计相应子带上由于频率同步非理想造成的平均相位值,其反相即为本次迭代的相位补偿值;6对实际接收信号补偿5所得的相位补偿值,得到补偿相位后的接收信号;7将4所得重构信号前Lc长度和后Lc长度的重构样本分别补在补偿相位后的接收信号前后,完成接收端向量重组功能,得到长为N+L-1的当前的迭代重构完整信号;8对7中重构后的完整信号尾部填零扩展为2N长度序列,并做2N点FFT变换,再进行固定相位补偿、均衡和标准的UFMC解调操作,得到新的频域解调信号;9当I达到预设数值时迭代终止,否则重复第4~8的步骤进行迭代。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 浙江工商大学 非理想频率同步时融合发射端截断、接收端重构与相位补偿的UFMC实现结构

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