CN101917252A - 一种基于添零方式的ci-ofdm通信方法 - Google Patents

一种基于添零方式的ci-ofdm通信方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101917252A
CN101917252A CN 201010246897 CN201010246897A CN101917252A CN 101917252 A CN101917252 A CN 101917252A CN 201010246897 CN201010246897 CN 201010246897 CN 201010246897 A CN201010246897 A CN 201010246897A CN 101917252 A CN101917252 A CN 101917252A
Authority
CN
China
Prior art keywords
time
matrix
symbol
domain
rank
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN 201010246897
Other languages
English (en)
Other versions
CN101917252B (zh
Inventor
高培
王军
李少谦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Electronic Science and Technology of China
Original Assignee
University of Electronic Science and Technology of China
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Electronic Science and Technology of China filed Critical University of Electronic Science and Technology of China
Priority to CN 201010246897 priority Critical patent/CN101917252B/zh
Publication of CN101917252A publication Critical patent/CN101917252A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101917252B publication Critical patent/CN101917252B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

一种基于添零方式的CI-OFDM通信方法,属于通信技术领域。传统的CI-OFDM系统在添加保护间隔时采用循环前缀(Cyclic Prefix,CP)方式来消除符号间干扰,而在接收端移去了循环前缀的数据,但这种处理方式将导致一部分接收信息的损失,从而使得系统误码率性能降低。本发明在数据发送过程中采用添零(Zero Padding,ZP)的方式作为保护间隔,在数据接收过程中联合保护间隔的数据符号来进行检测,从而充分利用频率分集增益,提高了系统误码率性能。

Description

一种基于添零方式的CI-OFDM通信方法
技术领域
本发明属于通信技术领域,涉及载波干涉OFDM(Carrier Interferometry Orthogonal Frequency Division Multiplexing,CI-OFDM)的通信方法。
背景技术
正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)以其高频谱利用率和对抗频率选择性衰落的能力,已被广泛应用于各种WLAN、新一代蜂窝移动通信系统、数字广播电视等宽带高速数据传输系统中。
OFDM能够成为各种主流标准的核心技术,其主要原因是:通过合理设计系统参数,它能够将频率选择性衰落信道转化为并行的平坦衰落子信道,因而能够在有效对抗符号间干扰(Inter-symbolInterference,ISI)的同时,降低接收端均衡处理的复杂度。然而,OFDM也因此丧失了频率多径分集增益。因此,当子载波处于深衰落时,相应的子载波承载的数据符号的检测就变得异常困难,从而降低了OFDM系统的性能增益。
为了克服传统OFDM系统的上述不足,近年来,研究者提出了载波干涉正交频分复用(Carrier Interferometry OFDM,CI-OFDM)的新体制。CI-OFDM将每路低速并行数据用正交的CI码扩展到所有子载波上同时传输,这样就产生了频域分集增益。特别是采用最小均方误差(Minimum Mean Squared Error,MMSE)均衡的CI/OFDM系统能完全消除信道深衰落的影响,带来较传统OFDM系统而言更优良的误码率(Bit Error Rate,BER)性能。
传统的CI-OFDM系统在添加保护间隔时采用循环前缀(Cyclic Prefix,CP)方式来消除符号间干扰,而在接收端移去了循环前缀的数据,但这种处理方式将导致一部分接收信息的损失,从而使得系统误码率性能降低。
发明内容
本发明提供了一种基于添零方式的CI-OFDM通信方法,在数据发送过程中采用添零(Zero Padding,ZP)的方式作为保护间隔,在数据接收过程中联合保护间隔的数据符号来进行检测,从而充分利用频率分集增益,提高了系统误码率性能。
本发明技术方案如下:
一种基于添零方式的CI-OFDM通信方法,如图1所示,包括以下步骤:
步骤1:数字调制。
发送端对信源中log2 Mary个二进制比特数据进行数字调制,生成一个数字调制数据符号S。
步骤2:载波干涉码扩展。
将步骤1所得连续N个(N为自然数)数字调制数据符号si(i=0,…,N-1)组成数据符号向量s=(si)N×1,然后通过反傅里叶变换(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT)对数据符号向量s=(si)N×1进行载波干涉码扩展,生成载波干涉码扩展后的数据符号向量m,即
Figure BSA00000219774100021
其中
Figure BSA00000219774100022
为N×N阶反傅里叶变换(IDFT)矩阵。
步骤3:发送端通过N点反傅里叶变换(IDFT)将步骤2所得载波干涉码扩展后的数据符号向量m变换到时域,生成时域符号x,即
Figure BSA00000219774100023
步骤4:添零并发送。
发送端在步骤3所得时域符号x后添加Ng个零作为保护间隔,生成添零后时域符号x′,即x′=[IN0N×Ng]Tx,其中,IN为N×N阶单位矩阵,0N×Ng为N×Ng阶的全零矩阵,[IN0N×Ng]为由IN和0N×Ng共同组成N×(N+Ng)阶的矩阵,(·)T表示矩阵的转置;然后发送时域符号x′。
步骤5:检测。
接收端对接收到的时域信号进行检测,得到数字调制后数据符号的估计值
Figure BSA00000219774100024
步骤6:数字解调。
接收端对步骤5所得数字调制后数据符号的估计值进行数字解调,得到信宿比特数据。
本发明的有益效果是:
本发明提供的一种基于添零方式的CI-OFDM通信方法,在数据发送过程中采用添零(Zero Padding,ZP)的方式作为保护问隔,在数据接收过程中联合保护间隔的数据符号来进行检测,能够充分利用频率分集增益,从而提高系统误码率性能。
附图说明
图1为本发明基于添零方式的CI-OFDM通信方法的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。可以理解的是,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了一种基于添零方式的CI-OFDM通信方法,在数据发送过程中采用ZP的方式作为保护间隔,在数据接收过程中联合保护间隔的数据符号来进行检测,从而充分利用频率分集增益,提高了系统误码率性能。与传统的采用CP的方式作为保护间隔的载波干涉OFDM系统,本发明实施例采用了一种新的通信方法。
一种基于添零方式的CI-OFDM通信方法,如图1所示,包括以下步骤:
步骤1:数字调制。
发送端对信源中log2 Mary个二进制比特数据进行数字调制,生成一个数字调制数据符号S。
步骤2:载波干涉码扩展。
将步骤1所得连续N个(N为自然数)数字调制数据符号si(i=0,…,N-1)组成数据符号向量s=(si)N×1,然后通过反傅里叶变换(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT)对数据符号向量s=(si)N×1进行载波干涉码扩展,生成载波干涉码扩展后的数据符号向量m,即
Figure BSA00000219774100031
其中
Figure BSA00000219774100032
为N×N阶反傅里叶变换(IDFT)矩阵。
步骤3:发送端通过N点反傅里叶变换(IDFT)将步骤2所得载波干涉码扩展后的数据符号向量m变换到时域,生成时域符号x,即
Figure BSA00000219774100033
步骤4:添零并发送。
发送端在步骤3所得时域符号x后添加Ng个零作为保护间隔,生成添零后时域符号x′,即x′=[IN0N×Ng]Tx,其中,IN为N×N阶单位矩阵,0N×Ng为N×Ng阶的全零矩阵,[IN0N×Ng]为由IN和0N×Ng共同组成N×(N+Ng)阶的矩阵,(·)T表示矩阵的转置;然后发送时域符号x′。
步骤5:检测。
接收端对接收到的时域信号进行检测,得到数字调制后数据符号的估计值
Figure BSA00000219774100041
步骤6:数字解调。
接收端对步骤5所得数字调制后数据符号的估计值
Figure BSA00000219774100042
进行数字解调,得到信宿比特数据。
上述技术方案中步骤5对接收到的时域信号进行检测时,所采用的检测方法可以是频域MMSE检测方法,其具体过程为:
步骤5-1:通过N+Ng点傅里叶变换(DFT)将所接收到的时域符号y转换成频域符号Y,即Y=FN+Ngy,其中FN+Ng为(N+Ng)×(N+Ng)阶傅里叶变换矩阵。
步骤5-2:通过频域信道估计,估计出(N+Ng)×(N+Ng)阶频域信道矩阵H。
步骤5-3:通过步骤5-2所得频域信道矩阵H对步骤5-1所得频域符号Y进行MMSE检测,得到载波干涉码扩展后的数据符号的估计值
Figure BSA00000219774100043
m ^ = F N [ I N 0 N × Ng ] F N + Ng H H H ( ( ( N + Ng ) / N ) σ n 2 I N + Ng + H H H ) - 1 Y
其中:IN为N×N阶单位矩阵,0N×Ng为N×Ng阶的全零矩阵,为(N+Ng)×(N+Ng)阶IDFT矩阵,HH表示频域信道矩阵H的共轭转置,为噪声方差,IN+Ng为(N+Ng)×(N+Ng)阶单位矩阵。(·)-1表示对矩阵求逆。
步骤5-4:通过DFT对载波干涉码扩展后的数据符号的估计值
Figure BSA00000219774100047
进行解扩,得到数字调制后数据符号的估计值
Figure BSA00000219774100048
Figure BSA00000219774100049
上述技术方案中步骤5对接收到的时域信号进行检测时,所采用的检测方法可以是时域MMSE检测方法,其具体过程为:
步骤5-1:通过时域信道估计,估计出(N+Ng)×N阶时域信道矩阵h。
步骤5-2:通过所述时域信道矩阵h对所述时域符号y进行MMSE检测,得到时域符号的估计值
Figure BSA000002197741000410
Figure BSA000002197741000411
其中hH表示时域信道矩阵h的共轭转置,
Figure BSA000002197741000412
为噪声方差,IN+Ng为(N+Ng)×(N+Ng)阶单位矩阵,(·)-1表示对矩阵求逆。
步骤5-3:通过N点傅里叶变换(DFT)将所述成时域符号的估计值
Figure BSA00000219774100051
转换成载波干涉码扩展后的数据符号的估计值
Figure BSA00000219774100052
Figure BSA00000219774100053
步骤5-4:通过傅里叶变换(DFT)对载波干涉码扩展后的数据符号的估计值
Figure BSA00000219774100054
进行解扩,得到数字调制后数据符号的估计值
Figure BSA00000219774100056
上述技术方案中步骤5对接收到的时域信号进行检测时,所采用的检测方法可以是非线性检测方法,其具体过程为:
步骤5-1:通过时域信道估计,估计出(N+Ng)×N阶时域信道矩阵h。
步骤5-2:通过对接收信号的分析,生成从数字调制后数据符号s到接收到的时域符号y间(N+Ng)×N阶等效MIMO系统矩阵Ω,即
Figure BSA00000219774100057
步骤5-3:利用已有的非线性检测方法和所述等效MIMO系统矩阵Ω,对接收到的时域符号y做非线性检测,得到数字调制后数据符号的估计值
Figure BSA00000219774100058
本发明提供的一种基于添零方式的CI-OFDM通信方法,在数据发送过程中采用ZP的方式作为保护间隔,在数据接收过程中联合保护间隔的数据符号来进行检测,从而充分利用频率分集增益,提高了系统误码率性能。
采用本发明实施例所述方法进行仿真测试,其仿真结果表明:在COST207TUx6信道模型下,采用16QAM调制,当误码率为10-3时,采用频域MMSE检测方法的基于添零方式的CI-OFDM系统较传统载波干涉OFDM系统而言有0.5dB的增益,采用时域MMSE方法的基于添零方式的CI-OFDM系统系统较传统载波干涉OFDM系统而言有1.5dB的增益,采用非线性检测方法(运用VBLAST-MMSE算法)的基于添零方式的CI-OFDM系统较传统载波干涉OFDM系统而言有4dB的增益。
综上所述,本发明所述基于添零方式的CI-OFDM通信方法,在数据发送过程中采用ZP的方式作为保护间隔,在数据接收过程中联合保护间隔的数据符号来进行检测,从而充分利用频率分集增益,提高了系统误码率性能。。
本领域普通技术人员可以理解,本发明提供的基于添零方式的CI-OFDM通信方法可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于计算机可读存储介质中,例如只读存储器(简称ROM)、随机存取存储器(简称RAM)、磁盘、光盘等。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (4)

1.一种基于添零方式的CI-OFDM通信方法,包括以下步骤:
步骤1:数字调制;
发送端对信源中log2 Mary个二进制比特数据进行数字调制,生成一个数字调制数据符号S;
步骤2:载波干涉码扩展;
将步骤1所得连续N个数字调制数据符号si,其中i=0,...,N-1,组成数据符号向量s=(si)N×1,然后通过反傅里叶变换对数据符号向量s=(si)N×1进行载波干涉码扩展,生成载波干涉码扩展后的数据符号向量m,即
Figure FSA00000219774000011
其中
Figure FSA00000219774000012
为N阶反傅里叶变换矩阵;
步骤3:发送端通过N点反傅里叶变换将步骤2所得载波干涉码扩展后的数据符号向量m变换到时域,生成时域符号x,即
Figure FSA00000219774000013
步骤4:添零并发送;
发送端在步骤3所得时域符号x后添加Ng个零作为保护间隔,生成添零后时域符号x′,即x′=[IN0N×Ng]Tx,其中,IN为N×N阶单位矩阵,0N×Ng为N×Ng阶的全零矩阵,[IN0N×Ng]为由IN和0N×Ng共同组成N×(N+Ng)阶的矩阵,(·)T表示矩阵的转置;然后发送时域符号x′;
步骤5:检测;
接收端对接收到的时域信号进行检测,得到数字调制后数据符号的估计值
Figure FSA00000219774000014
步骤6:数字解调;
接收端对步骤5所得数字调制后数据符号的估计值
Figure FSA00000219774000015
进行数字解调,得到信宿比特数据。
2.根据权利要求1所述的基于添零方式的CI-OFDM通信方法,其特征在于,步骤5对接收到的时域信号进行检测时,所采用的检测方法是频域MMSE检测方法,其具体过程为:
步骤5-1:通过N+Ng点傅里叶变换将所接收到的时域符号y转换成频域符号Y,即Y=FN+Ngy,其中FN+Ng为(N+Ng)×(N+Ng)阶傅里叶变换矩阵;
步骤5-2:通过频域信道估计,估计出(N+Ng)×(N+Ng)阶频域信道矩阵H;
步骤5-3:通过步骤5-2所得频域信道矩阵H对步骤5-1所得频域符号Y进行MMSE检测,得到载波干涉码扩展后的数据符号的估计值
Figure FSA00000219774000021
m ^ = F N [ I N 0 N × Ng ] F N + Ng H H H ( ( ( N + Ng ) / N ) σ n 2 I N + Ng + H H H ) - 1 Y
其中:IN为N×N阶单位矩阵,0N×Ng为N×Ng阶的全零矩阵,
Figure FSA00000219774000023
为(N+Ng)×(N+Ng)阶IDFT矩阵,HH表示频域信道矩阵H的共轭转置,
Figure FSA00000219774000024
为噪声方差,IN+Ng为(N+Ng)×(N+Ng)阶单位矩阵。(·)-1表示对矩阵求逆;
步骤5-4:通过DFT对载波干涉码扩展后的数据符号的估计值
Figure FSA00000219774000025
进行解扩,得到数字调制后数据符号的估计值
Figure FSA00000219774000026
Figure FSA00000219774000027
3.根据权利要求1所述的基于添零方式的CI-OFDM通信方法,其特征在于,步骤5对接收到的时域信号进行检测时,所采用的检测方法是时域MMSE检测方法,其具体过程为:
步骤5-1:通过时域信道估计,估计出(N+Ng)×N阶时域信道矩阵h;
步骤5-2:通过所述时域信道矩阵h对所述时域符号y进行MMSE检测,得到时域符号的估计值
Figure FSA00000219774000028
Figure FSA00000219774000029
其中hH表示时域信道矩阵h的共轭转置,
Figure FSA000002197740000210
为噪声方差,IN+Ng为(N+Ng)×(N+Ng)阶单位矩阵,(·)-1表示对矩阵求逆;
步骤5-3:通过N点傅里叶变换将所述成时域符号的估计值
Figure FSA000002197740000211
转换成载波干涉码扩展后的数据符号的估计值
Figure FSA000002197740000213
步骤5-4:通过傅里叶变换(DFT)对载波干涉码扩展后的数据符号的估计值
Figure FSA000002197740000214
进行解扩,得到数字调制后数据符号的估计值
Figure FSA000002197740000215
Figure FSA000002197740000216
4.根据权利要求1所述的基于添零方式的CI-OFDM通信方法,其特征在于,步骤5对接收到的时域信号进行检测时,所采用的检测方法是是非线性检测方法,其具体过程为:
步骤5-1:通过时域信道估计,估计出(N+Ng)×N阶时域信道矩阵h;
步骤5-2:通过对接收信号的分析,生成从数字调制后数据符号s到接收到的时域符号y间(N+Ng)×N阶等效MIMO系统矩阵Ω,即
Figure FSA000002197740000217
步骤5-3:利用已有的非线性检测方法和所述等效MIMO系统矩阵Ω,对接收到的时域符号y做非线性检测,得到数字调制后数据符号的估计值
Figure FSA00000219774000031
CN 201010246897 2010-08-06 2010-08-06 一种基于添零方式的ci-ofdm通信方法 Expired - Fee Related CN101917252B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201010246897 CN101917252B (zh) 2010-08-06 2010-08-06 一种基于添零方式的ci-ofdm通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201010246897 CN101917252B (zh) 2010-08-06 2010-08-06 一种基于添零方式的ci-ofdm通信方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101917252A true CN101917252A (zh) 2010-12-15
CN101917252B CN101917252B (zh) 2013-06-12

Family

ID=43324657

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201010246897 Expired - Fee Related CN101917252B (zh) 2010-08-06 2010-08-06 一种基于添零方式的ci-ofdm通信方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101917252B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102148780A (zh) * 2011-03-24 2011-08-10 电子科技大学 一种基于ci-ofdm系统的干扰处理方法
CN102148788A (zh) * 2010-12-19 2011-08-10 电子科技大学 时变衰落信道下考虑ici影响的ci-ofdm通信方法
CN102547957A (zh) * 2010-12-29 2012-07-04 华为技术有限公司 一种信号发送方法、装置和系统
CN104202284A (zh) * 2014-08-25 2014-12-10 电子科技大学 一种非连续可用的子载波ci-ofdm码添加方法
WO2017101459A1 (zh) * 2015-12-14 2017-06-22 中兴通讯股份有限公司 一种多载波信号的生成方法和装置
WO2017211285A1 (zh) * 2016-06-08 2017-12-14 中兴通讯股份有限公司 信息发送方法及装置、用户设备和基站
CN109039967A (zh) * 2018-08-09 2018-12-18 北京大学 一种基于ICI自删除技术的f-OFDM系统ISI的解决方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080095267A1 (en) * 2004-10-13 2008-04-24 Governors Of The University Of Alberta, The Systems and Methods for Ofdm Transmission and Reception
CN101184078A (zh) * 2007-12-24 2008-05-21 清华大学 一种正交频分复用调制系统中保护间隔的填充方法及其通信系统

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080095267A1 (en) * 2004-10-13 2008-04-24 Governors Of The University Of Alberta, The Systems and Methods for Ofdm Transmission and Reception
CN101184078A (zh) * 2007-12-24 2008-05-21 清华大学 一种正交频分复用调制系统中保护间隔的填充方法及其通信系统

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102148788A (zh) * 2010-12-19 2011-08-10 电子科技大学 时变衰落信道下考虑ici影响的ci-ofdm通信方法
CN102148788B (zh) * 2010-12-19 2013-07-17 电子科技大学 时变衰落信道下考虑ici影响的ci-ofdm通信方法
CN102547957A (zh) * 2010-12-29 2012-07-04 华为技术有限公司 一种信号发送方法、装置和系统
WO2012089117A1 (zh) * 2010-12-29 2012-07-05 华为技术有限公司 一种信号发送方法、装置和系统
CN102547957B (zh) * 2010-12-29 2015-08-19 华为技术有限公司 一种信号发送方法、装置和系统
CN102148780A (zh) * 2011-03-24 2011-08-10 电子科技大学 一种基于ci-ofdm系统的干扰处理方法
CN102148780B (zh) * 2011-03-24 2013-09-25 电子科技大学 一种基于ci-ofdm系统的干扰处理方法
CN104202284A (zh) * 2014-08-25 2014-12-10 电子科技大学 一种非连续可用的子载波ci-ofdm码添加方法
WO2017101459A1 (zh) * 2015-12-14 2017-06-22 中兴通讯股份有限公司 一种多载波信号的生成方法和装置
WO2017211285A1 (zh) * 2016-06-08 2017-12-14 中兴通讯股份有限公司 信息发送方法及装置、用户设备和基站
CN107484253A (zh) * 2016-06-08 2017-12-15 中兴通讯股份有限公司 信息发送方法及装置、用户设备和基站
CN109039967A (zh) * 2018-08-09 2018-12-18 北京大学 一种基于ICI自删除技术的f-OFDM系统ISI的解决方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101917252B (zh) 2013-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101917252B (zh) 一种基于添零方式的ci-ofdm通信方法
CN110391891B (zh) 基于两阶段索引调制的ofdm实现方法和系统
CN106302298B (zh) 一种消除正交频分复用水声通信系统限幅噪声的方法
CN103269321B (zh) 单载波频域均衡系统中基于独特字的信道估计方法
WO2006125343A1 (fr) Emetteur, recepteur et procedes de multiplexage orthogonal a repartition frequentielle et temporelle
CN105282076A (zh) 前导符号的生成方法及频域ofdm符号的生成方法
CN103220242B (zh) 单载波频域均衡系统中基于导频块的信道估计方法
CN104639491A (zh) 一种基于sfme的时间反演正交频分复用无线通信方法
Feng et al. Underwater acoustic communications based on OTFS
CN101394385A (zh) 基于时域处理联合信道估计的正交频分复用系统
Huemer et al. Unique word prefix in SC/FDE and OFDM: A comparison
CN100536382C (zh) 一种mc-cdma系统发射与接收方法
CN100477651C (zh) 一种基于组合导频的高性能ofdm信道估计方法
CN103441980A (zh) 基于频率反转镜技术的无边带信息浅海水声通信图样选择峰均比抑制算法
CN102045285A (zh) 信道估计方法、装置以及通信系统
Liu et al. Research on pilot-based channel estimation algorithms
CN103326987B (zh) 基于循环星座移位的峰平比抑制方法
CN104519006A (zh) 一种基于正交极化传输的ofdm系统相位噪声消除方法
CN112702298B (zh) 一种扩展混合载波预编码的ofdm信号传输方法
CN102148780B (zh) 一种基于ci-ofdm系统的干扰处理方法
CN104301282B (zh) 一种超高速移动ofdm系统的ici自适应抑制方法
CN101848178B (zh) 一种单载波频域均衡方法和系统、发送和接收装置
Shen et al. SNR estimation algorithm based on pilot symbols for DFT-spread OFDM systems over underwater acoustic channels
CN103095628B (zh) 一种降低带外辐射的发射方法、接收方法及装置
CN107222445B (zh) 一种改进的酉变换预处理ofdm传输方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130612

Termination date: 20160806

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee