CN102333063A - 适用于fdd-lte室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置 - Google Patents

适用于fdd-lte室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102333063A
CN102333063A CN201110321653A CN201110321653A CN102333063A CN 102333063 A CN102333063 A CN 102333063A CN 201110321653 A CN201110321653 A CN 201110321653A CN 201110321653 A CN201110321653 A CN 201110321653A CN 102333063 A CN102333063 A CN 102333063A
Authority
CN
China
Prior art keywords
module
frequency deviation
data
channel estimation
frequency
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
CN201110321653A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102333063B (zh
Inventor
柯勇
管鲍
吴雪松
李琳
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.)
Wuhan Research Institute of Posts and Telecommunications Co Ltd
Original Assignee
Wuhan Research Institute of Posts and Telecommunications Co Ltd
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 Wuhan Research Institute of Posts and Telecommunications Co Ltd filed Critical Wuhan Research Institute of Posts and Telecommunications Co Ltd
Priority to CN201110321653.6A priority Critical patent/CN102333063B/zh
Publication of CN102333063A publication Critical patent/CN102333063A/zh
Priority to PCT/CN2012/083120 priority patent/WO2013056653A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102333063B publication Critical patent/CN102333063B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0212Channel estimation of impulse response
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/022Channel estimation of frequency response
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • H04L25/023Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals with extension to other symbols
    • H04L25/0232Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals with extension to other symbols by interpolation between sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0014Carrier regulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2657Carrier synchronisation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明涉及一种适用于FDD-LTE室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置,本发明的方法根据室内场景用户移动缓慢,相邻子帧间信道变化并不明显的特点,进行信道估计之前先进行频偏补偿进行载波同步和均衡处理,频偏补偿从基站内的第一缓存器中读取上一子帧的频偏值,而不用等待当前估计值进行补偿,减少处理时间,均衡所用的信道系数为基站内的第二缓存器中读取上一子帧的信道系数,无需等待当前子帧信道估计系数,在做导频信道估计及相关处理的同时可以做数据均衡及数据解码,从而形成流水线操作,降低数据处理时间,提高接收机运算效率。

Description

适用于FDD-LTE室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置
技术领域
本发明涉及到宽带无线通信系统,更具体地,本发明是针对第三代移动通信长期演进(FDD-LTE)上行系统中一种适用于室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置。
背景技术
随着第三代移动通信系统在全球范围内,尤其是在中国的部署和运营,用户对移动通信系统的需求与日俱增。在这种背景下,第三代移动通信系统的演进技术——LTE已经逐渐成为移动通信业界关注的焦点。
由于宽带无线通信系统中的无线信道具有频域选择性和时变性,接收机在对信号进行解调之前,对无线信道进行估计是非常有必要的。LTE上行采用SC-FDMA(单载波频分复用)技术,它是一种OFDMA的改进技术。在实现SC-FDMA中,3GPP采用DFT-S-OFDM方式,也就是在OFDM的IFFT模块前做DFT变换,可以实现分布式FDMA和集中式FDMA的传输,LTE上行发射机流程图。
信道估计是接收端处理非常重要的一个环节,只有对信号进行准确的信道估计,接收机才能较准确的完成接收。在LTE通信系统中,为了保证系统的性能不受信道多径和衰落效应的影响,就需要采用信道估计的方法来跟踪信道响应的变化,通常是用已知训练序列来进行信道估计,LTE上行通常采用SIMO,不考虑天线相关性的前提下,每根天线接收到的数据是不相同的,每根天线都需要进行信道估计。
图1为上行接收天线参考信号分布图,LTE系统采用10ms无线帧格式,每帧包含10个子帧,每个子帧两个时隙,每个时隙中SC-FDMA符号数取决于高层配置的循环前缀类型,常规CP下SC-FDMA符号数为7个,扩展CP下SC-FDMA符号数为6个。导频放置在第3和第10个OFDM符号上。天线接收到的数据,每个子帧都先去除循环前缀,再经过傅里叶变换,然后进行信道估计,再对估计的信道矩阵做后续处理。
目前常用LTE上行信道估计的非盲估计算法流程,参见图2具体描述,步骤如下:
(1)天线接收端到数据首先去除循环前缀;
(2)对数据进行定7.5khz频偏补偿;
(3)对补偿频偏的数据进行离散傅里叶变换,变换到频域;
(4)本地产生的导频信号与收到的导频信号进行信道估计,得到导频信道系数,常用的方法为最小二乘法算法;
(5)对导频信道系数进行频域滤波;
(6)通过时域插值来获得所有资源块上的信道估计值,时域插值方法包括最小均方误差滤波插值算法、线性插值算法;
(7)将数据符号与估计得到的数据符号信道系数共同送入均衡器,得到均衡之后的数据用于后续解调处理。
LTE系统也由OFDM的特点,同时也有OFDM的缺点,空间信道造成的时偏和频偏会对接收机性能造成严重的损害,信道受时偏频偏影响,进行信道估计也显得尤为重要。
LTE系统中基于导频的信道估计思路是:利用经过频偏补偿之后的DMRS恢复出当前TTI的导频信道系数,对导频信道系数进行时频偏估计、噪声估计等处理,然后对处理之后的导频信道系数利用类似插值等手段处理得到当前TTI所有符号的信道系数,再用所有数据符号的信道系数与数据信息进行均衡,均衡出来的数据再进行后续处理。从导频信道估计到在进入均衡器之前这段时间,数据信息需要等待时间T1,T1为对当前TTI的导频信道系数进行频偏补偿、信道估计、频域滤噪的处理时间。因此整个处理过程就有一个长度为T1的等待时间,当然,对于信道信息变化较快的室外场景,这个等待时间是为了获得更为精确的信道信息而付出的代价。
然而,对于室内场景,UE移动缓慢,相邻TTI间信道变化并不明显,仍然采用上述思路的话,这个等待时间T1就会显得有些多余,如果能节约这个等待时间,接收机在不明显降低性能的情况下,还能有效提高处理速度。
发明内容
本发明的目的提供一种适用于FDD-LTE室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置,本发明根据室内场景用户移动缓慢,相邻子帧间信道变化并不明显的特点,进行信道估计之前先进行频偏补偿进行载波同步和均衡处理,频偏补偿从基站内的第一缓存器中读取上一子帧的频偏值,而不用等待当前估计值进行补偿,减少处理时间,均衡所用的信道系数为基站内的第二缓存器中读取上一子帧的信道系数,无需等待当前子帧信道估计系数,在做导频信道估计及相关处理的同时可以做数据均衡及数据解码,从而形成流水线操作,降低数据处理时间,提高接收机运算效率。
一种适用于FDD-LTE室内场景上行信道估计及载波同步的方法,具体流程参见图3,其特征在于包括以下步骤:
(1)基站每根天线上收到的数据,前端处理模块M1按每一个子帧为单位依次进行去循环前缀、7.5kHZ定频偏补偿和离散傅里叶变换转换到频域,再经过资源块解映射得到处理对象数据;
(2)在TTI(n)内,经过解映射之后得到的导频参考符号DMRS(n)和数据符号DATA(n),获取缓存数据模块M2从基站内的第一缓存器BUF1中读取TTI(n-1)时刻估计到的频偏值,进行数据符号频偏补偿;
(3)获取缓存数据模块M2从基站内的第二缓存器BUF2中读取已存储的TTI(n-1)时刻的数据符号信道估计值H(n-1),经过频偏补偿模块M3的频偏补偿的数据DATA(n)和信道估计值H(n-1)进入均衡模块M4进行均衡处理后进行后续处理;
(4)在步骤(3)进行的同时,信道估计模块M5将步骤(2)之后的DMRS(n)进行导频信道估计,得到导频信道系数H_DMRS(n);
(5)频域滤波模块M6再对H_DMRS(n)进行频域滤噪,得到更为精确的导频信道系数H_DMRS1(n);
(6)频偏估计模块M7对步骤(5)的导频信道系数H_DMRS1(n)进行频偏估计,频偏估计值存储于基站内的第一缓存器BUF1;
(7)时域插值模块M8利用步骤(5)的导频信道系数H_DMRS1(n)进行时域插值,通过时域插值得到该处理对象的数据信号的OFDM符号信道估计值H(n),并存储在基站内的第二缓存器BUF2中。
根据本发明的室内场景的信道估计及载波同步方法实例,在步骤(2)和步骤(3)利用两个缓存器分别存储频偏估计值和信道系数值,用于下一个子帧用。
根据本发明的室内场景的信道估计及载波同步方法实例中,在步骤(4)进行信道估计方法最小二乘法或DFT信道估计方法,步骤(7)中频域插值方法为线性插值算法。
本发明另外揭示了一种适用于FDD-LTE室内场景上行信道估计及载波同步的装置,包括:前端处理模块M1、获取缓存数据模块M2、频偏补偿模块M3、均衡模块M4、信道估计模块M5、频域滤波模块M6、频偏估计模块M7、时域插值模块M8,所述的前端处理模块M1包括去循环前缀模块、7.5kHZ频偏补偿模块和傅里叶变换模块,经过这三个模块处理及得到处理对象的频域信号;去循环前缀模块、7.5kHZ频偏补偿模块和傅里叶变换模块依次连接,获取缓存数据模块M2分别与前端处理模块M1的傅里叶变换模块和获取缓存数据模块M2相连,获取缓存数据模块M2分别与频偏补偿模块M3和信道估计模块M5相连,频偏补偿模块M3与均衡模块M4相连,信道估计模块M5依次与频域滤波模块M6、频偏估计模块M7、时域插值模块M8相连;
前端处理模块M1,将接收到的子帧数据进行去循环前缀、7.5kHZ定频偏补偿和对数据按符号进行傅里叶变换处理,再经过资源块解映射得到处理对象数据;
获取缓存数据模块M2,获取基站内的两个缓存器存储的上一子帧频偏值和上一子帧的经过频域插值的信道系数矩阵;
频偏补偿模块M3,对接收的导频和数据进行频偏补偿,这个频偏补偿值为基站内的第二缓存器中读取频偏值,这个频偏值为当前子帧和上一子帧的频率偏移变化量;
均衡模块M4,利用频偏补偿模块的数据和缓存数据模块的信道系数进行均衡处理,均衡之后的数据就可以进行下一步处理了;
信道估计模块M5,对该处理对象的所有参考信号进行信道估计;
频域滤波模块M6,对该处理对象进行滤波操作;
频偏估计模块M7,对该处理对象进行频偏估计,存于基站内的第一缓存器中用于下子帧调用;
时域插值模块M8,通过时域插值得到当前子帧的所有资源单元的信道估计,存于基站内的第二缓存器中用于下一子帧调用。
根据本发明的室内场景信道估计及载波同步装置实例,前端处理模块M1与频偏补偿模块M3连接获取缓存数据模块M2,频偏补偿值从获取缓存数据模块M2读取。
根据本发明的室内场景信道估计及载波同步装置实例,均衡模块M4与频偏补偿模块M3建立连接,并通过频偏补偿模块M3从获取缓存数据模块M2获取上一子帧信道系数矩阵。
根据本发明的室内场景信道估计及载波同步装置实例,信道估计模块M5采用最小二乘法和DFT信道估计方法。
根据本发明的室内场景信道估计及载波同步装置实例,频域滤波模块M6采用3阶滤波器对信道系数进行滤波,时域插值模块M8采用时域平铺方法。
根据本发明的室内场景信道估计及载波同步装置实例,频偏估计模块M7采用频域相同子载波不同时间相位差计算。
本发明的好处:本发明没有采用以前技术常用的通过估计当前子帧数据信道系数,再进行均衡和后续处理方式,而是根据室内场景用户移动缓慢,相邻子帧间信道变化并不明显的特点,采用上一子帧的信道响应矩阵,RS的信道估计和均衡,时域插值采用现有技术的方法,因此,均衡器就不需要等待当前子帧信道估计响应,在做导频信道估计及相关处理的同时可以做数据均衡,从而形成流水线操作,降低数据处理时间,提高接收机运算效率。
附图说明
图1为现有装置中的上行接收天线参考信号分布示意图。
图2为传统LTE上行信道估计流程图。
图3为本发明的室内场景上行信道估计及载波同步方法流程图。
图4为本发明的室内场景上行信道估计及载波同步参考信号时域插值示意图。
图5为本发明的室内场景上行信道估计及载波同步装置框图。
具体实施方式
下面结合附图和实例对本发明做进一步描述。
FDD-LTE室内场景上行信道估计及载波同步方法实例
图5给出了本发明的室内场景上行信道估计及载波同步方法实例流程,下面是对本实例的信道估计方法各个步骤的详细描述,在本实例的步骤S1-S7中均以当前子帧收到的数据来处理,每一个子帧的处理方式与当前子帧处理方式相同。
步骤S1:前端处理,基站对每根天线上收到的子帧数据,前端处理模块M1按每一个子帧为单位进行依次进行去循环前缀、7.5kHZ定频偏补偿和离散傅里叶变换转换到频域操作,再经过资源块解映射得到处理对象频域数据符号信息和导频符号信息。
本发明将传统信道估计方法中的前三个模块,去循环前缀模块,7.5kHZ定频偏补偿模块和离散傅里叶变换模块通称为前端处理模块,经过前端处理之后,再对频域信号进行处理。
步骤S2:获取缓存数据模块M2从基站内的两个缓存器读取处理对象的上一子帧的频偏值和上一子帧的经过时域插值的信道系数矩阵。
步骤S3:频偏补偿模块M3对步骤S1处理对象进行频偏补偿,频偏值在步骤S2中得到。
空间信道会导致子载波频偏,根据室内场景信道的时变特性在一个短时间内基本不变的原则,本发明根据上一个子帧的频偏估计值来进行频偏补偿,首先要做符号间的补偿,再做符号内的ICI消除,及在频域乘以时域补偿因子的傅立叶变换。
步骤S4:均衡模块M4对频偏补偿的数据进行均衡处理。
这一步骤和现有技术不同,参见图4与图3,现有技术路线是在信道估计和插值后再做均衡处理,所用信道系数为当前TTI估计值,本发明所用信道系数为上一TTI估计值。
步骤S5:信道估计模块M5对参考信号进行信道估计,得到当前子帧的信道系数,信道估计的方法采用最小二乘法和DFT信道估计法。
步骤S6:频域滤波模块M6对导频信道系数进行频域滤波,滤波器采用三阶滤波器。
步骤S7:频偏估计模块M7对滤波后的导频信道系数进行频偏估计,估计值存于基站内的第一缓存器,用于下一子帧频偏补偿。
步骤S8:时域插值模块M8通过时域插值得到当前子帧的所有资源单元的信道估计,信道估计值存于基站内的第二缓存器,供下一子帧用,插值算法包括线性插值算法,最小均方误差算法。
本发明与传统的信道估计方法有较大区别,在进行信道估计之前先进行频偏补偿进行载波同步和均衡处理,频偏补偿利用室内场景信道变化缓慢的特点,从基站内的第一缓存器中读取上一子帧的频偏值,而不用等待当前频偏估计值进行补偿,减少处理时间,均衡所用的信道系数为基站内的第二缓存器中读取上一子帧的信道系数,无需等待当前子帧进行信道估计后的信道系数,大幅度较少解数据处理时间。
FDD-LTE室内场景上行信道估计及载波同步装置实例
图6给出了本发明的室内场景上行信道估计及载波同步装置实例原理和流程,参见图6,本实例的信道估计及载波同步装置包括以下模块:前端处理模块M1、获取缓存数据模块M2、频偏补偿模块M3、均衡模块M4、信道估计模块M5、频域滤波模块M6、频偏估计模块M7、时域插值模块M8,所述的前端处理模块M1包括去循环前缀模块、7.5kHZ频偏补偿模块和傅里叶变换模块,经过这三个模块处理及得到处理对象的频域信号;去循环前缀模块、7.5kHZ频偏补偿模块和傅里叶变换模块依次连接,获取缓存数据模块M2分别与前端处理模块M1的傅里叶变换模块和获取缓存数据模块M2相连,获取缓存数据模块M2分别与频偏补偿模块M3和信道估计模块M5相连,频偏补偿模块M3与均衡模块M4相连,信道估计模块M5依次与频域滤波模块M6、频偏估计模块M7、时域插值模块M8相连。
前端处理模块M1包括三个模块,及去循环前缀模块、7.5kHZ频偏补偿模块和傅里叶变换模块,经过这三个模块处理及得到处理对象的频域信号。
其中去循环前缀模块是发射添加了循环前缀,7.5kHZ频偏补偿模块是补偿发射时为了防止DC处噪声影响而添加了半载波频偏及7.5Khz频偏,傅里叶变换将时域信号转化到频域。
获取缓存数据模块M2用于从基站内的两个缓存器中读取上一子帧的频偏值和上一子帧的经过频域插值的信道系数矩阵。
频偏补偿模块M3中,补偿的是上一子帧的频偏值,而非当前子帧频偏值,利用相邻子帧间信道变化并不明显的特点,减少处理时间,实现载波同步。
均衡模块M4用于实现频域均衡,采用的算法为最大比合并方法,均衡模块M4与传统均衡算法在流程上相比,在做信道估计前进行均衡处理,可以节省硬件处理时间,无需较长的等待时间。
信道估计模块M5用于实现对所有参考信号的信道估计,对频偏补偿模块M3后的导频进行信道估计,信道估计算法为最小二乘法。
频域滤波模块M6中,采用三阶滤波器平滑滤波,滤波后的信道响应值为最终导频信道响应。
频偏估计模块M7针对频域滤波模块M6后的导频信道响应进行频偏估计,频偏估计值利用相同子载波不同时间点的相位差来确定。
时域插值模块M8针对频域滤波模块M6后的导频信道系数进行时域插值,参考信号时域插值结果参见图4,时域插值算法为线性插值算法。
本发明针对室内场景信道响应变化较缓慢特点,改变传统信道估计流程,保证性能的前提下减少了硬件处理时间,对LTE-FDD系统,由于上行各个子帧数据在传递过程中是连续的,信道响应变化缓慢的前提下,上一子帧的信道系数可以用于当前子帧,本发明在进行信道估计前通过频偏补偿进行载波同步,在信道估计后进行频偏估计累计统计频偏值,用于下一子帧频域同步。对于LTE-FDD上行帧,每个子帧都是相同的时频结构,本发明在室内场景有着明显优势。本发明不太适合室外信道快速变化场景,在室外信道快速变化场景不能采用本发明方法,慢速移动场景可采用本方法。
上述实例是提供给本领域普通技术人员来实现和使用本发明的,本领域普通技术人员可在不脱离本发明的发明思想前提下对实例进行修改和变化,因此本发明的保护范围并不局限该实例,而是符合权利要求书的创新特征的最大范围。

Claims (4)

1.一种适用于FDD-LTE室内场景上行信道估计及载波同步的方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)基站每根天线上收到的数据,前端处理模块M1按每一个子帧为单位依次进行去循环前缀、7.5kHZ定频偏补偿和离散傅里叶变换转换到频域,再经过资源块解映射得到处理对象数据;
(2)在TTI(n)内,经过解映射之后得到的导频参考符号DMRS(n)和数据符号DATA(n),获取缓存数据模块M2从基站内的第一缓存器BUF1中读取TTI(n-1)时刻估计到的频偏值,进行数据符号频偏补偿;
(3)获取缓存数据模块M2从基站内的第二缓存器BUF2中读取已存储的TTI(n-1)时刻的数据符号信道估计值H(n-1),经过频偏补偿模块M3的频偏补偿的数据DATA(n)和信道估计值H(n-1)进入均衡模块M4进行均衡处理后进行后续处理;
(4)在步骤(3)进行的同时,信道估计模块M5将步骤(2)之后的DMRS(n)进行导频信道估计,得到导频信道系数H_DMRS(n);
(5)频域滤波模块M6再对H_DMRS(n)进行频域滤噪,得到更为精确的导频信道系数H_DMRS1(n);
(6)频偏估计模块M7对步骤(5)的导频信道系数H_DMRS1(n)进行频偏估计,频偏估计值存储于基站内的第一缓存器BUF1;
(7)时域插值模块M8利用步骤(5)的导频信道系数H_DMRS1(n)进行时域插值,通过时域插值得到该处理对象的数据信号的OFDM符号信道估计值H(n),并存储在基站内的第二缓存器BUF2中。
2.根据权利要求1所述的的方法,其特征在于:在步骤(4)进行信道估计方法为最小二乘法或DFT信道估计方法。
3.根据权利要求1所述的的方法,其特征在于:步骤(7)中频域插值方法为线性插值算法。
4.适用于FDD-LTE室内场景上行信道估计及载波同步的装置,包括:前端处理模块M1、获取缓存数据模块M2、频偏补偿模块M3、均衡模块M4、信道估计模块M5、频域滤波模块M6、频偏估计模块M7、时域插值模块M8,所述的前端处理模块M1包括去循环前缀模块、7.5kHZ频偏补偿模块和傅里叶变换模块,经过这三个模块处理及得到处理对象的频域信号;去循环前缀模块、7.5kHZ频偏补偿模块和傅里叶变换模块依次连接,获取缓存数据模块M2分别与前端处理模块M1的傅里叶变换模块和获取缓存数据模块M2相连,获取缓存数据模块M2分别与频偏补偿模块M3和信道估计模块M5相连,频偏补偿模块M3与均衡模块M4相连,信道估计模块M5依次与频域滤波模块M6、频偏估计模块M7、时域插值模块M8相连;
前端处理模块M1,将接收到的子帧数据进行去循环前缀、7.5kHZ定频偏补偿和对数据按符号进行傅里叶变换处理,再经过资源块解映射得到处理对象数据;
获取缓存数据模块M2,获取基站内的两个缓存器存储的上一子帧频偏值和上一子帧的经过频域插值的信道系数矩阵;
频偏补偿模块M3,对接收的导频和数据进行频偏补偿,这个频偏补偿值为基站内的第二缓存器中读取频偏值,这个频偏值为当前子帧和上一子帧的频率偏移变化量;
均衡模块M4,利用频偏补偿模块的数据和缓存数据模块的信道系数进行均衡处理,均衡之后的数据就可以进行下一步处理了;
信道估计模块M5,对该处理对象的所有参考信号进行信道估计;
频域滤波模块M6,对该处理对象进行滤波操作;
频偏估计模块M7,对该处理对象进行频偏估计,存于基站内的第一缓存器中用于下子帧调用;
时域插值模块M8,通过时域插值得到当前子帧的所有资源单元的信道估计,存于基站内的第二缓存器中用于下一子帧调用。
CN201110321653.6A 2011-10-21 2011-10-21 适用于fdd-lte室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置 Active CN102333063B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110321653.6A CN102333063B (zh) 2011-10-21 2011-10-21 适用于fdd-lte室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置
PCT/CN2012/083120 WO2013056653A1 (zh) 2011-10-21 2012-10-18 适用于fdd-lte室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110321653.6A CN102333063B (zh) 2011-10-21 2011-10-21 适用于fdd-lte室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102333063A true CN102333063A (zh) 2012-01-25
CN102333063B CN102333063B (zh) 2014-12-10

Family

ID=45484670

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110321653.6A Active CN102333063B (zh) 2011-10-21 2011-10-21 适用于fdd-lte室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN102333063B (zh)
WO (1) WO2013056653A1 (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102546495A (zh) * 2012-01-29 2012-07-04 中兴通讯股份有限公司 频偏补偿方法及装置
CN103001917A (zh) * 2012-12-13 2013-03-27 内蒙古科技大学 一种煤矿井下ofdm通信系统载波同步方法
WO2013056653A1 (zh) * 2011-10-21 2013-04-25 武汉邮电科学研究院 适用于fdd-lte室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置
CN103747487A (zh) * 2013-12-30 2014-04-23 大唐移动通信设备有限公司 一种CoMP系统中的上行数据处理方法和装置
CN104301274A (zh) * 2014-09-03 2015-01-21 武汉邮电科学研究院 用于多用户场景的上行信道估计方法及系统
WO2016206609A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus, method, and computer program for communicating one or more symbols with multiple pilot signals and nulls
CN112565145A (zh) * 2020-11-20 2021-03-26 中电科仪器仪表(安徽)有限公司 一种5g毫米波信号解调方法
CN113438189A (zh) * 2021-06-23 2021-09-24 上海擎昆信息科技有限公司 一种场景识别方法及装置
CN116132236A (zh) * 2022-12-15 2023-05-16 西安电子科技大学 应用于5g nr系统的单符号自适应频偏估计与补偿方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103546191B (zh) * 2013-11-01 2015-10-07 东南大学 全域覆盖多波束s-lte的主同步序列干扰抵消检测方法
CN105991200B (zh) * 2015-01-28 2019-02-05 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种实现信道估计的方法及装置
CN114244663A (zh) * 2021-12-15 2022-03-25 大连海事大学 一种改进的vde-ter系统载波频偏同步方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040076239A1 (en) * 2002-10-22 2004-04-22 Hee-Jung Yu Apparatus and method for tracking residual frequency offset for single carrier-frequency domain equalizer system
CN1968242A (zh) * 2006-04-21 2007-05-23 浙江大学 一种频偏跟踪与信道均衡联合方法及实现系统
CN101022295A (zh) * 2007-02-28 2007-08-22 华南理工大学 世界微波互操作性发射和接收系统及其发射接收信号方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100920386B1 (ko) * 2006-11-30 2009-10-07 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 타이밍 오프셋을 보상하기위한 장치 및 방법
CN101505290B (zh) * 2009-03-17 2012-02-29 山东大学 改进的宽带mimo中频偏估计方法
CN102333063B (zh) * 2011-10-21 2014-12-10 武汉邮电科学研究院 适用于fdd-lte室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040076239A1 (en) * 2002-10-22 2004-04-22 Hee-Jung Yu Apparatus and method for tracking residual frequency offset for single carrier-frequency domain equalizer system
CN1968242A (zh) * 2006-04-21 2007-05-23 浙江大学 一种频偏跟踪与信道均衡联合方法及实现系统
CN101022295A (zh) * 2007-02-28 2007-08-22 华南理工大学 世界微波互操作性发射和接收系统及其发射接收信号方法

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013056653A1 (zh) * 2011-10-21 2013-04-25 武汉邮电科学研究院 适用于fdd-lte室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置
CN102546495A (zh) * 2012-01-29 2012-07-04 中兴通讯股份有限公司 频偏补偿方法及装置
WO2013110225A1 (zh) * 2012-01-29 2013-08-01 中兴通讯股份有限公司 频偏补偿方法及装置
CN103001917A (zh) * 2012-12-13 2013-03-27 内蒙古科技大学 一种煤矿井下ofdm通信系统载波同步方法
CN103747487A (zh) * 2013-12-30 2014-04-23 大唐移动通信设备有限公司 一种CoMP系统中的上行数据处理方法和装置
CN104301274A (zh) * 2014-09-03 2015-01-21 武汉邮电科学研究院 用于多用户场景的上行信道估计方法及系统
WO2016206609A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus, method, and computer program for communicating one or more symbols with multiple pilot signals and nulls
US9686114B2 (en) 2015-06-26 2017-06-20 Futurewei Technologies, Inc. Apparatus, method, and computer program for communicating one or more symbols with multiple pilot signals and nulls
CN112565145A (zh) * 2020-11-20 2021-03-26 中电科仪器仪表(安徽)有限公司 一种5g毫米波信号解调方法
CN112565145B (zh) * 2020-11-20 2023-09-01 中电科思仪科技(安徽)有限公司 一种5g毫米波信号解调方法
CN113438189A (zh) * 2021-06-23 2021-09-24 上海擎昆信息科技有限公司 一种场景识别方法及装置
CN116132236A (zh) * 2022-12-15 2023-05-16 西安电子科技大学 应用于5g nr系统的单符号自适应频偏估计与补偿方法
CN116132236B (zh) * 2022-12-15 2024-05-31 西安电子科技大学 应用于5g nr系统的单符号自适应频偏估计与补偿方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102333063B (zh) 2014-12-10
WO2013056653A1 (zh) 2013-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102333063B (zh) 适用于fdd-lte室内场景上行信道估计及载波同步的方法与装置
CN102694762B (zh) 一种实现载波和采样时钟同步的方法、用户站点设备
CN102687441B (zh) Ofdm系统的信道估计
EP2228955B1 (en) System and method for OFDM reception in the presense of Doppler effect based on time domain windowing
CN101478510B (zh) 一种自适应均衡器及使用该均衡器的接收机系统
EP2192735A1 (en) Receiving apparatus and method for receiving signals in a wireless communication system with improved equalization performance
US20060198472A1 (en) Transmission system, transmitter device, and receiver device
CN102821079A (zh) 大频偏条件下单载波频域均衡系统载波频偏估计和补偿方法
CN101364831B (zh) 信道估计的方法
WO2005122447A1 (fr) Procede de mise en oeuvre d'une estimation de voie dans un systeme ofdm
JP2012503424A (ja) Ofdm受信機におけるチャネル推定
EP2666270A1 (en) Matched filtered data samples processing
CN101662439A (zh) 无线终端、基站及信道特性推定方法
CN107294678B (zh) 用于信道估计的方法和通信设备
WO2019030426A1 (en) INTERFERENCE COMPENSATION BETWEEN CARRIERS
CN110661743A (zh) 自动增益控制符号用于解码的部分用途
CN102006259A (zh) 长期演进系统的信道估计方法和装置
CN109412987A (zh) 一种ofdm系统信道跟踪方法
WO2012037705A1 (en) Uplink channel estimation for a software defined radio
CN105991489B (zh) 利用频域过采样来实现信道均衡的方法
WO2017167386A1 (en) A transmitter for transmitting and a receiver for receiving a plurality of multicarrier modulation signals
CN102739579B (zh) 一种频偏校正方法
CN101951308B (zh) 一种车速移动mimo-scfde的自适应传输方法
CN101854315B (zh) 一种信道估计系统和方法
KR100873876B1 (ko) 직교 주파수 분할 다중 신호 수신 방법 및 이를 이용한직교 주파수 분할 다중 신호 수신 장치

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
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 430074, No. 88, postal academy road, Hongshan District, Hubei, Wuhan

Patentee after: Wuhan post and Telecommunications Science Research Institute Co., Ltd.

Address before: 430074, No. 88, postal academy road, Hongshan District, Hubei, Wuhan

Patentee before: Wuhan Inst. of Post & Telecom Science

CP01 Change in the name or title of a patent holder