CN107566104A - 一种基于扩频码调制ofdm系统的通信方法 - Google Patents

一种基于扩频码调制ofdm系统的通信方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107566104A
CN107566104A CN201710942427.7A CN201710942427A CN107566104A CN 107566104 A CN107566104 A CN 107566104A CN 201710942427 A CN201710942427 A CN 201710942427A CN 107566104 A CN107566104 A CN 107566104A
Authority
CN
China
Prior art keywords
spreading code
modulation
signal
bit
grouping block
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
CN201710942427.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107566104B (zh
Inventor
郑正广
袁鹏
袁涛
王宝俊
谭路加
冯必成
董冰
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.)
Chinainformationtechnology Consulting And Design Institute Co Ltd Guangdong Branch
Original Assignee
Chinainformationtechnology Consulting And Design Institute Co Ltd Guangdong Branch
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 Chinainformationtechnology Consulting And Design Institute Co Ltd Guangdong Branch filed Critical Chinainformationtechnology Consulting And Design Institute Co Ltd Guangdong Branch
Priority to CN201710942427.7A priority Critical patent/CN107566104B/zh
Publication of CN107566104A publication Critical patent/CN107566104A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107566104B publication Critical patent/CN107566104B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

本发明涉及一种基于扩频码调制OFDM系统的通信方法,该扩频码调制的OFDM系统通信方法首先在发射端将子载波按照一定的规则进行分组,然后对扩频码序号进行调制,即利用不同的信源比特组合选择扩频码,从而达到提高传输速率的目的;在接收端进行信号检测时以分组块为最小颗粒度,为了降低最大似然检测算法计算复杂度,先要对每个分组块进行频域均衡,其次计算当前扩频码下的欧氏距离,最后从中选择欧氏距离最小的组合作为最终检测结果,达到降低复杂度的目的。本发明通过采用信源比特对不同分组块所用的扩频码进行选择,实现了数据速率的有效提高。

Description

一种基于扩频码调制OFDM系统的通信方法
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种基于扩频码调制OFDM系统的通信方法。
背景技术
正交频分复用(OFDM)技术因其抗多径衰落能力强、资源分配灵活性高及频域均衡简单等系列优点而被众多国际通信标准采纳为基础性接入技术。OFDM技术将系统信道带宽划分为多个相互正交的子载波,此时高速串行数据流将变为低速并行数据流,增强抗频率选择性衰落能力。当信道质量较差时,系统误码率将会迅速增大,而引入子载波扩频通信技术则可以获得频率分集增益,达到降低误码率的目的。然而在子载波数目不变的情况下,传统OFDM扩频通信系统会导致单次传输的数据符号数目显著下降,即系统频谱利用率降低。
如何提高单用户OFDM扩频通信系统传输速率一直是设计的难题,当扩频码长度较短时,单次传输的数据符号数目虽然可以增加,但获得的分集增益将会下降,导致误码率增大。目前有很多提高OFDM扩频通信系统传输速率的方法,例如增加发射天线,但这一技术方案受限于设备终端物理尺寸和经济成本,使得适用范围缩小。采用叠加编码传输,即将多个数据流通过不同的交织器进行混合叠加传输,然而该方案需要信道编码器协助,且接收端信号检测复杂度非常高,对于实时性要求较高或计算能力较弱的系统并不适合。
发明内容
本发明的目的是解决传统扩频OFDM通信系统传输速率较低的问题,提出一种基于扩频码调制OFDM系统的通信方法,提高系统传输效率,同时兼顾系统传输可靠性。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种基于扩频码调制OFDM系统的通信方法,具体包括如下步骤:
S1、发射端信号处理:信源比特序列经过扩频码调制信号处理单元得到各个子载波频域数据符号,随后由IFFT调制变为时域信号,然后实现并串转换,最后插入循环前缀后经射频模块发射;
S2、接收端信号处理:将接收端经射频模块处理后的基带时域信号进行去循环前缀操作,然后依次完成串并转换和FFT变换到频域信号,随后将其输入信号检测处理单元;
S3、信号检测处理:信号检测处理单元对收到的信号进行检测,并得到解调比特序列。
进一步的,所述步骤S1中扩频码调制信号处理单元的工作步骤如下:
S11、将子载波按照扩频码长度进行分组,设子载波数目为N,扩频码长度为L,则一共存在G=⌊N/L⌋个分组块,此时单个分组块包含的子载波数目与扩频码长度相等,⌊∙⌋表示向下取整;
S12、将信源比特划分为数字符号调制和扩频码调制两部分,长度分别为T1=G log2M和T2=GF,其中所述M为数字符号调制星座点数目,所述F=⌊log2V ⌋为单个分组块中用以扩频码调制的比特数目,所述V为扩频码数目;
S13、针对每个分组块选择数字符号及扩频码,从扩频码调制比特部分选取F个比特映射得到一个扩频码,依据数字调制原理将log2M个信源比特映射为一个数字符号,然后进行扩频操作得到该分组块中所有子载波数据符号。
进一步的,所述步骤S3中信号检测处理单元的工作步骤如下:
S31、数据符号频域均衡,设置当前分组块各子载波上的频域数据为(Y1,Y2,…,YL ),对应的频域信道响应为(H1,H2,…,HL ),扩频码序列为(Ci,1,Ci,2…,Ci,L)(1≤i≤V),在第i个扩频码下的数据判决符号为Xi
Xi=Q((Y1+Y2+⋯+YL )/(H1 C i,1+H2 C i,2+⋯+HL Ci,L)),
其中,所述Q(∙)表示数字解调;
S32、计算欧氏距离,采用第i个扩频码下的欧式距离di为:
di=|(Y1+Y2+⋯+YL )-(H1 C i,1+H2 C i,2+⋯+HL C i,L ) Xi |2
其中,所述|∙|表示绝对值运算符;
S33、选择欧氏距离最小的数字符号和扩频码序号作为最终信号检测结果,即所述最终信号检测结果为,并将数字解调符号进行逆映射得到当前分组块中的数字调制比特,依据对应的扩频码序号得到扩频码调制比特,最后将各分组块得到的数字调制比特和扩频码调制比特进行拼接即可完成系统信号检测过程。
本发明所起到的有益技术效果如下:
与现有技术相比,本发明通过在发射端引入扩频码序列调制,增加了单个分组块传输的信源比特数目,从而提高了系统频谱利用效率;在接收端针对单个分组块首先采用频域数据均衡进行初步判决,而后比较欧氏距离,与最大似然信号检测算法相比可显著降低计算复杂度。
附图说明
图1为本发明用于扩频码调制的OFDM基带系统通信方法原理框图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征更易被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围作出更为清楚的界定。
实施例1:
本实施例提供了一种基于扩频码调制OFDM系统的通信方法,具体包括如下步骤:
S1、发射端信号处理:信源比特序列经过扩频码调制信号处理单元得到各个子载波频域数据符号,随后由IFFT调制变为时域信号,然后实现并串转换,最后插入循环前缀后经射频模块发射;
S2、接收端信号处理:将接收端经射频模块处理后的基带时域信号进行去循环前缀操作,然后依次完成串并转换和FFT变换到频域信号,随后将其输入至信号检测处理单元;
S3、信号检测处理:信号检测处理单元对收到的信号进行检测,并得到解调比特序列。
上述步骤S1中扩频码调制信号处理单元的具体工作步骤如下:
S11、将子载波按照扩频码长度进行分组,每个分组块包含的子载波数目相同,设子载波数目为N,扩频码长度为L,则一共存在G=⌊N⁄L⌋个分组块,此时单个分组块包含的子载波数目与扩频码长度相等,其中⌊∙⌋表示向下取整。若N=pL+r(p,r均为非负整数)且r不等于零时,那么剩余的r个子载波可不参与分组,常见的分组方式有相邻分组、交织分组和随机分组。
S12、将信源比特划分为数字符号调制和扩频码调制两部分,长度分别为T1=Glog2M和T2=GF,其中M为数字符号调制星座点数目, F=⌊log2V ⌋为单个分组块中用以扩频码调制的比特数目,V为扩频码数目。数字调制可选用QAM或者PAM调制方式。当采用16-QAM调制方式时,M=16;当log2V不等于整数时,可进行扩频码选择,如当V等于6时,可从中选取4个扩频码序列;
S13、针对每个分组块选择数字符号及扩频码,从扩频码调制比特部分选取F个比特映射得到一个扩频码,依据数字调制原理将log2M个信源比特映射为一个数字符号,然后进行扩频操作得到该分组块中所有子载波数据符号。如某分组块当前的数字符号为1+1i且选择的扩频码序列为[ 1 1 -1 -1]时,那么该分组块扩频后的数据符号为[1+1i 1+1i -1-1i -1-1i]。
上述步骤S3中信号检测处理单元的的具体工作步骤如下:
S31、数据符号频域均衡,设置当前分组块各子载波上的频域数据分别为(Y1,Y2,…,YL),对应的频域信道响应为(H1,H2,…,HL ),扩频码序列为(C i,1,C i,2,…,C i,L )(1≤i≤V),则在第i个扩频码下的数据判决符号为Xi
Xi=Q((Y1+Y2+⋯+YL )/(H1 Ci,1+H2 Ci,2+⋯+HL Ci,L )),
其中Q(∙)表示数字解调,得到原始星座图上欧氏距离最近的星座点。由于扩频码序号调制比特数目为F,因此需要针对2F个扩频码序列分别进行频域均衡;
S32、计算欧氏距离,采用第i个扩频码下的欧式距离di为:
di=|(Y1+Y2+⋯+YL )-(H1 C i,1+H2 C i,2+⋯+HL C i,L ) Xi |2
其中,所述|∙|表示绝对值运算符;
S33、选择欧氏距离最小的数字符号和扩频码序号作为最终信号检测结果,即所述最终信号检测结果为,并将数字解调符号进行逆映射得到当前分组块中的数字调制比特,依据对应的扩频码序号得到扩频码调制比特,最后将各分组块得到的数字调制比特和扩频码调制比特进行拼接即可完成系统信号检测过程。
本实施例针对扩频码调制的OFDM系统通信方法进行了详细介绍,首先在发射端将子载波按照一定的规则进行分组,然后对扩频码序号进行调制,即利用不同的信源比特组合选择扩频码,从而达到提高传输速率的目的;在接收端进行信号检测时以分组块为最小颗粒度,为了降低最大似然检测算法计算复杂度,先要对每个分组块进行频域均衡,其次计算当前扩频码下的欧氏距离,最后从中选择欧氏距离最小的组合作为最终检测结果,达到降低复杂度的目的。本发明通过采用信源比特对不同分组块所用的扩频码进行选择,实现了数据速率的有效提高。
实施例2:
本实施例与实施例1类似,进一步的,为提高系统传输可靠性以降低误码率,上述信源比特序列在进入扩频码调制信号处理单元之前可先进行信道编码,通过加入一定的冗余性以增强信息传输可靠性,然后在接收端加入信道译码操作。常见的信道纠错编码有卷积码、Turbo码和LDPC码等。
上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (3)

1.一种基于扩频码调制OFDM系统的通信方法,其特征在于,具体包括如下步骤:
S1、发射端信号处理:信源比特序列经过扩频码调制信号处理单元得到各个子载波频域数据符号,随后由IFFT调制变为时域信号,然后实现并串转换,最后插入循环前缀后经射频模块发射;
S2、接收端信号处理:将接收端经射频模块处理后的基带时域信号进行去循环前缀操作,然后依次完成串并转换和FFT变换到频域信号,随后将频域信号输入至信号检测处理单元;
S3、信号检测处理:信号检测处理单元对收到的频域信号进行检测,并得到解调比特序列。
2.如权利要求1所述一种基于扩频码调制OFDM系统的通信方法,其特征在于,所述步骤S1中扩频码调制信号处理单元的工作步骤如下:
S11、将子载波按照扩频码长度进行分组,设子载波数目为N,扩频码长度为L,则一共存在G=⌊N/L⌋个分组块,此时单个分组块包含的子载波数目与扩频码长度相等,⌊∙⌋表示向下取整;
S12、将信源比特划分为数字符号调制和扩频码调制两部分,长度分别为T1=G log2M和T2=GF,其中所述M为数字符号调制星座点数目,所述F=⌊log2V ⌋为单个分组块中用以扩频码调制的比特数目,所述V为扩频码数目;
S13、针对每个分组块选择数字符号及扩频码,从扩频码调制比特部分选取F个比特映射得到一个扩频码,依据数字调制原理将log2M个信源比特映射为一个数字符号,然后进行扩频操作得到该分组块中所有子载波数据符号。
3.如权利要求1或2所述一种基于扩频码调制OFDM系统的通信方法,其特征在于,所述步骤S3中信号检测处理单元的工作步骤如下:
S31、数据符号频域均衡,设置当前分组块各子载波上的频域数据为(Y1,Y2,…,YL ),对应的频域信道响应为(H1,H2,…,HL ),扩频码序列为(Ci,1,Ci,2…,Ci,L)(1≤i≤V),在第i个扩频码下的数据判决符号为Xi
Xi=Q((Y1+Y2+⋯+YL )/(H1 C i,1+H2 C i,2+⋯+HL Ci,L)),
其中,所述Q(∙)表示数字解调;
S32、计算欧氏距离,采用第i个扩频码下的欧式距离di为:
di=|(Y1+Y2+⋯+YL )-(H1 C i,1+H2 C i,2+⋯+HL C i,L ) Xi |2
其中,所述|∙|表示绝对值运算符;
S33、选择欧氏距离最小的数字符号和扩频码序号作为最终信号检测结果,即所述最终 信号检测结果为,并将数字解调符号进行逆映射得到当前分组块中的 数字调制比特,依据对应的扩频码序号得到扩频码调制比特,最后将各分组块得到的数字 调制比特和扩频码调制比特进行拼接即可完成系统信号检测过程。
CN201710942427.7A 2017-10-11 2017-10-11 一种基于扩频码调制ofdm系统的通信方法 Expired - Fee Related CN107566104B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710942427.7A CN107566104B (zh) 2017-10-11 2017-10-11 一种基于扩频码调制ofdm系统的通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710942427.7A CN107566104B (zh) 2017-10-11 2017-10-11 一种基于扩频码调制ofdm系统的通信方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107566104A true CN107566104A (zh) 2018-01-09
CN107566104B CN107566104B (zh) 2020-05-26

Family

ID=60985332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710942427.7A Expired - Fee Related CN107566104B (zh) 2017-10-11 2017-10-11 一种基于扩频码调制ofdm系统的通信方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107566104B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111294082A (zh) * 2020-02-10 2020-06-16 西安电子科技大学 一种基于扩频的并行传输ofdm通信方法与系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050157670A1 (en) * 2004-01-16 2005-07-21 Nokia Corporation Multiple user adaptive modulation scheme for MC-CDMA
CN1992689A (zh) * 2005-12-31 2007-07-04 方正通信技术有限公司 一种改善ofdm系统子载波间干扰的方法
CN101039295A (zh) * 2006-03-15 2007-09-19 方正通信技术有限公司 利用低相关码字改进正交频分复用系统同步性能的方法
CN101594194A (zh) * 2002-01-17 2009-12-02 松下电器产业株式会社 无线发送设备、无线接收设备和无线发送方法
CN104184694A (zh) * 2014-09-11 2014-12-03 东南大学 一种应用于远程水声信道的分组扩频ofdm通信方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101594194A (zh) * 2002-01-17 2009-12-02 松下电器产业株式会社 无线发送设备、无线接收设备和无线发送方法
US20050157670A1 (en) * 2004-01-16 2005-07-21 Nokia Corporation Multiple user adaptive modulation scheme for MC-CDMA
CN1992689A (zh) * 2005-12-31 2007-07-04 方正通信技术有限公司 一种改善ofdm系统子载波间干扰的方法
CN101039295A (zh) * 2006-03-15 2007-09-19 方正通信技术有限公司 利用低相关码字改进正交频分复用系统同步性能的方法
CN104184694A (zh) * 2014-09-11 2014-12-03 东南大学 一种应用于远程水声信道的分组扩频ofdm通信方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111294082A (zh) * 2020-02-10 2020-06-16 西安电子科技大学 一种基于扩频的并行传输ofdm通信方法与系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN107566104B (zh) 2020-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104363192B (zh) 一种兼容多种帧格式的mimo通信系统的接收方法和装置
CN105281868B (zh) 一种基于码块分组的发送方法及装置
KR101421413B1 (ko) 트렐리스 코딩된 변조(tcm), 다중 레벨 코딩된 변조(tlcm) 및 비트 인터리빙된 mlcm(bimlcm)을 이용한 단일 캐리어 블록 전송
CN104780033B (zh) 一种用于sim‑ofdm系统的自适应子载波分配方法
WO2019109914A1 (en) Semi-orthogonal multiple access with power-adaptive constellation
CN110391891A (zh) 基于两阶段索引调制的ofdm实现方法和系统
CN1871807A (zh) 用于实现高吞吐量无线通信系统的设备和相关方法
CN106713213A (zh) 一种数字调制方法、解调方法、相关装置和系统
CN102111242B (zh) 一种降低电力线载波通信中窄带噪声干扰的方法
EP1897311A1 (en) Precoder matrix for multichannel transmission
CN1638373A (zh) 多天线的正交频分复用系统中消除干扰信号的装置和方法
CN1630284A (zh) 在多天线正交频分复用系统中消除干扰的装置和方法
CN101120563A (zh) 通信系统中用于传送分组数据单元的发射器设备和方法
CN107995139A (zh) 一种高效、高性能且低复杂度的正交频分复用索引调制传输方法
US8588153B2 (en) Method and apparatus for transmitting uplink control channel in a mobile communication system
CN110557219A (zh) 数字调制方法、解调方法、装置和通信系统
CN105634672A (zh) 基于稀疏码多址接入系统的自适应编码调制方案与资源调度方法
US10212019B1 (en) Sub-carrier adaptation in multi-carrier communication systems
CN107566104A (zh) 一种基于扩频码调制ofdm系统的通信方法
CN105450355B (zh) 编码调制方法、解调译码方法以及信息处理方法
Kaur et al. Performance comparison of BPSK, QPSK and 16-QAM modulation schemes in OFDM system using Reed-Solomon codes
US8548094B2 (en) Transmission device and modulation method
CN105634651A (zh) 一种预编码结合指数压扩技术降低ofdm系统papr的方法
KR20210015634A (ko) 통신 시스템에서 폴라 코드를 사용한 신호의 송수신 방법 및 장치
CN106452664A (zh) 一种下行多用户mimo发射方法

Legal Events

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

Granted publication date: 20200526

Termination date: 20211011