CN108076000B - 一种联合调制符号的生成方法及装置、发射机 - Google Patents

一种联合调制符号的生成方法及装置、发射机 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种联合调制符号的生成方法及装置、发射机,所述方法包括:将第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n),共m比特序列联合调制映射得到合成星座x,其中,i为自然数,n∈{1,3,5},m∈{4,6,8}。

Description

一种联合调制符号的生成方法及装置、发射机
技术领域
本发明涉及一种联合调制符号的生成方法及装置、发射机。
背景技术
通信领域的叠加传输是指下行非正交多址接入(NOMA,Non-Orthogonal MultipleAccess)系统在同一时频资源上同时将数据发送给多个接收终端,这些接收终端分为近端用户和远端用户,发送机发送给近端用户的比特信息经过调制映射得到一组数据符号,发送机发给远端用户的比特信息经过调制映射后得到另一组数据符号,这两组数据符号经传输功率比加权后得到组合数据符号,发送给远端用户和近端用户。
其中传输功率比就是发送机在叠加层上分配给远端用户的发送功率与叠加层上总发送功率的比值。
相对正交多址系统,NOMA系统映射到时频资源上的数据符号并非单个用户的二相相移键控(BPSK,Binary Phase Shift Keying),四相相移键控(QPSK,Quadrature PhaseShift Keying),16种符号的正交幅度调制(16QAM,Quadrature Amplitude Modulation),64QAM,256QAM调制符号,而是由叠加编码生成的合成星座符号,不同传输功率比对应不同的星座图,如何表征合成星座图目前还未确定。相关技术中,如何表征合成星座图的生成方法,尚未提出有效的解决方案。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种联合调制符号的生成方法及装置、发射机。
本发明实施例的技术方案如下:
一种联合调制符号的生成方法,包括:
将第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n),共m比特序列联合调制映射得到合成星座x,其中,i为自然数,n∈{1,3,5},m∈{4,6,8};
所述合成星座x的星座图点通过以下任一方式生成:
方式一:得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1=c((I-d)+j(Q-d));
基于x1得到合成星座x,x=sign1×(real(x1))+sign2×(imag(x1));
其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c和d为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到。
方式二:得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2=c2((I+d2)+j(Q+d2));
基于x2得到合成星座x,x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2));
其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c2和d2为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到。
一种联合调制符号的生成装置,包括:
调制单元,用于将第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n),共m比特序列联合调制映射得到合成星座x,其中,i为自然数,n∈{1,3,5},m∈{4,6,8};
星座图点生成单元,用于通过以下任一方式生成所述合成星座x的星座图点:
方式一:得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1=c((I-d)+j(Q-d));
基于x1得到合成星座x,x=sign1×(real(x1))+sign2×(imag(x1));
其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c和d为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到。
方式二:得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2=c2((I+d2)+j(Q+d2));
基于x2得到合成星座x,x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2));
其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c2和d2为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到。
一种发射机,所述发射机包括调制器,所述调制器按照所述的联合调制符号的生成方法对待发射数据进行调制。
本发明实施例的技术方案,将第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n),共m比特序列联合调制映射得到合成星座x,其中,i为自然数,n∈{1,3,5},m∈{4,6,8};所述合成星座x的星座图点通过以下任一方式生成:方式一:得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1=c((I-d)+j(Q-d));基于x1得到合成星座x,x=sign1×(real(x1))+sign2×(imag(x1));其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c和d为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到。方式二:得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2=c2((I+d2)+j(Q+d2));基于x2得到合成星座x,x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2));其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c2和d2为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到。采用本发明实施例的联合调制符号的生成方式,对于任何的传输功率比都可以生成合并的星座图,且所生成的星座图直观,便于标准化。
附图说明
图1为本发明实施例的联合调制映射得到合成星座的示意图;
图2为本发明实施例的合成星座x的星座图点生成示意图一;
图3为本发明实施例的合成星座x的星座图点生成示意图二;
图4为本发明实施例的合成星座x的星座图点生成示意图三;
图5为本发明实施例的联合调制符号的生成装置的组成结构示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本发明实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本发明实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本发明实施例。
为解决相关技术中不同功率比对应不同星座图时如何表征合成星座的问题,特提出本发明实施例的联合调制符号的生成方法及装置。且解决了其他方法中不能表征传统星座图的问题。
本发明实施例的联合调制符号的生成方法主要应用于发射机侧,包括:
NOMA系统发送给远端用户的比特序列表示为b0(i)b0(i+1),调制方式为QPSK调制;NOMA系统发送给近端用户的比特序列表示为b1(i)b1(i+1)…b1(i+n),第一比特序列b0(i)b0(i+1)和第二比特序列b1(i)b1(i+1)…b1(i+n),共m比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中,i为自然数,n∈{1,3,5},m∈{4,6,8},如图1所示。
合成星座x的星座图点通过下面的几种方式生成,如图2所示。
第一种生成方法:
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
x1=c((I-d)+j(Q-d))
其中I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c和d为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数。
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1×(real(x1))+sign2×(imag(x1))
其中,real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到。
当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为00时,sign1=-1,sign2=-j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为10时,sign1=1,sign2=-j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为01时,sign1=-1,sign2=j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为11时,sign1=1,sign2=j。具有下面的关系
Figure GDA0002537694060000061
Figure GDA0002537694060000062
当第一调制比特序列的调制为QPSK,
Figure GDA0002537694060000063
时,sign1=-1,sign2=-j;
Figure GDA0002537694060000064
时,sign1=1,sign2=-j;
Figure GDA0002537694060000065
时,sign1=1,sign2=j;
Figure GDA0002537694060000066
时,sign1=-1,sign2=j。具有下面的关系
Figure GDA0002537694060000067
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(.)表示符号取反运算。
第二种生成方法:
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
x2=c2((I+d2)+j(Q+d2))
其中I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c2和d2为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数。
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到。
当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为00时,sign1=1,sign2=j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为10时,sign1=-1,sign2=j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为01时,sign1=1,sign2=-j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为11时,sign1=-1,sign2=-j。具有下面的关系
Figure GDA0002537694060000071
当第一调制比特序列的调制为QPSK,第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure GDA0002537694060000072
时,sign1=1,sign2=j;第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure GDA0002537694060000073
时,sign1=-1,sign2=j;第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure GDA0002537694060000074
时,sign1=-1,sign2=-j;第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure GDA0002537694060000075
时,sign1=1,sign2=-j,具有下面的关系
Figure GDA0002537694060000076
其中sign(.)表示取符号运算,例如sign(2)=1,sign(-2)=-1。
上述方法中,c和d与传输功率有关,当n=1时,第一传输功率比为8/10时,c为
Figure GDA0002537694060000077
d为
Figure GDA0002537694060000078
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000079
当n=1,第二传输功率比为50/58时,c为
Figure GDA00025376940600000710
d为
Figure GDA00025376940600000711
如下表所示。
Figure GDA00025376940600000712
Figure GDA0002537694060000081
当n=1,第三传输功率比为264.5/289时,c为
Figure GDA0002537694060000082
d为
Figure GDA0002537694060000083
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000084
当n=3时,第一传输功率比为32/42时,c为
Figure GDA0002537694060000085
d为
Figure GDA0002537694060000086
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000087
当n=3,第二传输功率比为144.5/167时,c为
Figure GDA0002537694060000088
d为
Figure GDA0002537694060000089
如下表所示。
Figure GDA00025376940600000810
当n=3,第三传输功率比为128/138时,c为
Figure GDA00025376940600000811
d为
Figure GDA00025376940600000812
如下表所示。
Figure GDA00025376940600000813
当n=5时,第一传输功率比为128/170时,c为
Figure GDA00025376940600000814
d为
Figure GDA00025376940600000815
如下表所示。
Figure GDA00025376940600000816
当n=5,第二传输功率比为40.5/51时,c为
Figure GDA00025376940600000817
d为
Figure GDA00025376940600000818
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000091
当n=5,第三传输功率比为288/330时,c为
Figure GDA0002537694060000092
d为
Figure GDA0002537694060000093
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000094
以下通过具体实施例,进一步阐明本发明实施例技术方案的实质。
实施例一
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),共4比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法,如图3所示。
当第一传输功率比为8/10时,c为
Figure GDA0002537694060000095
d为
Figure GDA0002537694060000096
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000097
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000098
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000099
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1×(real(x1))+sign2×(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000101
Figure GDA0002537694060000102
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign3(sign(real(s1)))
sign2=j×sign3(sign(imag(s1)))
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(.)表示符号取反运算。
实施例二
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),共4比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第二传输功率比为50/58时,c为
Figure GDA0002537694060000103
d为
Figure GDA0002537694060000104
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000105
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000106
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000111
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1×(real(x1))+sign2×(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000112
Figure GDA0002537694060000113
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000114
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(.)表示符号取反运算。
实施例三
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),共4比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第三传输功率比为264.5/289时,c为
Figure GDA0002537694060000115
d为
Figure GDA0002537694060000116
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000117
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000118
Figure GDA0002537694060000121
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000122
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000123
Figure GDA0002537694060000124
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign3(sign(real(s1)))
sign2=j×sign3(sign(imag(s1)))
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(.)表示符号取反运算。
实施例四
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),共4比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第一传输功率比为8/10时,c为
Figure GDA0002537694060000125
d为
Figure GDA0002537694060000126
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000127
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000128
Figure GDA0002537694060000131
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000132
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000133
Figure GDA0002537694060000134
此时
Figure GDA0002537694060000135
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000136
Figure GDA0002537694060000137
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000138
Figure GDA0002537694060000139
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例五
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),共4比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第二传输功率比为50/58时,c为
Figure GDA00025376940600001310
d为
Figure GDA00025376940600001311
如下表所示。
Figure GDA00025376940600001312
Figure GDA0002537694060000141
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000142
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000143
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000144
Figure GDA0002537694060000145
此时
Figure GDA0002537694060000146
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000147
Figure GDA0002537694060000148
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000149
Figure GDA00025376940600001410
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例六
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),联合调制得到4比特序列,4比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法,如图4所示。
当第三传输功率比为264.5/289时,c为
Figure GDA0002537694060000151
d为
Figure GDA0002537694060000152
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000153
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000154
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000155
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000156
Figure GDA0002537694060000157
此时
Figure GDA0002537694060000158
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000159
Figure GDA00025376940600001510
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA00025376940600001511
Figure GDA00025376940600001512
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例七
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),联合调制得到4比特序列,4比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第一传输功率比为8/10时,c为
Figure GDA0002537694060000161
d为
Figure GDA0002537694060000162
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000163
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000164
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000165
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000166
Figure GDA0002537694060000167
此时
Figure GDA0002537694060000168
b0(i),b0(i+1)与第一调制符号s1具有下面的对应关系
Figure GDA0002537694060000169
Figure GDA0002537694060000171
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例八
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),联合调制得到4比特序列,4比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第二传输功率比为50/58时,c为
Figure GDA0002537694060000172
d为
Figure GDA0002537694060000173
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000174
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000175
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000176
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1×(real(x1))+sign2×(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000177
Figure GDA0002537694060000178
此时
Figure GDA0002537694060000181
b0(i),b0(i+1)与第一调制符号s1具有下面的对应关系
Figure GDA0002537694060000182
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例九
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),联合调制得到4比特序列,4比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第三传输功率比为264.5/289时,c为
Figure GDA0002537694060000183
d为
Figure GDA0002537694060000184
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000185
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000186
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000187
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1×(real(x1))+sign2×(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000191
Figure GDA0002537694060000192
此时
Figure GDA0002537694060000193
b0(i),b0(i+1)与第一调制符号s1具有下面的对应关系
Figure GDA0002537694060000194
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例十
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),联合调制得到4比特序列,4比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第一传输功率比为8/10时,c2
Figure GDA0002537694060000195
d2
Figure GDA0002537694060000196
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000197
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000198
Figure GDA0002537694060000201
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000202
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000203
Figure GDA0002537694060000204
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign(real(s1))
sign2=j×sign(imag(s1))
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例十一
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),联合调制得到4比特序列,4比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第二传输功率比为50/58时,c2
Figure GDA0002537694060000205
d2
Figure GDA0002537694060000206
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000207
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000208
Figure GDA0002537694060000211
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000212
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000213
Figure GDA0002537694060000214
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign(real(s1))
sign2=j×sign(imag(s1))
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例十二
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),联合调制得到4比特序列,4比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第三传输功率比为264.5/289时,c2
Figure GDA0002537694060000215
d2
Figure GDA0002537694060000216
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000217
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000221
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000222
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000223
Figure GDA0002537694060000224
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign(real(s1))
sign2=j×sign(imag(s1))
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例十三
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),联合调制得到4比特序列,4比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第一传输功率比为8/10时,c2
Figure GDA0002537694060000225
d2
Figure GDA0002537694060000226
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000227
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000231
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000232
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000233
Figure GDA0002537694060000234
此时
Figure GDA0002537694060000235
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000236
Figure GDA0002537694060000237
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000238
Figure GDA0002537694060000239
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例十四
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),联合调制得到4比特序列,4比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第二传输功率比为50/58时,c2
Figure GDA0002537694060000241
d2
Figure GDA0002537694060000242
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000243
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000244
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000245
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000246
Figure GDA0002537694060000247
此时
Figure GDA0002537694060000248
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000249
Figure GDA00025376940600002410
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA00025376940600002411
Figure GDA00025376940600002412
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例十五
本实施例中,n=1时,第二调制比特序列采用的调制方式为QPSK,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1)联合调制得到4比特序列,4比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第三传输功率比为264.5/289时,c2
Figure GDA0002537694060000251
d2
Figure GDA0002537694060000252
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000253
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000254
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000255
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000256
Figure GDA0002537694060000257
此时
Figure GDA0002537694060000258
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000259
Figure GDA00025376940600002510
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000261
Figure GDA0002537694060000262
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例十六
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第一传输功率比为32/42时,c为
Figure GDA0002537694060000263
d为
Figure GDA0002537694060000264
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000265
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000266
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000267
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000271
Figure GDA0002537694060000272
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign3(sign(real(s1)))
sign2=j×sign3(sign(imag(s1)))
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(·)表示符号取反运算。
实施例十七
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第二传输功率比为144.5/167时,c为
Figure GDA0002537694060000273
d为
Figure GDA0002537694060000274
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000275
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000276
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000277
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(·)表示取实部,imag(·)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000281
Figure GDA0002537694060000282
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign3(sign(real(s1)))
sign2=j×sign3(sign(imag(s1)))
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(.)表示符号取反运算。
实施例十八
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列映射得到一种合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第三传输功率比为128/138时,c为
Figure GDA0002537694060000283
d为
Figure GDA0002537694060000284
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000285
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000286
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000287
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000291
Figure GDA0002537694060000292
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign3(sign(real(s1)))
sign2=j×sign3(sign(imag(s1)))
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(.)表示符号取反运算。
实施例十九
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第一传输功率比为32/42时,c为
Figure GDA0002537694060000293
d为
Figure GDA0002537694060000294
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000295
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000296
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000301
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000302
Figure GDA0002537694060000303
此时
Figure GDA0002537694060000304
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000305
Figure GDA0002537694060000306
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000307
Figure GDA0002537694060000308
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例二十
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第二传输功率比为144.5/167时,c为
Figure GDA0002537694060000309
d为
Figure GDA00025376940600003010
如下表所示。
Figure GDA00025376940600003011
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA00025376940600003012
Figure GDA0002537694060000311
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000312
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000313
Figure GDA0002537694060000314
此时
Figure GDA0002537694060000315
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000316
Figure GDA0002537694060000317
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000318
Figure GDA0002537694060000319
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例二十一
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第三传输功率比为128/138时,c为
Figure GDA00025376940600003110
d为
Figure GDA00025376940600003111
如下表所示。
Figure GDA00025376940600003112
Figure GDA0002537694060000321
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000322
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000323
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000324
Figure GDA0002537694060000325
此时
Figure GDA0002537694060000326
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000327
Figure GDA0002537694060000328
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000329
Figure GDA00025376940600003210
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例二十二
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),合共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第一传输功率比为32/42时,c为
Figure GDA0002537694060000331
d为
Figure GDA0002537694060000332
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000333
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000334
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000335
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000336
Figure GDA0002537694060000337
此时
Figure GDA0002537694060000338
b0(i),b0(i+1)与第一调制符号s1具有下面的对应关系
Figure GDA0002537694060000339
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例二十三
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第二传输功率比为144.5/167时,c为
Figure GDA0002537694060000341
d为
Figure GDA0002537694060000342
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000343
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000344
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000345
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000346
Figure GDA0002537694060000347
此时
Figure GDA0002537694060000348
b0(i),b0(i+1)与第一调制符号s1具有下面的对应关系
Figure GDA0002537694060000351
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例二十四
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第三传输功率比为128/138时,c为
Figure GDA0002537694060000352
d为
Figure GDA0002537694060000353
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000354
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000355
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000356
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000361
Figure GDA0002537694060000362
此时
Figure GDA0002537694060000363
b0(i),b0(i+1)与第一调制符号s1具有下面的对应关系
Figure GDA0002537694060000364
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例二十五
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第一传输功率比为32/42时,c2
Figure GDA0002537694060000365
d2
Figure GDA0002537694060000366
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000367
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000368
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000371
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000372
Figure GDA0002537694060000373
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign(real(s1))
sign2=j×sign(imag(s1))
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例二十六
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第二传输功率比为144.5/167时,c2
Figure GDA0002537694060000374
d2
Figure GDA0002537694060000375
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000376
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000377
Figure GDA0002537694060000381
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000382
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000383
Figure GDA0002537694060000384
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign(real(s1))
sign2=j×sign(imag(s1))
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例二十七
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第三传输功率比为128/138时,c2
Figure GDA0002537694060000385
d2
Figure GDA0002537694060000386
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000387
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000388
Figure GDA0002537694060000391
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000392
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000393
Figure GDA0002537694060000394
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign(real(s1))
sign2=j×sign(imag(s1))
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例二十八
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第一传输功率比为32/42时,c2
Figure GDA0002537694060000395
d2
Figure GDA0002537694060000396
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000397
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000401
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000402
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000403
Figure GDA0002537694060000404
此时
Figure GDA0002537694060000405
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000406
Figure GDA0002537694060000407
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000408
Figure GDA0002537694060000409
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例二十九
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第二传输功率比为144.5/167时,c2
Figure GDA00025376940600004010
d2
Figure GDA00025376940600004011
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000411
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000412
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000413
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000414
Figure GDA0002537694060000415
此时
Figure GDA0002537694060000416
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000417
Figure GDA0002537694060000418
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000419
Figure GDA00025376940600004110
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例三十
本实施例中,n=3时,第二调制比特序列采用的调制方式为16QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3),共6比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第三传输功率比为128/138时,c2
Figure GDA0002537694060000421
d2
Figure GDA0002537694060000422
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000423
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000424
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000425
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000426
Figure GDA0002537694060000427
此时
Figure GDA0002537694060000428
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000429
Figure GDA00025376940600004210
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000431
Figure GDA0002537694060000432
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例三十一
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第一传输功率比为128/170时,c为
Figure GDA0002537694060000433
d为
Figure GDA0002537694060000434
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000435
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000436
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000437
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000441
Figure GDA0002537694060000442
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign3(sign(real(s1)))
sign2=j×sign3(sign(imag(s1)))
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(.)表示符号取反运算。
实施例三十二
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第二传输功率比为40.5/51时,c为
Figure GDA0002537694060000443
d为
Figure GDA0002537694060000444
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000445
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000446
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000447
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000451
Figure GDA0002537694060000452
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign3(sign(real(s1)))
sign2=j×sign3(sign(imag(s1)))
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(.)表示符号取反运算。
实施例三十三
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第三传输功率比为288/330时,c为
Figure GDA0002537694060000453
d为
Figure GDA0002537694060000454
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000455
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000456
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000457
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000461
Figure GDA0002537694060000462
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign3(sign(real(s1)))
sign2=j×sign3(sign(imag(s1)))
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(·)表示符号取反运算。
实施例三十四
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第一传输功率比为128/170时,c为
Figure GDA0002537694060000463
d为
Figure GDA0002537694060000464
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000465
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000466
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000471
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000472
Figure GDA0002537694060000473
此时
Figure GDA0002537694060000474
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000475
Figure GDA0002537694060000476
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000477
Figure GDA0002537694060000478
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例三十五
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第二传输功率比为40.5/51时,c为
Figure GDA0002537694060000479
d为
Figure GDA00025376940600004710
如下表所示。
Figure GDA00025376940600004711
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA00025376940600004712
Figure GDA0002537694060000481
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000482
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000483
Figure GDA0002537694060000484
此时
Figure GDA0002537694060000485
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000486
Figure GDA0002537694060000487
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000488
Figure GDA0002537694060000489
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例三十六
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第三传输功率比为288/330时,c为
Figure GDA00025376940600004810
d为
Figure GDA00025376940600004811
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000491
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000492
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000493
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000494
Figure GDA0002537694060000495
此时
Figure GDA0002537694060000496
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000497
Figure GDA0002537694060000498
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000499
Figure GDA00025376940600004910
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例三十七
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第一传输功率比为128/170时,c为
Figure GDA0002537694060000501
d为
Figure GDA0002537694060000502
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000503
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000504
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000505
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000506
Figure GDA0002537694060000507
此时
Figure GDA0002537694060000508
b0(i),b0(i+1)与第一调制符号s1具有下面的对应关系
Figure GDA0002537694060000509
Figure GDA0002537694060000511
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例三十八
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第二传输功率比为40.5/51时,c为
Figure GDA0002537694060000512
d为
Figure GDA0002537694060000513
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000514
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000515
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000516
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000517
Figure GDA0002537694060000518
此时
Figure GDA0002537694060000519
b0(i),b0(i+1)与第一调制符号s1具有下面的对应关系
Figure GDA0002537694060000521
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例三十九
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第一种生成方法:
当第三传输功率比为288/330时,c为
Figure GDA0002537694060000522
d为
Figure GDA0002537694060000523
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000524
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000525
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000526
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000531
Figure GDA0002537694060000532
此时
Figure GDA0002537694060000533
b0(i),b0(i+1)与第一调制符号s1具有下面的对应关系
Figure GDA0002537694060000534
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例四十
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第一传输功率比为128/170时,c2
Figure GDA0002537694060000535
d2
Figure GDA0002537694060000536
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000537
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000538
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000541
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000542
Figure GDA0002537694060000543
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign(real(s1))
sign2=j×sign(imag(s1))
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例四十一
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第二传输功率比为40.5/51时,c2
Figure GDA0002537694060000544
d2
Figure GDA0002537694060000545
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000546
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000547
Figure GDA0002537694060000551
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000552
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000553
Figure GDA0002537694060000554
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign(real(s1))
sign2=j×sign(imag(s1))
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例四十二
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第三传输功率比为288/330时,c2
Figure GDA0002537694060000555
d2
Figure GDA0002537694060000556
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000557
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000558
Figure GDA0002537694060000561
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000562
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2通过下面的公式获得
Figure GDA0002537694060000563
Figure GDA0002537694060000564
或者sign1,sign2通过下面的公式获得
sign1=sign(real(s1))
sign2=j×sign(imag(s1))
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例四十三
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第一传输功率比为128/170时,c2
Figure GDA0002537694060000565
d2
Figure GDA0002537694060000566
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000567
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000571
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000572
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000573
Figure GDA0002537694060000574
此时
Figure GDA0002537694060000575
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000576
Figure GDA0002537694060000577
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000578
Figure GDA0002537694060000579
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例四十四
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第二传输功率比为40.5/51时,c2
Figure GDA0002537694060000581
d2
Figure GDA0002537694060000582
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000583
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000584
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000585
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000586
Figure GDA0002537694060000587
此时
Figure GDA0002537694060000588
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000589
Figure GDA00025376940600005810
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA00025376940600005811
Figure GDA00025376940600005812
其中sign(.)表示取符号运算。
实施例四十五
本实施例中,n=5时,第二调制比特序列采用的调制方式为64QAM,第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),b1(i+2),b1(i+3)b1(i+4),b1(i+5),共8比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中i为自然数。
合成星座x的星座图点采用第二种生成方法:
当第三传输功率比为288/330时,c2
Figure GDA0002537694060000591
d2
Figure GDA0002537694060000592
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000593
第一比特序列b0(i),b0(i+1)的调制映射关系如下表所示。
Figure GDA0002537694060000594
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
Figure GDA0002537694060000595
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2为
Figure GDA0002537694060000596
Figure GDA0002537694060000597
此时
Figure GDA0002537694060000598
可通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到
Figure GDA0002537694060000599
Figure GDA00025376940600005910
或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到
Figure GDA0002537694060000601
Figure GDA0002537694060000602
其中sign(.)表示取符号运算。
本发明实施例的技术方案采用联合调制符号的生成公式,不同传输功率比时,都可以生成合并的星座图,且该生成公式能表示传统的星座图,直观,便于标准化。
图5为本发明实施例的联合调制符号的生成装置的组成结构示意图,如图5所示,本发明实施例的联合调制符号的生成装置包括:
调制单元50,用于将第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n),共m比特序列联合调制映射得到合成星座x,其中,i为自然数,n∈{1,3,5},m∈{4,6,8};
星座图点生成单元51,用于通过以下任一方式生成所述合成星座x的星座图点:
方式一:得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1=c((I-d)+j(Q-d));
基于x1得到合成星座x,x=sign1×(real(x1))+sign2×(imag(x1));其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c和d为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到。
方式二:得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2=c2((I+d2)+j(Q+d2));
基于x2得到合成星座x,x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2));
其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c2和d2为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到。
NOMA系统发送给远端用户的比特序列表示为b0(i)b0(i+1),调制方式为QPSK调制;NOMA系统发送给近端用户的比特序列表示为b1(i)b1(i+1)…b1(i+n),第一比特序列b0(i)b0(i+1)和第二比特序列b1(i)b1(i+1)…b1(i+n),共m比特序列联合调制映射得到一个合成星座x,其中,i为自然数,n∈{1,3,5},m∈{4,6,8}。
合成星座x的星座图点通过下面的几种方式生成。
第一种生成方法:
第一步得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1由下面的公式得到
x1=c((I-d)+j(Q-d))
其中I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c和d为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数。
第二步由x1得到合成星座x
x=sign1(real(x1))+sign2(imag(x1))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到。
当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为00时,sign1=-1,sign2=-j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为10时,sign1=1,sign2=-j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为01时,sign1=-1,sign2=j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为11时,sign1=1,sign2=j。具有下面的关系
Figure GDA0002537694060000621
Figure GDA0002537694060000622
当第一调制比特序列的调制为QPSK,
Figure GDA0002537694060000623
时,sign1=-1,sign2=-j;
Figure GDA0002537694060000624
时,sign1=1,sign2=-j;
Figure GDA0002537694060000625
时,sign1=1,sign2=j;
Figure GDA0002537694060000626
时,sign1=-1,sign2=j。具有下面的关系
Figure GDA0002537694060000627
其中sign(·)表示取符号运算,sign3(·)表示符号取反运算。
第二种生成方法:
第一步得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2由下面的公式得到
x2=c2((I+d2)+j(Q+d2))
其中I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c2和d2为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数。
第二步由x2得到合成星座x
x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2))
其中real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的QPSK符号得到。
当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为00时,sign1=1,sign2=j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为10时,sign1=-1,sign2=j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为01时,sign1=1,sign2=-j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为11时,sign1=-1,sign2=-j。具有下面的关系
Figure GDA0002537694060000631
Figure GDA0002537694060000632
当第一调制比特序列的调制为QPSK,
Figure GDA0002537694060000633
时,sign1=1,sign2=j;
Figure GDA0002537694060000634
时,sign1=-1,sign2=j;
Figure GDA0002537694060000635
时,sign1=-1,sign2=-j;
Figure GDA0002537694060000636
时,sign1=1,sign2=-j,具有下面的关系
Figure GDA0002537694060000637
其中sign(.)表示取符号运算。
上述方法中,缩放因子c和平移量d与传输功率有关,当n=1时,第一传输功率比为8/10时,c为
Figure GDA0002537694060000638
d为
Figure GDA0002537694060000639
如下表所示。
Figure GDA00025376940600006310
当n=1,第二传输功率比为50/58时,c为
Figure GDA00025376940600006311
d为
Figure GDA00025376940600006312
如下表所示。
Figure GDA00025376940600006313
当n=1,第三传输功率比为264.5/289时,c为
Figure GDA00025376940600006314
d为
Figure GDA00025376940600006315
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000641
当n=3时,第一传输功率比为32/42时,c为
Figure GDA0002537694060000642
d为
Figure GDA0002537694060000643
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000644
当n=3,第二传输功率比为144.5/167时,c为
Figure GDA0002537694060000645
d为
Figure GDA0002537694060000646
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000647
当n=3,第三传输功率比为128/138时,c为
Figure GDA0002537694060000648
d为
Figure GDA0002537694060000649
如下表所示。
Figure GDA00025376940600006410
当n=5时,第一传输功率比为128/170时,c为
Figure GDA00025376940600006411
d为
Figure GDA00025376940600006412
如下表所示。
Figure GDA00025376940600006413
当n=5,第二传输功率比为40.5/51时,c为
Figure GDA00025376940600006414
d为
Figure GDA00025376940600006415
如下表所示。
Figure GDA00025376940600006416
当n=5,第三传输功率比为288/330时,c为
Figure GDA00025376940600006417
d为
Figure GDA00025376940600006418
如下表所示。
Figure GDA0002537694060000651
本领域技术人员应当理解,图5所示的联合调制符号的生成装置中的各单元的实现功能可参照前述联合调制符号的生成方法的相关描述而理解。图5所示的调制单元50可以通过调制器实现,星座图点生成单元51可以通过微处理器、FPGA、数字信号处理器等实现。
本发明实施例还记载了一种发射机,所述发射机包括调制器,所述调制器按照前述各实施例的联合调制符号的生成方法对待发射数据进行调制。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其他的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其他形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本发明上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,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以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (16)

1.一种联合调制符号的生成方法,其特征在于,所述方法包括:
将第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n),共m比特序列联合调制映射得到合成星座x,其中,i为自然数,n∈{1,3,5},m∈{4,6,8};
所述合成星座x的星座图点通过以下任一方式生成:
方式一:得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1=c((I-d)+j(Q-d));
基于x1得到合成星座x,x=sign1×(real(x1))+sign2×(imag(x1));
其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c和d为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到;
方式二:得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2=c2((I+d2)+j(Q+d2));
基于x2得到合成星座x,x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2));
其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c2和d2为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为00时,sign1=-1,sign2=-j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为10时,sign1=1,sign2=-j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为01时,sign1=-1,sign2=j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为11时,sign1=1,sign2=j;
Figure FDA0002461072710000021
Figure FDA0002461072710000022
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
当第一调制比特序列的调制为QPSK,第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure FDA0002461072710000023
时,sign1=-1,sign2=-j;第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure FDA0002461072710000024
时,sign1=1,sign2=-j;第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure FDA0002461072710000025
时,sign1=1,sign2=j;第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure FDA0002461072710000026
时,sign1=-1,sign2=j;
Figure FDA0002461072710000027
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(.)表示符号取反运算。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当第一调制比特序列的调制为QPSK,
Figure FDA0002461072710000028
Figure FDA0002461072710000029
时,
Figure FDA00024610727100000210
b0(i),b0(i+1)具有以下的对应关系:
Figure FDA00024610727100000211
Figure FDA00024610727100000212
5.权利要求1所述的方法,其特征在于,当n=1时,传输功率比为8/10,c为
Figure FDA00024610727100000213
和d为
Figure FDA00024610727100000214
传输功率比为50/58,c为
Figure FDA00024610727100000215
和d为
Figure FDA00024610727100000216
传输功率比为264.5/289,c为
Figure FDA0002461072710000031
和d为
Figure FDA0002461072710000032
6.权利要求1所述的方法,其特征在于,当n=3时,传输功率比为32/42,c为
Figure FDA0002461072710000033
和d为
Figure FDA0002461072710000034
传输功率比为144.5/167,c为
Figure FDA0002461072710000035
和d为
Figure FDA0002461072710000036
传输功率比为128/138,c为
Figure FDA0002461072710000037
和d为
Figure FDA0002461072710000038
7.权利要求1所述的方法,其特征在于,当n=5时,传输功率比为128/170,c为
Figure FDA0002461072710000039
和d为
Figure FDA00024610727100000310
传输功率比为40.5/51,c为
Figure FDA00024610727100000311
和d为
Figure FDA00024610727100000312
传输功率比为288/330,c为
Figure FDA00024610727100000313
和d为
Figure FDA00024610727100000314
8.一种联合调制符号的生成装置,其特征在于,所述装置包括:
调制单元,用于将第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)和第二调制比特序列b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n),共m比特序列联合调制映射得到合成星座x,其中,i为自然数,n∈{1,3,5},m∈{4,6,8};
星座图点生成单元,
用于通过以下任一方式生成所述合成星座x的星座图点:
方式一:得到合成星座x的第三象限的星座点x1,x1=c((I-d)+j(Q-d));
基于x1得到合成星座x,x=sign1×(real(x1))+sign2×(imag(x1));
其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c和d为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到;
方式二:得到合成星座x的第一象限的星座点x2,x2=c2((I+d2)+j(Q+d2));
基于x2得到合成星座x,x=sign1×(real(x2))+sign2×(imag(x2));
其中,I和Q为第二调制比特b1(i),b1(i+1),…,b1(i+n)的星座点s2的坐标,s2=I+jQ,c2和d2为合成星座中第一调制比特序列与第二调制比特序列的功率分配相关的参数;real(.)表示取实部,imag(.)表示取虚部,sign1,sign2由第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)得到或者通过第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)映射的正交相移键控QPSK符号得到。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为00时,sign1=-1,sign2=-j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为10时,sign1=1,sign2=-j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为01时,sign1=-1,sign2=j;当第一调制比特序列b0(i),b0(i+1)为11时,sign1=1,sign2=j;
Figure FDA0002461072710000041
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
当第一调制比特序列的调制为QPSK,第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure FDA0002461072710000042
时,sign1=-1,sign2=-j;第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure FDA0002461072710000043
时,sign1=1,sign2=-j;第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure FDA0002461072710000044
时,sign1=1,sign2=j;第一调制比特b0(i),b0(i+1)的星座点
Figure FDA0002461072710000045
时,sign1=-1,sign2=j;
Figure FDA0002461072710000046
其中sign(.)表示取符号运算,sign3(.)表示符号取反运算。
11.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,当第一调制比特序列的调制为QPSK,
Figure FDA0002461072710000051
Figure FDA0002461072710000052
时,
Figure FDA0002461072710000053
b0(i),b0(i+1)具有以下的对应关系:
Figure FDA0002461072710000054
Figure FDA0002461072710000055
12.权利要求8所述的装置,其特征在于,当n=1时,传输功率比为8/10,c为
Figure FDA0002461072710000056
和d为
Figure FDA0002461072710000057
传输功率比为50/58,c为
Figure FDA0002461072710000058
和d为
Figure FDA0002461072710000059
传输功率比为264.5/289,c为
Figure FDA00024610727100000510
和d为
Figure FDA00024610727100000511
13.权利要求8所述的装置,其特征在于,当n=3时,传输功率比为32/42,c为
Figure FDA00024610727100000512
和d为
Figure FDA00024610727100000513
传输功率比为144.5/167,c为
Figure FDA00024610727100000514
和d为
Figure FDA00024610727100000515
传输功率比为128/138,c为
Figure FDA00024610727100000516
和d为
Figure FDA00024610727100000517
14.权利要求8所述的装置,其特征在于,当n=5时,传输功率比为128/170,c为
Figure FDA00024610727100000518
和d为
Figure FDA00024610727100000519
传输功率比为40.5/51,c为
Figure FDA00024610727100000520
和d为
Figure FDA00024610727100000521
传输功率比为288/330,c为
Figure FDA00024610727100000522
和d为
Figure FDA00024610727100000523
15.一种发射机,其特征在于,所述发射机包括调制器,所述调制器按照权利要求1至7任一项所述的联合调制符号的生成方法对待发射数据进行调制。
16.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序在被处理器调用时,执行权利要求1至7任一项所述的联合调制符号的生成方法。
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