CN113556306B - 离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法及系统 - Google Patents
离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法及系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113556306B CN113556306B CN202110812760.2A CN202110812760A CN113556306B CN 113556306 B CN113556306 B CN 113556306B CN 202110812760 A CN202110812760 A CN 202110812760A CN 113556306 B CN113556306 B CN 113556306B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- delay
- doppler domain
- otfs
- signal
- dft
- 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.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2626—Arrangements specific to the transmitter only
- H04L27/2627—Modulators
- H04L27/2639—Modulators using other transforms, e.g. discrete cosine transforms, Orthogonal Time Frequency and Space [OTFS] or hermetic transforms
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2626—Arrangements specific to the transmitter only
- H04L27/2627—Modulators
- H04L27/2628—Inverse Fourier transform modulators, e.g. inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/90—Non-optical transmission systems, e.g. transmission systems employing non-photonic corpuscular radiation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/004—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
- H04L1/0041—Arrangements at the transmitter end
- H04L1/0042—Encoding specially adapted to other signal generation operation, e.g. in order to reduce transmit distortions, jitter, or to improve signal shape
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/02—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
- H04L1/06—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
- H04L1/0612—Space-time modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/01—Equalisers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2614—Peak power aspects
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2626—Arrangements specific to the transmitter only
- H04L27/2627—Modulators
- H04L27/2634—Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2626—Arrangements specific to the transmitter only
- H04L27/2627—Modulators
- H04L27/2634—Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation
- H04L27/2636—Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation with FFT or DFT modulators, e.g. standard single-carrier frequency-division multiple access [SC-FDMA] transmitter or DFT spread orthogonal frequency division multiplexing [DFT-SOFDM]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2647—Arrangements specific to the receiver only
- H04L27/2649—Demodulators
- H04L27/26524—Fast Fourier transform [FFT] or discrete Fourier transform [DFT] demodulators in combination with other circuits for demodulation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2647—Arrangements specific to the receiver only
- H04L27/2649—Demodulators
- H04L27/26524—Fast Fourier transform [FFT] or discrete Fourier transform [DFT] demodulators in combination with other circuits for demodulation
- H04L27/26526—Fast Fourier transform [FFT] or discrete Fourier transform [DFT] demodulators in combination with other circuits for demodulation with inverse FFT [IFFT] or inverse DFT [IDFT] demodulators, e.g. standard single-carrier frequency-division multiple access [SC-FDMA] receiver or DFT spread orthogonal frequency division multiplexing [DFT-SOFDM]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2647—Arrangements specific to the receiver only
- H04L27/2649—Demodulators
- H04L27/26532—Demodulators using other transforms, e.g. discrete cosine transforms, Orthogonal Time Frequency and Space [OTFS] or hermetic transforms
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Discrete Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
- Transmitters (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
Abstract
一种离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法,对数字基带信号先进行DFT预编码处理和时延多普勒域映射处理后再输入OTFS调制器进行收发,同时对接收信号进行时延多普勒域逆映射处理和IDFT解码处理,实现调制解调。本发明相比于现有波形OFDM、DFT‑s‑OFDM能够减小高多普勒扩展信道下的误码率的同时能够降低发射信号的峰均功率比。
Description
技术领域
本发明涉及的是一种太赫兹通信领域的技术,具体是一种用于毫米波和太赫兹无线通信的离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法及系统。
背景技术
现有正交频分复用(OFDM)和离散傅里叶变换(DFT)扩展OFDM(DFT-s-OFDM),对于具有高多普勒扩展的快速时变信道而言并不鲁棒,这可能会导致载波间干扰(ICI),并严重降低链路性能。随着载波频率的增加,与微波频带相比,THz频带中的多普勒扩展效应变得更加严重。如果在THz移动通信系统中维持当前商用移动系统中的波形参数,那么数据速率和误码率(BER) 性能将严重恶化。其次,当工作频率增加时,功率放大器(PA)可获得的饱和输出功率都会迅速降低,甚至在THz频段降低到小于10dBm。THz发射机要求发射信号具有较低的峰均功率比 (PAPR),以使THz发射机的功率放大器的发射功率和能量效率最大化。此外,太赫兹无线链路的性能对太赫兹收发器处的射频前端损害变得非常敏感,例如本地振荡器(LO)的相位噪声(PN) 和PA的非线性失真。
发明内容
本发明针对现有OTFS调制方法发射波形的峰均功率比较高的问题,提出一种离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法,相比于现有波形OFDM、DFT-s-OFDM能够减小高多普勒扩展信道下的误码率的同时能够降低发射信号的峰均功率比。
本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明涉及一种用于毫米波和太赫兹无线通信的离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法,对数字基带信号先进行DFT预编码处理和时延多普勒域映射处理后再输入OTFS调制器进行收发,同时对接收信号进行均衡、时延多普勒域逆映射处理和IDFT解码处理,实现调制解调。
所述的DFT预编码处理具体是指在时延多普勒域沿着多普勒轴进行DFT操作: 其中:L是DFT预编码大小,x是N×M传输数据帧,M为子载波数目,N为符号数目,是时延多普勒域信号,k=0,1,...,K-1,n=0,1,…,L-1,l= 0,1,...,M-1,K为用户数量。
所述的OTFS调制器发射的改进的DFT-s-OTFS信号 其中:X[n,m]是通过逆辛有限傅里叶变换(ISFFT)得到, 其中:n为行编号,m为列编号,gtx(t)为发射脉冲,T为码元符号间隔,Δf为子载波间隔。
所述的改进的DFT-s-OTFS信号,通过以下方式进行检测:
技术效果
本发明整体解决了现有技术OTFS的峰均功率比(PAPR)较高的问题;本发明能够有效降低发射信号的峰均功率比,提高发射机的功率放大器效率,相比较于OFDM/DFT-s-OFDM技术能够提高对于多普勒信道的鲁棒性,降低快速时变信道的通信误码率。
附图说明
图1为本发明系统框图示意图;
图2~图6为实施例效果示意图。
具体实施方式
如图1所示,为本实施例涉及一种离散傅里叶变换扩展正交时频空通信系统,包括:DFT 预编码单元、时延多普勒域映射单元、OTFS调制器、OTFS解调器、时延多普勒域均衡器、时延多普勒域解映射单元和IDFT解编码单元,其中:DFT预编码单元与时延多普勒域映射单元相连并传输DFT预编码时延多普勒域信号,时延多普勒域映射单元与OTFS调制器相连并传输映射后时延多普勒域调制信号,OTFS调制器生成时域发射信号后与无线信道相连并发射信号,接收端接收到信号后通过OTFS解调器获得时延多普勒域接收信号,经过时延多普勒域均衡器恢复时延多普勒域发射信号,并通过时延多普勒域解映射单元和IDFT解编码单元得到传输信息码元。
本实施例涉及一种基于上述系统的检测改进的DFT-s-OTFS信号的方法,包括以下步骤:
步骤1、发射机在OTFS调制之前先通过DFT预编码,然后依次进行时延多普勒域映射和OTFS调制,将数据帧调制为时域发射信号并通过无线信道发射。
步骤2、接收机接收到无线信号后,通过OTFS解调得到时延多普勒域接收数据帧。
步骤3、将时延多普勒域接收数据帧进行均衡,估计得到时延多普勒域发射数据帧并将其进行时延多普勒域解映射和IDFT解编码获得传输数据。
经过具体实际实验,在MATLAB的仿真环境设置下,以载波频率0.3THz、子载波间隔1.92MHz、DFT预编码长度为符号数量的一半运行上述方法,首先评估比较DFT-s-OTFS发射信号与其他波形的PAPR。性能指标是互补累积分布函数(CCDF)峰均比,即Pr(PAPR>PAPR0)。本实施例使用矩形脉冲作为所有波形的发射脉冲。每个数据帧子载波和符号的数目分别为64 和32。这个DFT-s-OFDM和DFT-s-OTFS的DFT预编码大小是32和16。在图2中,由于不同的波形被分类为DFT-s-OTFS≈DFT-s-OFDM<OTFS≈OFDM。特别是DFT-s-OTFS在CCDF为1%时的PAPR值比OTFS低约3dB。当N<M时,DFT-s-OTFS与DFT-s-OFDM相比具有稍好的PAPR,表明了DFT-s-OTFS具有良好的峰均比特征。如图3所示,为评估DFT-s-OTFS的PAPR对上下行链路使用不同的DFT预编码大小。根据仿真结果观察得到相比较于下行链路,上行链路具有更低的PAPR。同时,上行链路DFT-s-OTFS的峰均功率比在使用更小的DFT预编码长度L时会降低。然而,下行DFT-s-OTFS的PAPR当L减小时变高。DFT-s-OTFS发射信号的PAPR比 OTFS的发射信号在10-3的互补累积分布函数值处低大约3dB。
DFT-s-OTFS的误码率性能:以一个3抽头太赫兹信道模型为例,数据帧大小设为8× 16,如图4所示,为无多普勒扩展的误码率结果,其中OFDM和DFT-s-OFDM使用了单抽头频域均衡,对OTFS和DFT-s-OTF执行MMSE均衡算法。结果表明,OTFS和DFT-s-OTFS在无多普勒扩展效应的情况下可以获得更好的误码率性能。如图5所示,当多普勒扩展等于时,由于载波间干扰,OFDM和DFT-s-OFDM的误码率都在10-2以上,而OTFS和DFT-s-OTFS没有退化。此外,DFT-s-OTFS在快时变信道下,误码率性能略优于OTFS。因此,DFT-s-OTFS波形可以利用OTFS信道估计与均衡的优点并保持与OTFS相同的误码率性能。当不存在多普勒扩展效应时,DFT-s-OTFS的误码率性能比OFDM提高了一个数量级,当存在较强的多普勒扩展效应时,DFT-s-OTFS的误码率性能比OFDM/DFT-s-OFDM提高了两个数量级。
进一步地,考察检测算法的影响和相位噪声对DFT-s-OTFS误码率性能的影响。如图6 所示,使用基于梯度下降的检测算法时,增加迭代次数使得误码率变得更接近MMSE均衡。此外,如果太赫兹波段存在较强的相位噪声,例如相位噪声参数则DFT-s-OTFS的误码率相比在没有相位噪声的情况下在25dB的信噪比时退化了两个数量级。
综上,与现有技术相比,本方法相比于OTFS能够将PAPR降低约3dB,相比于 OFDM/DFT-s-OFDM在存在较强的多普勒扩展效应时能够将误码率性能提高两个数量级。
上述具体实施可由本领域技术人员在不背离本发明原理和宗旨的前提下以不同的方式对其进行局部调整,本发明的保护范围以权利要求书为准且不由上述具体实施所限,在其范围内的各个实现方案均受本发明之约束。
Claims (6)
1.一种用于毫米波和太赫兹无线通信的离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法,其特征在于,发射机在OTFS调制之前先通过DFT预编码,然后依次进行时延多普勒域映射和OTFS调制,将数据帧调制为时域发射信号并通过无线信道发射;接收机接收到无线信号后,通过OTFS解调得到时延多普勒域接收数据帧;将时延多普勒域接收数据帧进行均衡,估计得到时延多普勒域发射数据帧并将其进行时延多普勒域解映射和IDFT解编码获得传输数据,实现调制解调;
所述的DFT预编码处理具体是指在时延多普勒域沿着多普勒轴进行DFT操作: 其中:L是DFT预编码大小,x是N×M传输数据帧,M为子载波数目,N为符号数目,是时延多普勒域信号,k=0,1,...,K-1,n=0,1,...,L-1,l=0,1,...,M-1,K为用户数量;
6.一种实现权利要求1~5中任一所述离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法的系统,其特征在于,包括:DFT预编码单元、时延多普勒域映射单元、OTFS调制器、OTFS解调器、时延多普勒域均衡器、时延多普勒域解映射单元和IDFT解编码单元,其中:DFT预编码单元与时延多普勒域映射单元相连并传输DFT预编码时延多普勒域信号,时延多普勒域映射单元与OTFS调制器相连并传输映射后时延多普勒域调制信号,OTFS调制器生成时域发射信号后与无线信道相连并发射信号,接收端接收到信号后通过OTFS解调器获得时延多普勒域接收信号,经过时延多普勒域均衡器恢复时延多普勒域发射信号,并通过时延多普勒域解映射单元和IDFT解编码单元得到传输信息码元。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110812760.2A CN113556306B (zh) | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法及系统 |
US17/807,320 US11671300B2 (en) | 2021-07-19 | 2022-06-16 | Discrete Fourier transform spread orthogonal time frequency space modulation method |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110812760.2A CN113556306B (zh) | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法及系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113556306A CN113556306A (zh) | 2021-10-26 |
CN113556306B true CN113556306B (zh) | 2022-04-08 |
Family
ID=78103371
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110812760.2A Active CN113556306B (zh) | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法及系统 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11671300B2 (zh) |
CN (1) | CN113556306B (zh) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114374447B (zh) * | 2022-01-06 | 2024-02-02 | 中国人民解放军国防科技大学 | 一种信道探测的方法、装置及介质 |
CN114745246B (zh) * | 2022-04-06 | 2023-11-17 | 山东大学 | 基于正交空间调制的正交时频空间调制系统的工作方法 |
CN114785644A (zh) * | 2022-05-19 | 2022-07-22 | 江苏科技大学 | 一种移动水声otfs通信稀疏信道估计方法 |
CN115150230B (zh) * | 2022-06-01 | 2023-10-31 | 北京理工大学 | 一种提升频谱效率的正交时频空间调制系统及方法 |
CN115801528B (zh) * | 2022-12-07 | 2024-06-18 | 北京理工大学 | 一种基于时延网格分组的otfs波形峰均比抑制方法 |
JP2024130295A (ja) * | 2023-03-14 | 2024-09-30 | Kddi株式会社 | Otfs変調とofdm変調とを切り替える送信局及び受信局 |
CN116614335A (zh) * | 2023-05-11 | 2023-08-18 | 电子科技大学 | 一种基于双子带ofdm的太赫兹通信感知一体化系统 |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110677359A (zh) * | 2019-09-03 | 2020-01-10 | 北京邮电大学 | 正交时频空系统的信号接收方法、接收装置及存储介质 |
CN110730145A (zh) * | 2019-09-02 | 2020-01-24 | 北京邮电大学 | 一种正交时频空系统线性均衡方法、装置与电子设备 |
CN111525946A (zh) * | 2020-04-29 | 2020-08-11 | 北京大学 | 适用于宽带大规模毫米波系统的抗时变波束序号调制方法 |
CN111555780A (zh) * | 2020-01-09 | 2020-08-18 | 北京邮电大学 | 基于正交时频空调制的多天线接收机设计 |
CN111919394A (zh) * | 2017-11-01 | 2020-11-10 | 凝聚技术公司 | 使用正交时频空分复用的无线系统中的预编码 |
CN112087247A (zh) * | 2020-08-04 | 2020-12-15 | 西安电子科技大学 | 一种基于大规模mimo-otfs的径分多址接入方法 |
CN112291168A (zh) * | 2020-11-04 | 2021-01-29 | 东南大学 | 大规模mimo正交时频空间调制下行链路导频设计和信道信息获取方法 |
CN112866168A (zh) * | 2021-03-05 | 2021-05-28 | 上海交通大学 | 用于太赫兹通信的SI-DFT-s-OFDM系统 |
CN112968852A (zh) * | 2020-12-24 | 2021-06-15 | 浙江香农通信科技有限公司 | 基于峰均比抑制的限幅噪声消除方法、系统及电子设备 |
CN113098818A (zh) * | 2021-04-01 | 2021-07-09 | 北京交通大学 | 一种正交扩频数据的交织与映射方法 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11184122B2 (en) * | 2017-12-04 | 2021-11-23 | Cohere Technologies, Inc. | Implementation of orthogonal time frequency space modulation for wireless communications |
CN109922020B (zh) * | 2019-03-15 | 2020-10-02 | 北京邮电大学 | 一种计算复杂度低的正交时频空调制的均衡方法 |
CN112953877B (zh) * | 2021-02-18 | 2022-09-13 | 西北工业大学 | 一种基于循环前缀的隐蔽通信同步方法 |
-
2021
- 2021-07-19 CN CN202110812760.2A patent/CN113556306B/zh active Active
-
2022
- 2022-06-16 US US17/807,320 patent/US11671300B2/en active Active
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111919394A (zh) * | 2017-11-01 | 2020-11-10 | 凝聚技术公司 | 使用正交时频空分复用的无线系统中的预编码 |
CN110730145A (zh) * | 2019-09-02 | 2020-01-24 | 北京邮电大学 | 一种正交时频空系统线性均衡方法、装置与电子设备 |
CN110677359A (zh) * | 2019-09-03 | 2020-01-10 | 北京邮电大学 | 正交时频空系统的信号接收方法、接收装置及存储介质 |
CN111555780A (zh) * | 2020-01-09 | 2020-08-18 | 北京邮电大学 | 基于正交时频空调制的多天线接收机设计 |
CN111525946A (zh) * | 2020-04-29 | 2020-08-11 | 北京大学 | 适用于宽带大规模毫米波系统的抗时变波束序号调制方法 |
CN112087247A (zh) * | 2020-08-04 | 2020-12-15 | 西安电子科技大学 | 一种基于大规模mimo-otfs的径分多址接入方法 |
CN112291168A (zh) * | 2020-11-04 | 2021-01-29 | 东南大学 | 大规模mimo正交时频空间调制下行链路导频设计和信道信息获取方法 |
CN112968852A (zh) * | 2020-12-24 | 2021-06-15 | 浙江香农通信科技有限公司 | 基于峰均比抑制的限幅噪声消除方法、系统及电子设备 |
CN112866168A (zh) * | 2021-03-05 | 2021-05-28 | 上海交通大学 | 用于太赫兹通信的SI-DFT-s-OFDM系统 |
CN113098818A (zh) * | 2021-04-01 | 2021-07-09 | 北京交通大学 | 一种正交扩频数据的交织与映射方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
《面向未来移动网络密集连接的关键技术综述》;钱志鸿,肖琳,王雪;《通信学报》;20210430;第42卷(第4期);第22-40页 * |
Xiao Feng ; Hamada Esmaiel ; Junfeng Wang ; Jie Qi ; Mingzhang Zhou.《Underwater Acoustic Communications Based on OTFS》.《IEEE》.2020,第439-444页. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20230016587A1 (en) | 2023-01-19 |
CN113556306A (zh) | 2021-10-26 |
US11671300B2 (en) | 2023-06-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113556306B (zh) | 离散傅里叶变换扩展正交时频空调制方法及系统 | |
Dinis et al. | A multiple access scheme for the uplink of broadband wireless systems | |
US8571000B2 (en) | Peak-to-average power ratio (PAPR) reduction scheme for wireless communication | |
CN101258701B (zh) | 自适应无线电/调制装置、接收器装置、无线通信系统和无线通信方法 | |
KR20050040059A (ko) | 직교주파수분할다중 시스템에서 부채널 간 간섭 제거 방법 | |
EP2192735A1 (en) | Receiving apparatus and method for receiving signals in a wireless communication system with improved equalization performance | |
JPH1098440A (ja) | 移動体無線通信チャネルにおけるマルチキャリア信号検出およびパラメータ推定方法 | |
CN102364902A (zh) | 一种用于限幅ofdm系统的信道估计方法 | |
Şayli et al. | On channel estimation in DC biased optical OFDM systems over VLC channels | |
CN101394385B (zh) | 基于时域处理联合信道估计的提高正交频分复用系统性能的方法 | |
CN102045285A (zh) | 信道估计方法、装置以及通信系统 | |
Telagam et al. | Ber analysis of concatenated levels of encoding in GFDM system using labview | |
KR100635533B1 (ko) | 시변 채널에서 stbc-ofdm 신호 검출 방법 및 장치 | |
US20060215537A1 (en) | Apparatus and method for estimating a clipping parameter of an ofdm system | |
US7450490B2 (en) | Channel estimation using the guard interval of a multicarrier signal | |
US8731109B2 (en) | Methods and systems for effective channel estimation in OFDM systems | |
Mendonça et al. | Machine learning-based channel estimation for insufficient redundancy OFDM receivers using comb-type pilot arrangement | |
US11050449B1 (en) | System and method for extensionless adaptive transmitter and receiver windowing | |
CN107231323A (zh) | 可见光通信系统中基于可靠判决反馈的信道估计方法 | |
Han et al. | A Low-Complexity CP-Free OFDM Design For NB-IoT Networks | |
CN106302279A (zh) | 基于干扰方差统计的fbmc系统均衡方法 | |
Gomes et al. | Iterative frequency domain equalization for single carrier signals with magnitude modulation techniques | |
CN114338326B (zh) | 一种无线通信处理方法及装置 | |
KR101225649B1 (ko) | 다중 안테나 통신시스템의 채널추정 장치 및 방법 | |
Guerreiro | Analytical characterization and optimum detection of nonlinear multicarrier schemes |
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 |