CN115173958B - 基于光ofdm实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法 - Google Patents

基于光ofdm实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN115173958B
CN115173958B CN202210773039.1A CN202210773039A CN115173958B CN 115173958 B CN115173958 B CN 115173958B CN 202210773039 A CN202210773039 A CN 202210773039A CN 115173958 B CN115173958 B CN 115173958B
Authority
CN
China
Prior art keywords
data
layer
ofdm
subcarrier
multimedia data
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
Application number
CN202210773039.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN115173958A (zh
Inventor
敖珺
林昌永
马春波
骆禹
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.)
Guilin University of Electronic Technology
Original Assignee
Guilin University of Electronic Technology
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 Guilin University of Electronic Technology filed Critical Guilin University of Electronic Technology
Priority to CN202210773039.1A priority Critical patent/CN115173958B/zh
Publication of CN115173958A publication Critical patent/CN115173958A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN115173958B publication Critical patent/CN115173958B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/80Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/516Details of coding or modulation
    • H04B10/5161Combination of different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/516Details of coding or modulation
    • H04B10/548Phase or frequency modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/007Unequal error protection
    • 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
    • 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

Abstract

本发明公开了基于光OFDM实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法,包括将光OFDM不同的子载波调制成不同频率的光波,利用不同频率的光波在水下透射时受到不同衰减的特性,以此来传输不同种类的多媒体数据,将不受影响或者受到影响小的子载波用来传输对误码率要求极低的多媒体数据种类,将容易受影响的子载波传输允许出现一定容错率的多媒体数据种类,从而为不同种类的多媒体数据提供不同质量的传输通道。与水下光通信的单载波系统相比,单载波系统由于单载波的衰落或者干扰就可能导致整个通信链路失败,而光OFDM系统利用不同频率的子载波在水下透射受到不同衰减的特性,有效提升了在水下实现多媒体数据不等错误保护的可靠性,改善了总体通信性能。

Description

基于光OFDM实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法
技术领域
本发明属于水下可见光通信学科领域,具体涉及一种基于光OFDM实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法。
背景技术
多媒体数据包括文档信息,图片信息,音频信息,视频信息等。多媒体数据种类的不同,在传输的过程中所要求的可靠性也不一样,比如对于文档的传输,不能有错误出现或者要求极低的误码率,而对于实时的语音或者视频的传输,可允许一定的数据帧丢失或者损坏。根据传输过程中不同的可靠性要求,实现对应种类的多媒体数据有效传输。
水下光信道作为一种频率选择性衰落信道,单载波系统在此信道中会因单载波的衰落或者干扰导致整个通信链路失败,所以不能用其实现水下多媒体数据的不等错误保护。光正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称OFDM)系统能将不同子载波调制成不同频率的光波,不同频率的光波在水下透射时受到的衰减程度是不一样的,使得光OFDM各个子载波受到的衰落干扰不一样,导致一部分的载波会受到影响,而一部分的子载波不受影响或者受到的影响小,所以光OFDM能利用不受影响或者受到影响小的子载波传输对误码率要求极低的多媒体数据种类,比如文档等多媒体数据;利用容易受影响的子载波传输允许出现一定容错率的多媒体数据种类,比如实时视频语音等多媒体数据。
发明内容
针对上述背景技术提到的情形,本发明要解决的技术问题:多媒体数据种类的不同,在传输的过程中所要求的可靠性也不一样,如何根据传输过程中不同的可靠性要求,实现对应种类的多媒体数据有效传输。
本发明提出一种基于光OFDM实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法,该方法是将光OFDM不同子载波调制成不同频率的光波,利用不同频率的子载波在水下透射时受到不同衰减的特性,以此来传输不同种类的多媒体数据,实现水下传输多媒体数据的不等错误保护。
本发明采用的技术方案:
一种基于光OFDM实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法,包括
将光OFDM不同的子载波调制成不同频率的光波,利用不同频率的光波在水下透射时受到不同衰减的特性,以此来传输不同种类的多媒体数据,将不受影响或者受到影响小的子载波用来传输对误码率要求极低的多媒体数据种类,将容易受影响的子载波传输允许出现一定容错率的多媒体数据种类,从而为不同种类的多媒体数据提供不同质量的传输通道。
进一步地,所述方法包括如下步骤:
步骤1)初始化,令第一帧传输导频数据,接收端对各个子载波的信道质量进行估计,并将估计结果反馈传回发送端,获得精确的子载波分组。
步骤2)正式开始传输多媒体数据,根据步骤1)得到的子载波分组,对信源进行数据分层后,为不同种类的多媒体数据分配不同质量的传输通道,实现不等错误保护。
本发明的技术特点和显著效果为:与水下光通信的单载波系统相比,单载波系统由于单载波的衰落或者干扰就可能导致整个通信链路失败,而光OFDM系统利用不同频率的子载波在水下透射受到不同衰减的特性,有效提升了在水下实现多媒体数据传输不等错误保护的可靠性,改善了总体通信性能。
附图说明
图1为实施例中基于光OFDM实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法流程图。
具体实施方式
下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
实施例:
一种基于光OFDM实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法,包括
将光OFDM不同的子载波调制成不同频率的光波,利用不同频率的光波在水下透射时受到不同衰减的特性,以此来传输不同种类的多媒体数据,将不受影响或者受到影响小的子载波用来传输对误码率要求极低的多媒体数据种类,将容易受影响的子载波传输允许出现一定容错率的多媒体数据种类,从而为不同种类的多媒体数据提供不同质量的传输通道。
如图1所示,所述方法包括如下步骤:
步骤1)初始化,令第一帧传输导频数据,接收端对各个子载波的信道质量进行估计,并将估计结果反馈传回发送端,获得精确的子载波分组;
步骤1)包括如下步骤:
1-1)初始化,令第一帧传输导频数据,并且导频数据分布在所有的子载波中;
1-2)对导频数据进行光OFDM调制,生成不同频率的OFDM电信号,并将此电信号通过电光调制成光信号输出;
1-3)接收端进行光电转换,重新得到OFDM的电信号;
1-4)对OFDM信号进行快速傅里叶变换(Fast Fourier transform,简称FFT),然后估计各个子载波的信道质量,并进行子载波分配,这里使用信噪比(SNR)作为表征子载波信道质量好坏的参数,设定一个阈值A,当某个子载波的信噪比大于A时,将其视为信道条件好的子载波;当某个子载波的信噪比小于A时,将其视为信道条件一般的子载波;
1-5)将子载波分配的结果通过反馈模块重新发回发送端,然后进入步骤2)中处理。
步骤1)的发送端在“插入导频”全部放置导频数据,并且导频数据分布在所有的子载波中;接收端进行信道估计后,将估计的结果通过“反馈”传回发送端;而步骤2)的发送端不需要再进行插入导频,接收端也不需要再进行对子信道的估计和反馈,具体如图1所示。
步骤2)正式开始传输多媒体数据,根据步骤1)得到的子载波分组,对信源进行数据分层后,为不同种类的多媒体数据分配不同质量的传输通道,实现不等错误保护;
步骤2)包括如下步骤:
2-1)发送端:第二帧以及第二帧之后的信源数据由不同种类的多媒体数据构成,包括文档信息,图片信息,音频信息和视频信息;
2-2)对信源数据进行数据分层,数据分层的目的是将可靠性要求不同的多媒体数据种类划分到相应的数据层,比如有两个不同的数据层,可靠性要求高的多媒体文本数据S1被划分到第一层,可靠性要求不高的多媒体语音或视频数据S2被划分到第二层;
2-3)接着对第一层的数据S1和第二层的数据S2分别进行正交振幅调制(Quadrature Amplitude Modulation,简称QAM),得到X1,k和X2,k,其中X1,k表示第一层数据的QAM调制数据,X2,k表示第二层数据的QAM调制数据;
2-4)对第一层QAM映射数据X1,k进行共轭对称(Hermitian)得到共轭数据X* 1,k,对第二层QAM映射数据X2,k进行共轭对称得到共轭数据X* 2,k
2-5)根据步骤1)得到的子载波分配结果,为不同种类的多媒体数据分配不同质量的传输通道,其中,将信道条件好的子载波划分为第一组,用来传输可靠性要求高的第一层调制数据X1,k,将信道条件一般的子载波划分为第二组,用来传输可靠性要求不高的第二层调制数据X2,k
2-6)对第一层QAM调制数据X1,k和第二层QAM调制数据X2,k进行共轭对称排序,然后经过N点的快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform,简称IFFT),得到N点OFDM实数信号;
2-7)对OFDM信号插入循环前缀并进行并串转换,接着进行DA数模转换,然后由光发射装置完成电信号到光信号的转换,得到不同频率的OFDM光信号;
2-8)不同频率的OFDM光信号在水下经过直射、散射、反射路径,到达接收端;
2-9)接收端:光信号经过光接收机处理后得到电信号,由于此时的电信号很微弱,所以需要通过低通滤波和电压放大,接着进行AD模数转换,得到OFDM接收信号;
2-10)对OFDM接收信号移除循环前缀,重新得到N点OFDM信号;
2-11)对N点OFDM信号进行FFT变换,重新得到N点的复数数据;
2-12)取出FFT输出的第一层待解调数据X'1,k和第二层待解调数据X'2,k
2-13)对第一层待解调数据X'1,k和第二层待解调数据X'2,k进行解调,采用最大似然比算法,判断收到的星座点与理论星座点之间的最小欧式距离,恢复出第一层的解调二进制数据S1和第二层的解调二进制数据S2
2-14)对第一层和第二层解调后的二进制数据进行位置调整,然后发回信宿。
通过上述实施案例,本发明基于光OFDM实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法优势体现在:
步骤1)对各个子载波的信道质量进行估计,然后进行子载波分组,并将结果通过反馈模块传给步骤2);
步骤2)根据步骤1)得到的子载波分组,为不同种类的多媒体数据分配不同质量的传输通道,其中,将信道条件好的子载波用来传输对误码率要求极低的多媒体文本数据;将信道条件一般的子载波用来传输允许出现一定容错率的多媒体语音和视频数据,以此完成水下多媒体数据传输的不等错误保护。
综上所述,本发明有效提升了在水下实现多媒体数据传输不等错误保护的可靠性,改善了总体通信性能。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的保护范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (1)

1.一种基于光OFDM实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1)初始化,令第一帧传输导频数据,接收端对各个子载波的信道质量进行估计,并将估计结果反馈传回发送端,获得精确的子载波分组;
步骤1)包括如下步骤:
1-1)初始化,令第一帧传输导频数据,并且导频数据分布在所有的子载波中;
1-2)对导频数据进行光OFDM调制,生成不同频率的OFDM电信号,并将此电信号通过电光调制成光信号输出;
1-3)接收端进行光电转换,重新得到OFDM的电信号;
1-4)对OFDM信号进行快速傅里叶变换(FFT),然后估计各个子载波的信道质量,并进行子载波分配,使用信噪比(SNR)作为表征子载波信道质量好坏的参数,设定一个阈值A,当某个子载波的信噪比大于A时,将其视为信道条件好的子载波;当某个子载波的信噪比小于A时,将其视为信道条件一般的子载波;
1-5)将子载波分配的结果通过反馈模块重新发回发送端,然后进入步骤2)中处理;
步骤2)正式开始传输多媒体数据,根据步骤1)得到的子载波分组,对信源进行数据分层后,为不同种类的多媒体数据分配不同质量的传输通道,实现不等错误保护;
步骤2)包括如下步骤:
2-1)发送端:第二帧以及第二帧之后的信源数据由不同种类的多媒体数据构成,包括文档信息,图片信息,音频信息和视频信息;
2-2)对信源数据进行数据分层,可靠性要求高的多媒体文本数据S1被划分到第一层,可靠性要求不高的多媒体语音或视频数据S2被划分到第二层;
2-3)接着对第一层的数据S1和第二层的数据S2分别进行正交振幅调制(QAM),得到X1,k和X2,k,其中X1,k表示第一层数据的QAM调制数据,X2,k表示第二层数据的QAM调制数据;
2-4)对第一层QAM映射数据X1,k进行共轭对称(Hermitian)得到共轭数据X* 1,k,对第二层QAM映射数据X2,k进行共轭对称得到共轭数据X* 2,k
2-5)根据步骤1)得到的子载波分配结果,为不同种类的多媒体数据分配不同质量的传输通道,其中,将信道条件好的子载波划分为第一组,用来传输可靠性要求高的第一层调制数据X1,k,将信道条件一般的子载波划分为第二组,用来传输可靠性要求不高的第二层调制数据X2,k
2-6)对第一层QAM调制数据X1,k和第二层QAM调制数据X2,k进行共轭对称排序,然后经过N点的快速傅里叶逆变换(IFFT),得到N点OFDM实数信号;
2-7)对OFDM信号插入循环前缀并进行并串转换,接着进行DA数模转换,然后完成电信号到光信号的转换,得到不同频率的OFDM光信号;
2-8)不同频率的OFDM光信号在水下经过直射、散射、反射路径,到达接收端;
2-9)接收端:光信号经过光接收机处理后得到电信号,通过低通滤波和电压放大,接着进行AD模数转换,得到OFDM接收信号;
2-10)对OFDM接收信号移除循环前缀,重新得到N点OFDM信号;
2-11)对N点OFDM信号进行FFT变换,重新得到N点的复数数据;
2-12)取出FFT输出的第一层待解调数据X'1,k和第二层待解调数据X'2,k
2-13)对第一层待解调数据X'1,k和第二层待解调数据X'2,k进行解调,采用最大似然比算法,判断收到的星座点与理论星座点之间的最小欧式距离,恢复出第一层的解调二进制数据S1和第二层的解调二进制数据S2
2-14)对第一层和第二层解调后的二进制数据进行位置调整,然后发回信宿。
CN202210773039.1A 2022-06-30 2022-06-30 基于光ofdm实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法 Active CN115173958B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210773039.1A CN115173958B (zh) 2022-06-30 2022-06-30 基于光ofdm实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210773039.1A CN115173958B (zh) 2022-06-30 2022-06-30 基于光ofdm实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN115173958A CN115173958A (zh) 2022-10-11
CN115173958B true CN115173958B (zh) 2024-03-22

Family

ID=83489732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210773039.1A Active CN115173958B (zh) 2022-06-30 2022-06-30 基于光ofdm实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115173958B (zh)

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1564493A (zh) * 2004-03-18 2005-01-12 上海交通大学 正交频分复用调制子载波分割与子带交叉排列的方法
CN1744481A (zh) * 2005-09-30 2006-03-08 上海贝豪通讯电子有限公司 一种td-scdma系统中的自适应传输方法
EP1302043B1 (de) * 2000-07-04 2006-11-02 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur übertragung von digitalen daten mittels rundfunksignalen im orthogonalen frequenzmultiplex (ofdm)
WO2008135936A1 (en) * 2007-05-04 2008-11-13 Nxp B.V. Fft spreading among selected ofdm sub-carriers
JP2009253754A (ja) * 2008-04-08 2009-10-29 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 周波数分割多重通信方法及びその通信装置
CN102833587A (zh) * 2011-06-10 2012-12-19 索尼公司 多载波传输系统中的发送和接收装置及方法
KR20130093728A (ko) * 2011-12-26 2013-08-23 엘지전자 주식회사 광 전송 방법, 광 수신 방법, 광 전송 장치 및 광 수신 장치
CN103684696A (zh) * 2013-12-25 2014-03-26 武汉邮电科学研究院 光ofdm中子载波独立纠错编码调制的信道均衡系统及方法
WO2016029609A1 (zh) * 2014-08-27 2016-03-03 江苏中兴微通信息科技有限公司 一种混合载波调制mimo系统的数据收发方法与装置
JP2017212736A (ja) * 2016-05-24 2017-11-30 富士通株式会社 異なる変調フォーマットを有するスーパーチャネルを運ぶネットワークの最適化
WO2018137674A1 (zh) * 2017-01-24 2018-08-02 中兴通讯股份有限公司 数据的传输方法和装置、存储介质
CN110572345A (zh) * 2019-07-22 2019-12-13 武汉邮电科学研究院有限公司 一种降低误码率的信道编解码方法及系统

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9191114B2 (en) * 2012-12-14 2015-11-17 Infinera Corporation Quality of service application for different data flow types
US10992446B2 (en) * 2018-12-18 2021-04-27 Arris Enterprises Llc Switched amplifier for data transmission

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1302043B1 (de) * 2000-07-04 2006-11-02 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur übertragung von digitalen daten mittels rundfunksignalen im orthogonalen frequenzmultiplex (ofdm)
CN1564493A (zh) * 2004-03-18 2005-01-12 上海交通大学 正交频分复用调制子载波分割与子带交叉排列的方法
CN1744481A (zh) * 2005-09-30 2006-03-08 上海贝豪通讯电子有限公司 一种td-scdma系统中的自适应传输方法
WO2008135936A1 (en) * 2007-05-04 2008-11-13 Nxp B.V. Fft spreading among selected ofdm sub-carriers
JP2009253754A (ja) * 2008-04-08 2009-10-29 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 周波数分割多重通信方法及びその通信装置
CN102833587A (zh) * 2011-06-10 2012-12-19 索尼公司 多载波传输系统中的发送和接收装置及方法
KR20130093728A (ko) * 2011-12-26 2013-08-23 엘지전자 주식회사 광 전송 방법, 광 수신 방법, 광 전송 장치 및 광 수신 장치
CN103684696A (zh) * 2013-12-25 2014-03-26 武汉邮电科学研究院 光ofdm中子载波独立纠错编码调制的信道均衡系统及方法
WO2016029609A1 (zh) * 2014-08-27 2016-03-03 江苏中兴微通信息科技有限公司 一种混合载波调制mimo系统的数据收发方法与装置
JP2017212736A (ja) * 2016-05-24 2017-11-30 富士通株式会社 異なる変調フォーマットを有するスーパーチャネルを運ぶネットワークの最適化
WO2018137674A1 (zh) * 2017-01-24 2018-08-02 中兴通讯股份有限公司 数据的传输方法和装置、存储介质
CN110572345A (zh) * 2019-07-22 2019-12-13 武汉邮电科学研究院有限公司 一种降低误码率的信道编解码方法及系统

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
一种水下光通信中基于先验模型的预均衡方法;张磊; 敖珺; 石俊杰;光通信研究(第02期);全文 *
可见光通信的研究;陈特;刘璐;胡薇薇;;中兴通讯技术(第01期);全文 *
实现不等错误保护的最小发射功率AM-OFDM系统;张艳玲;孙献璞;李建东;;电子学报(第07期);全文 *
张艳玲 ; 孙献璞 ; 李建东 ; .实现不等错误保护的最小发射功率AM-OFDM系统.电子学报.2008,(第07期),全文. *
标准化星间激光通信链路接口模型设计方法;邓博于;赵尚弘;李勇军;程振;张曦文;;激光与红外(第02期);全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN115173958A (zh) 2022-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120087393A1 (en) Reference symbol structure for dft spread ofdm system
US20100118806A1 (en) Unequal multipath protection of different frames within a superframe using different cyclic prefix lengths
CN108900291B (zh) 用于sim-ofdm系统的数据-导频图案联合索引调制方法
CN111525956B (zh) 一种无线光通信系统中基于im-dd的无干扰haco-ofdm调制方法
CN112511238B (zh) 一种基于im/dd的自适应偏置分层光ofdm方法
CN110661576A (zh) 无线光通信系统中基于im-dd的自适应偏置ofdm调制方法
CN111711593B (zh) 一种基于ofdm/oqam的可见光通信系统的调制方法
CN115173958B (zh) 基于光ofdm实现水下多媒体数据传输不等错误保护的方法
CN103581091A (zh) 发射系统和接收系统、以及发射方法和接收方法
JP2002319919A (ja) 電力線通信装置
EP2403155A1 (en) Method and transmitter for implementing dirty paper pre-coding by using phase shaping anew
US9319259B2 (en) Methods for mapping and de-mapping data, transmitting device and receiving device
CN115173953B (zh) 一种运用预失真技术提升混合haco-ofdm性能的方法
CN112994745B (zh) 一种适用于中压载波系统的功率分配优化方法
US20040257980A1 (en) Parallel orthogonal frequency division multiplexed communication system
CN213461748U (zh) 基于ofdm技术的宽带电力线载波通信系统
KR20150081993A (ko) Ofdm 시스템에서의 송수신 방법 및 그 장치
CN108234368A (zh) 一种高谱效安全截短正交频分复用传输方法
US11057261B2 (en) Systems and methods for transmitting data via an electrical cable
CN112543041A (zh) 基于ofdm技术的宽带电力线载波通信系统及方法
CN108023851B (zh) 基于超奈奎斯特滤波的同步信号发送与接收装置及方法
CN113438193B (zh) 混合自适应偏置的o-ofdm的可见光通信系统及方法
WO2023202380A1 (en) Unified and configurable waveform framework for 6g
CN113727383B (zh) 发送/接收方法、装置、介质、基站、接收机、层分复用传输系统
CN107896206A (zh) 基于四维信号插入降低ofdm系统峰均功率比的方法及系统

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