RU2020122283A - Полуортогональный множественный доступ с адаптивным по мощности созвездием - Google Patents

Полуортогональный множественный доступ с адаптивным по мощности созвездием Download PDF

Info

Publication number
RU2020122283A
RU2020122283A RU2020122283A RU2020122283A RU2020122283A RU 2020122283 A RU2020122283 A RU 2020122283A RU 2020122283 A RU2020122283 A RU 2020122283A RU 2020122283 A RU2020122283 A RU 2020122283A RU 2020122283 A RU2020122283 A RU 2020122283A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
symbol
constellation
bit
sub
symbols
Prior art date
Application number
RU2020122283A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020122283A3 (ru
RU2774062C2 (ru
Inventor
Чон Хун СО
Цзя ЦЗЯ
Осама АБУЛ-МАГД
Квок Шум АУ
Original Assignee
Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
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 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of RU2020122283A publication Critical patent/RU2020122283A/ru
Publication of RU2020122283A3 publication Critical patent/RU2020122283A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2774062C2 publication Critical patent/RU2774062C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/3405Modifications of the signal space to increase the efficiency of transmission, e.g. reduction of the bit error rate, bandwidth, or average power
    • H04L27/3411Modifications of the signal space to increase the efficiency of transmission, e.g. reduction of the bit error rate, bandwidth, or average power reducing the peak to average power ratio or the mean power of the constellation; Arrangements for increasing the shape gain of a signal set
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • H04L1/0004Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes applied to control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • H04L1/0005Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes applied to payload information
    • 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
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • 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
    • H04L1/0057Block codes
    • H04L1/0058Block-coded modulation
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0008Modulated-carrier systems arrangements for allowing a transmitter or receiver to use more than one type of modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/02Amplitude-modulated carrier systems, e.g. using on-off keying; Single sideband or vestigial sideband modulation
    • H04L27/04Modulator circuits; Transmitter circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/18Phase-modulated carrier systems, i.e. using phase-shift keying
    • H04L27/183Multiresolution systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/3488Multiresolution systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/246TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where the output power of a terminal is based on a path parameter calculated in said terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/26TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service]
    • H04W52/262TPC being performed according to specific parameters using transmission rate or quality of service QoS [Quality of Service] taking into account adaptive modulation and coding [AMC] scheme
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Claims (92)

1. Способ, реализуемый сетевым узлом, содержащий этапы, на которых:
определяют коэффициент распределения мощности из множества возможных коэффициентов распределения мощности;
распределяют, на основе коэффициента распределения мощности, энергию между первым и вторым составными созвездиями, совмещенными для формирования созвездия квадратурной амплитудной модуляции (QAM);
отображают первые данные и вторые данные в символ QAM-созвездия, причем первые данные отображаются в первый подсимвол символа, соответствующего первому составному созвездию, а вторые данные отображаются во второй подсимвол символа, соответствующего второму составному созвездию; и
передают символ созвездия в кадре в виде радиочастотного (RF) сигнала.
2. Способ по п.1, в котором увеличения коэффициента распределения мощности приводит к увеличению энергии, выделенной первому составному созвездию, на величину, пропорциональную уменьшению энергии, выделенной второму составному созвездию.
3. Способ по п.1 или 2, в котором QAM-созвездие включает в себя подсозвездие символов в каждом из четырех квадрантов, причем увеличение коэффициента распределения мощности увеличивает расстояния между символами в пределах каждого подсозвездия и уменьшает расстояния между подсозвездиями.
4. Способ по любому из пп.1-3, в котором коэффициент распределения мощности представляет среднюю мощность каждого символа в QAM-созвездии.
5. Способ по любому из пп.1-4, в котором QAM-созвездие представляет собой созвездие 16-QAM, представляющее 16 возможных 4-битовых символов (b0b1b2b3), причем каждый символ 4-битового символа (b0b1b2b3) представляет биты и имеет относительные координаты синфазной (I) и квадратурной (Q) осей, представленные следующим образом:
СИМВОЛ
(b0b1b2b3)
КООРДИНАТЫ
I+jQ
0000
Figure 00000001
0001
Figure 00000002
0010
Figure 00000003
0011
Figure 00000004
0100
Figure 00000005
0101
Figure 00000006
0110
Figure 00000007
0111
Figure 00000008
1000
Figure 00000009
1001
Figure 00000010
1010
Figure 00000011
1011
Figure 00000012
1100
Figure 00000013
1101
Figure 00000014
1110
Figure 00000015
1111
Figure 00000016
где:
α - коэффициент распределения мощности, 0 < α <1,
Figure 00000017
, и
Figure 00000018
.
6. Способ по п.5, в котором первый подсимвол содержит биты b0 и b2 символа b0b1b2b3, и второй подсимвол содержит биты b1 и b3 символа b0b1b2b3.
7. Способ по п.5, в котором один из множества возможных коэффициентов распределения мощности равен α = 0,2.
8. Способ по любому из пп.1-7, в котором QAM-созвездие представляет собой созвездие 64-QAM, представляющее 64 возможных 6-битовых символа (b0b1b2b3b4b5), причем каждый из 6-битовых символов (b0b1b2b3b4b5) имеет относительную координату синфазной (I) оси, выбранную из множества (
Figure 00000019
), и относительную координату квадратурной (Q) оси, выбранную из множества (
Figure 00000019
)
где:
α - коэффициент распределения мощности, 0 < α <1,
Figure 00000017
,
Figure 00000018
,
Figure 00000020
9. Способ по п.8, в котором один из множества возможных коэффициентов распределения мощности равен α = 0,2381.
10. Способ по п.8, в котором первый подсимвол содержит биты b0, b2 и b4 символа b0b1b2b3b4b5, а второй подсимвол содержит биты b1, b3 и b5 символа b0b1b2b3b4b5.
11. Способ по любому из пп.1-10, в котором QAM-созвездие представляет собой созвездие 256-QAM, представляющее 256 возможных 6-битовых символов (b0b1b2b3b4b5b6b7), причем каждый из символов в первом квадранте созвездия 256-QAM имеет относительную координату синфазной (I) оси, выбранную из множества (
Figure 00000021
), и относительную координату квадратурной (Q) оси, выбранную из множества (
Figure 00000021
).
α представляет собой коэффициент распределения мощности, 0 < α <1,
Figure 00000017
,
Figure 00000018
,
Figure 00000022
12. Способ по п.11, в котором один из множества возможных коэффициентов распределения мощности равен α = 0,247.
13. Способ по любому из пп.1-12, в котором кадр включает в себя многобитовое поле, при этом способ дополнительно содержит этап, на котором заполненяют многобитовое поле значением индекса, представляющим коэффициент распределения мощности.
14. Точка доступа (AP), содержащая:
память;
интерфейс беспроводной связи; и
устройство обработки, выполненное с возможностью исполнения инструкций, хранящихся в памяти, вызывающих выполнение AP:
определения коэффициента распределения мощности из множества возможных коэффициентов распределения мощности;
распределения, на основе коэффициента распределения мощности, энергии между первым и вторым составными созвездиями, совмещенными для формирования созвездия квадратурной амплитудной модуляции (QAM);
отображения первых данных и вторых данных в символ QAM-созвездия, причем первые данные отображаются в первый подсимвол символа, соответствующего первому составному созвездию, а вторые данные отображаются во второй подсимвол символа, соответствующий второму составному созвездию; и
передачи символа созвездия в кадре в виде радиочастотного (RF) сигнала с использованием интерфейса.
15. AP по п.14, в которой увеличение коэффициента распределения мощности приводит к увеличению энергии, выделяемой первому составному созвездию, на величину, пропорциональную уменьшению энергии, выделенной второму составному созвездию.
16. AP по п.14 или 15, в которой QAM-созвездие включает в себя подсозвездие символов в каждом из четырех квадрантов, причем увеличение коэффициента распределения мощности приводит к увеличению расстояния между символами в пределах каждого подсозвездия и уменьшению расстояния между подсозвездиями.
17. AP по любому из пп.14-16, в которой QAM-созвездие представляет собой созвездие 16-QAM, представляющее 16 возможных 4-битовых символов (b0b1b2b3), причем каждый символ 4-битового символа (b0b1b2b3) представляет биты и имеет относительные координаты синфазной (I) и квадратурной (Q) осей, представленные следующим образом:
СИМВОЛ
(b0b1b2b3)
КООРДИНАТЫ
I+jQ
0000
Figure 00000001
0001
Figure 00000002
0010
Figure 00000003
0011
Figure 00000004
0100
Figure 00000005
0101
Figure 00000006
0110
Figure 00000007
0111
Figure 00000008
1000
Figure 00000009
1001
Figure 00000010
1010
Figure 00000011
1011
Figure 00000012
1100
Figure 00000013
1101
Figure 00000014
1110
Figure 00000015
1111
Figure 00000016
где:
α - коэффициент распределения мощности, 0 < α <1,
Figure 00000017
, и
Figure 00000018
.
18. AP по п.17, в которой первый подсимвол содержит биты b0 и b2 символа b0b1b2b3, а второй подсимвол содержит биты b1 и b3 символа b0b1b2b3.
19. AP по п.17, в которой один из множества возможных коэффициентов распределения мощности равен α = 0,2.
20. AP по любому из пп.14-19, в которой QAM-созвездие представляет собой созвездие 64-QAM, представляющее 64-QAM, представляющее 64 возможных 6-битовых символа (b0b1b2b3b4b5), причем каждый из 6-битовых символов (b0b1b2b3b4b5) имеет относительную координату синфазной (I) оси, выбранную из множества (
Figure 00000019
), и относительную координату квадратурной (Q) оси, выбранную из множества (
Figure 00000019
)
где:
α - коэффициент распределения мощности, 0 < α <1,
Figure 00000017
,
Figure 00000018
,
Figure 00000020
21. AP по п.20, в которой один из множества возможных коэффициентов распределения мощности равен α = 0,2381.
22. AP по любому из пп.14-21, в которой QAM-созвездие является созвездием 256-QAM, представляющим 256-QAM, представляющим 256 возможных 6-битовых символов (b0b1b2b3b4b5b6b7), причем каждый из символов в первом квадранте созвездия 256-QAM имеет относительную координату синфазной (I) оси, выбранную из множества (
Figure 00000021
), и относительную квадратурную (Q) координату оси, выбранную из множества (
Figure 00000021
),
α - коэффициент распределения мощности, 0 < α <1,
Figure 00000017
,
Figure 00000018
,
Figure 00000023
23. AP по п.22, в которой один из множества возможных коэффициентов распределения мощности равен α = 0,247.
24. Способ, реализуемый станцией (STA) для приема RF-сигнала, содержащего кадр, включающего в себя символ QAM-созвездия, имеющий первые данные, отображенные в первый подсимвол, и вторые данные, отображенные во второй подсимвол символа, причем первый подсимвол соответствует первому составному созвездию, а второй подсимвол соответствует второму составному созвездию, при этом кадр включает в себя информацию о выделении мощности, идентифицирующую относительное распределение энергии между первым подсимволом и вторым подсимволом, при этом способ содержит этапы, на которых:
определяют, в STA, коэффициент распределения мощности из множества возможных коэффициентов распределения мощности на основе информации о выделении мощности в кадре;
декодируют символ для восстановления по меньшей мере одного из первого и второго подсимволов на основе коэффициента распределения мощности.
25. Станция (STA) для точки доступа (AP), содержащая:
память;
интерфейс беспроводной связи; и
устройство обработки, выполненное с возможностью исполнения инструкций, хранящихся в памяти, вызывающих выполнение STA:
приема, через интерфейс RF, сигнала, содержащего кадр, включающий в себя символ QAM-созвездия, имеющий первые данные, отображенные в первый подсимвол, и вторые данные, отображенные во второй подсимвол символа, причем первый подсимвол соответствует первому составному созвездию, а второй подсимвол соответствует второму составному созвездию, при этом кадр включает в себя информацию о выделении мощности, идентифицирующую относительное распределение энергии между первым подсимволом и вторым подсимволом;
определения коэффициента распределения мощности из множества возможных коэффициентов распределения мощности; и
декодирования символа для восстановления по меньшей мере одного из первого и второго подсимволов на основе коэффициента распределения мощности.
26. Способ, реализуемый сетевым узлом, содержащий этапы, на которых:
генерируют поток символов квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), причем каждый символ имеет первый бит, представляющий соответствующий бит данных, и второй бит, представляющий соответствующий бит контрольной последовательности; и
передают QPSK-символов в кадре в виде радиочастотного (RF) сигнала.
27. Способ по п.26, в котором QPSK-символы формируют среднюю часть кадра, следующую за преамбулой кадра.
28. Способ по п.27, в котором средняя часть предшествует и следует за QAM-символами, имеющими более высокую модуляцию, чем QPSK.
29. Способ по п.28, в котором контрольная последовательность является последовательностью оценки состояния канала.
30. Точка доступа (AP), содержащая:
память;
интерфейс беспроводной связи; и
устройство обработки, выполненное с возможностью исполнения инструкций, хранящихся в памяти, вызывающих выполнение AP:
генерирования потока символов квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), причем каждый символ имеет первый бит, представляющий соответствующий бит данных, и второй бит, представляющий соответствующий бит контрольной последовательности; и
передачи QPSK-символов в кадре в виде радиочастотного (RF) сигнала с использованием интерфейса.
31. Способ, реализуемый приемником, содержащий этапы, на которых:
принимают, по каналу беспроводной связи, кадр, содержащий множество символов квадратурной фазовой манипуляции (QPSK), причем каждый символ имеет первый бит, представляющий соответствующий бит данных, и второй бит, представляющий соответствующий бит контрольной последовательности; и
декодируют кадр для восстановления битов данных и битов контрольной последовательности.
32. Способ по п.31, дополнительно содержащий этап, на котором выполняют оценку состояния канала по каналу беспроводной связи на основе битов контрольной последовательности.
33. Способ, реализуемый сетевым узлом, содержащий этапы, на которых:
отображают первые данные для первой станции в первый бит символа квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) и вторые данные для второй станции во второй бит QPSK-символа; и
передают QPSK-символ в кадре в виде радиочастотного (RF) сигнала для первой станции и второй станции.
34. Способ по п.33, дополнительно содержащий этап, на котором распределяют энергию между первым битом и вторым битом на основе коэффициента распределения мощности.
RU2020122283A 2017-12-07 2018-12-04 Полуортогональный множественный доступ с адаптивным по мощности созвездием RU2774062C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/835,218 2017-12-07
US15/835,218 US10411941B2 (en) 2017-12-07 2017-12-07 Semi-orthogonal multiple access with power-adaptive constellation
PCT/CN2018/119202 WO2019109914A1 (en) 2017-12-07 2018-12-04 Semi-orthogonal multiple access with power-adaptive constellation

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2020122283A true RU2020122283A (ru) 2022-01-10
RU2020122283A3 RU2020122283A3 (ru) 2022-02-11
RU2774062C2 RU2774062C2 (ru) 2022-06-15

Family

ID=

Also Published As

Publication number Publication date
JP2021506169A (ja) 2021-02-18
WO2019109914A1 (en) 2019-06-13
CN111434081B (zh) 2021-08-03
CN111434081A (zh) 2020-07-17
RU2020122283A3 (ru) 2022-02-11
KR20220035290A (ko) 2022-03-21
EP3714582A4 (en) 2021-01-06
KR20200091447A (ko) 2020-07-30
KR102463270B1 (ko) 2022-11-03
EP3714582B1 (en) 2024-06-19
JP7097970B2 (ja) 2022-07-08
EP3714582A1 (en) 2020-09-30
US20190182095A1 (en) 2019-06-13
US10411941B2 (en) 2019-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113261250A (zh) 用于在相加的调制方案之间分配功率的设备和方法
US9054839B2 (en) Integrated multi-datastream transmission technology
CN106713213B (zh) 一种数字调制方法、解调方法、相关装置和系统
JP7097970B2 (ja) 電力適応コンステレーションによる準直交多元接続
US10097386B2 (en) Method and device for multiuser superposition transmission, and method and device for demodulating multiuser information transmission
CN110855713B (zh) 一种WiFi设备到ZigBee设备的跨协议通信方法及系统
US10404504B2 (en) Modulation method, demodulation method, and apparatus for multi-user information transmission
CN104283835B (zh) 一种正交幅度调制软比特解调方法及其装置
WO2013163255A1 (en) Method and apparatus for demodulating a signal in a multi user mimo-based|communication system
US8718205B1 (en) Hard and soft bit demapping for QAM non-square constellations
KR20080067741A (ko) 무선통신시스템에서 최대 전력대 평균 전력비를 줄이기위한 장치 및 방법
CN106063215A (zh) 在移动通信系统中进行信号传送和接收的调制方法和装置
CN103905150B (zh) 基于比特分割复用的自适应传输方法及系统
CN101262628B (zh) 一种多载波系统中发送数据的调制处理方法及发送端设备
KR101102987B1 (ko) 통신 시스템에서의 데이터 변조
US10432356B2 (en) Data transmitting or receiving method and device for dual TBs, transmitter and receiver
WO2017129128A1 (zh) 一种信息调制方法和装置
CN106302299B (zh) 一种多用户接入方法及装置
US9369316B2 (en) Digital demodulation method and system
KR101252980B1 (ko) 수신 신호 전력을 이용한 적응적 변조 방식의 데이터 전송 장치 및 그 방법
WO2024108355A1 (zh) 通信方法及通信装置
JP6701545B2 (ja) 無線通信システム
US10958497B2 (en) Method and apparatus for processing modulation symbol
CN1964237B (zh) 一种高速物理下行共享信道的信干比估计方法
JP2014183532A (ja) 無線通信システム、無線通信装置および無線通信方法