RU2268547C2 - Способ и устройство для передачи и приема дополнительной информации в передаваемой по частям последовательности в мчрок системе связи - Google Patents

Способ и устройство для передачи и приема дополнительной информации в передаваемой по частям последовательности в мчрок системе связи Download PDF

Info

Publication number
RU2268547C2
RU2268547C2 RU2003137529/09A RU2003137529A RU2268547C2 RU 2268547 C2 RU2268547 C2 RU 2268547C2 RU 2003137529/09 A RU2003137529/09 A RU 2003137529/09A RU 2003137529 A RU2003137529 A RU 2003137529A RU 2268547 C2 RU2268547 C2 RU 2268547C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
data
subunits
blocks
ifft
Prior art date
Application number
RU2003137529/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003137529A (ru
Inventor
Ки-Хо ДЗУНГ (KR)
Ки-Хо ДЗУНГ
Хеунг-Гиооун РИУ (KR)
Хеунг-Гиооун РИУ
Сунг-Риул ЙУН (KR)
Сунг-Риул ЙУН
Original Assignee
Самсунг Электроникс 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 Самсунг Электроникс Ко.,Лтд filed Critical Самсунг Электроникс Ко.,Лтд
Publication of RU2003137529A publication Critical patent/RU2003137529A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2268547C2 publication Critical patent/RU2268547C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • 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
    • H04L27/2614Peak power aspects
    • H04L27/2621Reduction thereof using phase offsets between subcarriers

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к системам связи. Технический результат заключается в снижении отношения пиковой мощности к средней (ОПМС). Система связи содержит передатчик, предназначенный для преобразования последовательного потока данных в параллельные данные и для сегментации параллельных данных на множество блоков, имеющих множество блоков данных; для вставки опорных данных, имеющих информацию, представляющую значение фазы и положение, в которое вставляется опорный символ, в каждый из сегментированных субблоков; ОБПФ (обратное быстрое преобразование Фурье) - преобразования соответственных блоков во временные сигналы, в которых частоты поднесущих отдельно присваиваются блокам данных; и определения фазовых множителей ОБПФ-преобразованных временных сигналов для снижения ОПМС, где нелинейное искажение происходит из-за совпадения фаз ОБПФ-преобразованных блоков данных с поднесущими частотами; и вращения фазы ОБПФ-преобразованных сигналов согласно определенным фазовым множителям перед передачей. 6 н. и 17 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Настоящее изобретение в основном относится к системе связи с мультиплексированием с частотным разделением ортогональных каналов (OFDM, МЧРОК), в частности к способу и устройству для передачи и приема дополнительной информации в схеме передаваемой по частям последовательности (PTS, ПЧП).
Технология МЧРОК имеет высокую эффективность использования спектра вследствие того, что спектры субканалов перекрываются друг с другом, сохраняя при этом ортогональность. Согласно МЧРОК технологии символы входной информации модулируются обратным быстрым преобразованием Фурье (упоминаемом здесь как "IFFT", ОБПФ), а ОБПФ модулированный сигнал демодулируется быстрым преобразованием Фурье (упоминаемое здесь как "FFT", БПФ).
Ниже будут кратко описаны соответствующие операции передатчика и приемника, используемых в мобильной системе связи, применяющей МЧРОК технологию (упоминаемой здесь как "МЧРОК мобильная система связи).
В МЧРОК передатчике входные данные модулируются поднесущей частотой, проходя через скремблер, кодер и перемежитель. Передатчик обеспечивает варьируемую скорость передачи данных и, в соответствии со скоростью передачи данных, применяет различную скорость кодирования, размер перемежения и схему модуляции. Вообще говоря, кодер использует скорость кодирования 1/2 или 3/4, а размер перемежения для предотвращения появления пакета ошибок определяется согласно числу закодированных битов, приходящихся на один МЧРОК символ (NCBPS, ЧЗБПС). В качестве схемы модуляции используются QPSK (КФМн, квадратурная фазовая манипуляция), 8PSK (ФМ8С, фазовая манипуляция с восьмеричными сигналами), 16QAM (КАМ16С) квадратурная амплитудная модуляция с шестнадцатеричными сигналами и 64QAM (КАМ64С) квадратурная амплитудная модуляция с шестидесятичетырехричными сигналами. Сигнал, модулированный заданным числом поднесущих посредством перечисленных выше элементов, суммируется с заданным числом пилотных поднесущих, и затем подвергается ОБПФ, формируя тем самым один МЧРОК сигнал, МЧРОК сигнал со вставленным защитным интервалом после прохождения через генератор волновой формы символа передается по радиоканалу радиочастотным (RF) процессором.
В МЧРОК приемнике, соответствующем вышеописанному передатчику, выполняется операция, обратная той, что была проделана в передатчике, а также добавляется процесс синхронизации. Преимущественно, сначала должен выполняться процесс оценки сдвига частоты и сдвига символа с использованием заданных символов настройки. После этого символ данных с удаленным защитным интервалом восстанавливается посредством БПФ с заданным числом поднесущих, с которыми были просуммированы заданное число пилотных поднесущих. Для того чтобы учесть задержку распространения в среде радиоканала, корректор оценивает искажение сигнала, обусловленное каналом, из принятого сигнала посредством оценки состояния канала. Данные, у которых отклик канала был скомпенсирован корректором, преобразуются в битовый поток, а затем подвергаются обращенному перемежению обращенным перемежителем. После этого данные, подвергнутые обращенному перемежению, восстанавливаются в окончательные данные через декодер для коррекции ошибок и дескремблер.
МЧРОК технология выполняет низкоскоростную параллельную передачу, используя множество поднесущих вместо передачи входных данных с высокой скоростью с одной поднесущей. То есть, МЧРОК технология характеризуется тем, что указанная технология позволяет реализовать модуль модуляции/демодуляции в виде эффективного цифрового прибора, а также менее восприимчива к избирательному по частоте замиранию или узкополосным помехам. Благодаря изложенным выше характеристикам, МЧРОК технология является эффективной для передачи сигналов современного европейского цифрового телерадиовещания и высокоскоростной передачи данных, принятой в качестве стандартной спецификации для мобильной системы связи с высокой пропускной способностью, такой, как например, IEEE 802.11a, IEEE 802.16a и IEEE 802.16b.
МЧРОК мобильная система связи передает данные с множеством поднесущих, так что уровень амплитуды МЧРОК сигнала может быть представлен суммой уровней амплитуды множественных поднесущих. Однако, когда фаза каждой из поднесущих изменяется без поддержания ортогональности, фаза конкретной поднесущей может совпадать с фазой другой поднесущей. Когда фазы поднесущих одинаковые, тот же самый МЧРОК сигнал имеет очень высокое отношение пиковой мощности к средней (упоминаемое в дальнейшем как "PAPR", ОПМС). МЧРОК сигнал, имеющий высокое ОПМС снижает эффективность мощного линейного усилителя и сдвигает рабочую точку мощного линейного усилителя в нелинейную область, вызывая, тем самым, искажение взаимной модуляции и расширенный спектр между поднесущими. В МЧРОК системе связи, ОПМС является очень важным фактором, который воздействует на эффективность связи. В связи с этим большое количество исследований проводилось относительно схемы снижения ОПМС.
В качестве схемы снижения ОПМС в МЧРОК системе связи, обеспечивается схема ограничения, схема блочного кодирования и схема вращения фазы. Схема ограничения, схема блочного кодирования и схема вращения фазы будут описаны ниже.
(1) Схема ограничения
Если уровень сигнала в схеме ограничения превышает предопределенное пороговое значение, то уровень принудительно ограничивается до порогового значения, снижая, тем самым, ОПМС. Однако в результате возникает искажение "в полосе", обусловленное нелинейной операцией, вызывающей повышение частоты ошибок по битам (в дальнейшем упоминаемой как "BER", ЧОБ), а также возникают помехи смежного канала, обусловленные внеполосным шумом ограничения.
(2) Схема блочного кодирования
Схема блочного кодирования, для того, чтобы снизить ОПМС всего несущего сигнала, кодирует избыточные несущие и передает их. Схема блочного кодирования не может исправлять только ошибку, обусловленную кодированием, но также снижает ОПМС, не искажая сигнал. Однако увеличение числа поднесущих вызывает резкое снижение эффективности использования спектра, а также увеличение размера поисковой таблицы или порождающей матрицы, невыгодно повышая сложность и вычисления.
(3) Схема вращения фазы
Схема вращения фазы классифицируется на схему избирательного отображения (в дальнейшем упоминаемую как "SLM", ИО) и схему передаваемой по частям последовательности (в дальнейшем упоминаемую как "PTS", ПЧП). ИО схема умножает каждый из M одинаковых блоков данных на каждую из различных последовательностей фаз длиной N, являющихся статистически независимыми друг от друга, выбирает результат, имеющий самое низкое значение ОПМС (то есть, последовательность фаз, имеющую самое низкое ОПМС), и передает выбранную последовательность фаз. ИО схема невыгодна тем, что она требует М ОБПФ операций. Однако ИО схема может значительно снизить ОПМС, а также она может применяться независимо от числа поднесущих.
В отличие от ИО схемы, схема ПЧП делит входные данные на М субблоков, выполняет L-точечное ОБПФ преобразование на каждом субблоке, умножает каждый ОБПФ-преобразованный субблок на фазовый множитель, чтобы минимизировать ОПМС, а затем, перед передачей, суммирует результирующие субблоки. Схема ПЧП превосходит ИО схему в смысле снижения ОПМС и считается наиболее эффективной и гибкой схемой для снижения ОПМС без нелинейного искажения.
Теперь со ссылкой на фиг.1, будет описан передатчик для МЧРОК системы связи, использующей ПЧП схему (систему, в дальнейшем упоминаемой здесь как "ПЧП-МЧРОК система связи").
Фиг.1 иллюстрирует внутреннюю структуру передатчика для известной МЧРОК системы связи, использующей ПЧП схему. Как иллюстрируется на фиг.1, передатчик 100 для ПЧП-МЧРОК системы связи включает устройство 110 отображения, преобразователь 120 сигнала из последовательного в параллельный (S/P), модуль 130 сегментации субблоков, множество ОБПФ модулей 140, 142, 144 и 146, определитель 150 фазовых множителей, множество умножителей 160, 162, 164 и 166 и сумматор 170.
Как показано на фиг.1, сначала информационные биты, которые будут передаваться, кодируются с заданной скоростью кодирования, и закодированные биты, сгенерированные кодированием, перемежаются, а затем подаются в устройство 110 отображения в качестве входных данных X. Хотя были предложены различные схемы кодирования, обычно в качестве схемы кодирования используется схема турбокодирования, использующая турбокод, который является кодом исправления ошибок. Заданная скорость кодирования включает 1/2 и 3/4.
Устройство 110 отображения отображает входные данные X в соответствующий символ модуляции согласно заданной схеме модуляции, и S/P преобразователь 120 обеспечивает символы модуляции, последовательно выводимые из устройства 110 отображения на L параллельных линий, где L представляет число ответвлений ОБПФ модулей 140-146. Модуль 130 сегментации субблоков сегментирует символы модуляции, выводимые параллельно из S/P преобразователя 120, на М субблоков X(1)-X(M), имеющих одинаковую длину N(L=NxM). Здесь предполагается, что S/P преобразователь 120 и модуль 130 сегментации субблоков обеспечиваются отдельно. Однако конечно S/P преобразователь 120 может быть удален, и вместо него модуль 130 сегментации субблоков может включать функцию S/P преобразователя 120. В таком случае модуль 130 сегментации субблоков сегментирует L символов, последовательно обеспечиваемых из устройства 110 отображения, в М субблоков, имеющих длину N.
Операция преобразования субблоков модуля 130 сегментации субблоков будет описана со ссылкой на фиг.2-4. Фиг.2 иллюстрирует субблоки, сегментированные согласно схеме сегментации смежными субблоками, фиг.3 иллюстрирует субблоки, сегментированные согласно схеме сегментации перемежающимися субблоками и фиг.4 иллюстрирует субблоки, сегментированные согласно схеме псевдослучайной сегментации субблоков. Во всех схемах сегментации субблоков, субблоки должны сегментироваться так, чтобы каждый субблок не перекрылся с другими субблоками.
Теперь будут описаны схемы сегментации субблоков.
(1) Схема сегментации смежными субблоками
Схема сегментации смежными субблоками сегментирует субблоки длиной L на субблоки с помощью последовательно смежных символов модуляции. Как иллюстрируется на фиг.2, если длина L равна 12, то схема сегментации смежными субблоками сегментирует символы модуляции длиной 12 на 4 субблока посредством 3 последовательно смежных символов модуляции.
(2) Схема сегментации перемежающимися субблоками
Схема сегментации перемежающимися субблоками сегментирует символы длиной L на субблоки посредством перемежения. Как иллюстрируется на фиг.3, если длина L равна 12, то схема сегментации перемежающимися субблоками сегментирует символы модуляции длиной 12 на общее количество 4 субблока, объединяя 3 символа модуляции на периодах 4 символов модуляции.
(3) Схема сегментации псевдослучайными субблоками
Схема сегментации псевдослучайными субблоками сегментирует символы модуляции длиной L на субблоки посредством псевдослучайного выбора символов модуляции. Как иллюстрируется на фиг.4, если длина L равна 12, то схема сегментации псевдослучайными субблоками сегментирует символы модуляции длиной 12 на общее количество 4 субблоков, посредством случайного объединения 3 символов модуляции без какого-либо правила или конфигурации.
На фиг.2-4, в каждом из субблоков, сегментированных модулем 130 сегментации субблоков, все символы, отличающиеся от L символов, расположенных в определенных положениях, заменяются на 0.
ОБПФ модули 140-146 выполняют ОБПФ на каждом из сегментированных субблоков и генерируют ОБПФ-преобразованные субблоки х(1)(M). Определитель 150 фазовых множителей принимает ОБПФ-преобразованные субблоки х(1)(M) и определяет фазовые множители
Figure 00000002
-
Figure 00000003
так, чтобы фазы субблоков отличались друг от друга, чтобы минимизировать ОПМС, когда субблоки х(1)(M) суммируются. Затем фазовые множители согласовываются со своими соответствующими субблоками. То есть, фазовый множитель
Figure 00000004
согласован с субблоком х(1). Таким образом, фазовый множитель
Figure 00000003
согласован с субблоком х(M). Умножители 160-166 умножают ОБПФ-преобразованные субблоки х(1)(M) на соответствующие фазовые множители
Figure 00000004
-
Figure 00000003
и подают их выходы в сумматор 170. Сумматор 170 генерирует МЧРОК сигнал x, объединяя (или суммируя) выходы умножителей 160-166.
Как описано выше, ПЧП схема может эффективно снижать ОПМС без искажения спектра субканала и может применяться независимо от цифровой схемы модуляции. Однако, чтобы обеспечить возможность приемнику восстанавливать (или декодировать) информационные данные, наряду с данными должна передаваться дополнительная информация для фазового множителя, для вращения фазы. Следовательно, для того, чтобы реализовать ПЧП схему в МЧРОК системе связи, необходим способ эффективной передачи дополнительной информации.
Следовательно, задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы обеспечить способ и устройство для минимизации ОПМС в МЧРОК системе связи.
Другая задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы обеспечить способ и устройство для минимизации ОПМС, используя ПЧП схему в МЧРОК системе связи.
Еще одна задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы обеспечить способ и устройство для передачи дополнительной информации для фазового множителя, используемого для вращения фазы при минимизации ОПМС, используя ПЧП схему в МЧРОК системе связи.
Еще одна задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы обеспечить способ и устройство для приема дополнительной информации для фазового множителя, используемого для вращения фазы при минимизации ОПМС, используя ПЧП схему в МЧРОК системе связи.
Еще одна задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы обеспечить способ и устройство для восстановления информационных данных посредством приема дополнительной информации для фазового множителя, используемого для вращения фазы при минимизации ОПМС, используя ПЧП схему в МЧРОК системе связи.
Для достижения вышеупомянутых и других задач, обеспечивается устройство передачи для системы связи с мультиплексированием с частотным разделением ортогональных каналов (OFDM, МЧРОК), которое мультиплексирует данные с множеством ортогональных поднесущих частот. Устройство содержит модуль сегментации субблоков для сегментации параллельных данных, генерируемых преобразованием последовательного потока данных в параллельный, на множество субблоков, имеющих множество блоков данных; средство вставки опорных символов для вставки опорного символа, имеющего информацию, представляющую значение фазы и положение, в которое вставляется опорный символ, в каждый из сегментированных субблоков; множество модулей обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) для независимого ОБПФ-преобразования субблоков во временные сигналы, в которых частоты поднесущих отдельно присваиваются блокам данных; множество умножителей для отдельного умножения ОБПФ-преобразованных сигналов на заданные ассоциированные фазовые множители; и сумматор для объединения выходов умножителей и для передачи объединенного результата.
Для достижения вышеупомянутых, а также других задач, обеспечивается устройство приема для системы связи с мультиплексированием с частотным разделением ортогональных каналов (OFDM, МЧРОК), которое мультиплексирует данные с множеством ортогональных поднесущих частот перед передачей. Устройство содержит: модуль быстрого преобразования Фурье (FFT, БПФ) для БПФ-преобразования параллельных блоков данных, генерируемых преобразованием принятого сигнала в параллельные блоки; модуль сегментации субблоков для сегментации выхода БПФ модуля на множество субблоков; множество детекторов опорных символов для детектирования опорных символов, вставленных передатчиком, из сегментированных субблоков; множество модулей обратного вращения фазы для фазового вращения субблоков согласно значениям фазы детектированных опорных символов; множество устройств исключения опорных символов для исключения опорных символов из выходов модулей обратного вращения фазы; и сумматор для объединения выходов устройств исключения опорных символов.
Для достижения вышеупомянутых, а также других задач, обеспечивается способ передачи для системы связи с мультиплексированием с частотным разделением ортогональных каналов (МЧРОК), который мультиплексирует данные с множеством ортогональных поднесущих частот перед передачей. Способ содержит шаги: преобразования последовательного потока данных в параллельные данные; сегментации параллельных данных на множество блоков, имеющих множество блоков данных; ОБПФ (обратное быстрое преобразование Фурье)-преобразования блоков во временные сигналы, в которых частоты поднесущих отдельно присваиваются блокам данных; и определения фазовых множителей ОБПФ-преобразованных временных сигналов для снижения отношения пиковой мощности к средней (ОПМС), где нелинейное искажение происходит из-за совпадения фаз ОБПФ-преобразованных блоков данных с поднесущими частотами. Опорные данные, имеющие информацию, представляющую значение фазы и положение, в которое вставляются опорные данные, вставляются в каждый субблок между шагом сегментации и шагом ОБПФ-преобразования.
Для достижения вышеупомянутых, а также других задач, обеспечивается способ приема для системы связи с мультиплексированием с частотным разделением ортогональных каналов (МЧРОК), который мультиплексирует данные с использованием множества ортогональных поднесущих частот. Способ содержит шаги: параллельного преобразования принятого сигнала в параллельные данные; БПФ(быстрое преобразование Фурье)-преобразование параллельных данных; сегментации БПФ-преобразованных данных на множество субблоков; "обратного вращения фазы" субблоков согласно заданным значениям фазы; детектирования опорных данных, имеющих информацию, представляющую значение фазы и положение, в которое вставляются опорные данные; причем опорные данные вставляются передатчиком в каждый из блоков между шагом сегментации и шагом ОБПФ-преобразования; и исключения опорных данных из каждого субблока, подвергнутого обратному вращению фазы согласно значению фазы.
В дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретных вариантов его воплощения со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
фиг.1 иллюстрирует внутреннюю структуру передатчика для известной ПЧП-МЧРОК системы связи,
фиг.2 иллюстрирует данные, сегментированные согласно схеме сегментации смежными субблоками, для L=12 и М=4,
фиг.3 иллюстрирует данные, сегментированные согласно схеме сегментации перемежающимися субблоками, для L=12 и М=4,
фиг.4 иллюстрирует данные, сегментированные согласно схеме сегментации псевдослучайными субблоками, для L=12 и М=4,
фиг.5 иллюстрирует внутреннюю структуру передатчика для ПЧП-МЧРОК системы связи согласно варианту воплощения настоящего изобретения,
фиг.6 иллюстрирует данные и опорные символы, сегментированные согласно схеме сегментации смежными субблоками, для L=16 и М=4,
фиг.7 иллюстрирует данные и опорные символы, сегментированные согласно схеме сегментации перемежающимися субблоками, для L=16 и М=4,
фиг.8 иллюстрирует данные и опорные символы, сегментированные согласно схеме сегментации псевдослучайными субблоками, для L=16 и М=4,
фиг.9 иллюстрирует внутреннюю структуру приемника для ПЧП-МЧРОК системы связи согласно варианту воплощения настоящего изобретения,
фиг.10 иллюстрирует сравнение выполнения снижения ОПМС между новейшей ПЧП-МЧРОК системой связи и существующей ПЧП-МЧРОК системой связи,
фиг.11 иллюстрирует сравнение выполнения снижения ОПМС среди схем сегментации субблоков в ПЧП-МЧРОК системе связи согласно варианту воплощения настоящего изобретения, и
фиг.12 иллюстрирует сравнение частоты появления ошибок в битах для ПЧП-МЧРОК системы связи согласно дополнительной информации.
Теперь будет подробно описано несколько вариантов осуществления настоящего изобретения со ссылкой на сопровождающие чертежи. На различных чертежах одни и те же или подобные элементы обозначены одними и теми же номерами позиций. В последующем описании для краткости опускается подробное описание известных функций и конфигураций.
Настоящее изобретение обеспечивает способ и устройство для снижения отношения пиковой мощности к средней (ОПМС) при поддержании исходного сигнала в системе связи, использующей технологию мультиплексирования с частотным разделением ортогональных каналов (МЧРОК) (в дальнейшем упоминаемой как "МЧРОК система связи"). В частности, настоящее изобретение обеспечивает способ и устройство для передачи и приема дополнительной информации для коэффициентов вращения, т.е. фазовых множителей, для точного восстановления данных в приемнике для МЧРОК системы связи, использующей схему передаваемой по частям последовательности (в дальнейшем упоминаемой как "ПЧП"). Дополнительная информация для коэффициентов вращения переносится на фазе опорного символа, который передается наряду с данными.
В последующем описании настоящего изобретения специфические детали, такие, как МЧРОК модуляция, обратное быстрое преобразование Фурье (в дальнейшем упоминаемое здесь как "ОБПФ"), быстрое преобразование Фурье (в дальнейшем упоминаемое здесь как "БПФ"), эффективность использования спектра и частота ошибок по битам (ЧОБ) будут использоваться для лучшего понимания настоящего изобретения. Однако специалистам должно быть понятно, что изобретение может быть легко выполнено без специфических подробностей.
Фиг.5 иллюстрирует внутреннюю структуру передатчика для МЧРОК системы связи, использующей ПЧП схему (в дальнейшем упоминаемой здесь как "ПЧП-МЧРОК связь") согласно варианту воплощения настоящего изобретения. Как иллюстрируется на фиг.5, передатчик 200 ПЧП-МЧРОК связи содержит устройство 210 отображения, преобразователь 220 сигнала из последовательного в параллельный (S/P), модуль 230 сегментации субблоков, множество ОБПФ модулей 240, 242, 244 и 246, определитель 250 фазовых множителей, множество умножителей 260, 262, 264 и 266, сумматор 270 и средство 280 вставки опорных символов.
В передатчике 200, передаваемая информация кодируется с заданной скоростью кодирования, закодированные биты, сгенерированные кодированием, перемежаются и затем подаются в устройство 210 отображения в качестве входных данных D. Хотя были предложены различные схемы кодирования, в качестве схемы кодирования обычно используется схема турбокодирования, использующая турбокод, являющимся кодом исправления ошибок. Заданная скорость кодирования включает 1/2 и 3/4.
Устройство 210 отображения отображает входные данные D в соответствующий символ модуляции согласно заданной схеме модуляции, а S/P преобразователь 220 преобразует символы модуляции, последовательно выводимые из устройства 210 отображения, в параллельные символы. Число выходных символов из S/P преобразователя 220 меньше, чем число 'L' ответвлений ОБПФ модулей 240-246. В связи с этим к выходным символам S/P преобразователя 220 должны быть добавлены опорные символы. Вследствие того, что один опорный символ вставляется в каждый субблок, число параллельных линий, соединенных с выходами S/P преобразователя 220, должно быть меньше на число 'M' субблоков, чем число 'L' входных ответвлений. То есть число параллельных линий должно быть равно 'L-M'.
Модуль 230 сегментации субблоков сегментирует символы модуляции, выводимые параллельно из S/P преобразователя 220, на М субблоков D(1)-D(M), имеющих одинаковую длину N. Как описано выше в разделе уровня техники, в каждом из субблоков, сегментированных модулем 230 сегментации субблоков, все символы, отличающиеся от N символов, расположенных в определенных положениях, заменяются на 0. Здесь предполагается, что S/P преобразователь 220 и модуль 230 сегментации субблоков обеспечиваются отдельно. Однако конечно S/P преобразователь 220 может быть удален, и вместо него модуль 230 сегментации субблоков может включать функцию S/P преобразователя 220. В таком случае модуль 230 сегментации субблоков сегментирует L символов, последовательно обеспечиваемых из устройства 210 отображения в М субблоков, имеющих длину N.
Средство 280 вставки опорных символов вставляет опорный символ, имеющий амплитуду, равную 1, и фазу 0° в предварительно установленное положение каждого из субблоков D(1)-D(M), таким образом, генерируя новые субблоки X(1)-X(M). Каждый из новых субблоков X(1)-X(M) имеет на один символ больше, по сравнению с субблоками D(1)-D(M). Здесь, все фазы опорных символов, вставленных в субблоки D(1)-D(M) устанавливаются равными 0° так, чтобы приемник мог детектировать фазовые множители субблоков из фаз принятых опорных символов.
В альтернативном варианте воплощения, фазы опорных символов могут альтернативно устанавливаться равными 0° и 180° или последовательно устанавливаться равными 0°, 90°, 180° и 270°. В другом предпочтительном варианте воплощения фазы опорных символов могут быть установлены равными фазам комплементарной последовательности и последовательности Уолша.
Способы вставки опорных символов в соответствии с типом схем сегментации субблоков модуля 230 сегментации субблоков иллюстрируются на фиг.6-8. На фиг.6-8 белый кружок представляет символы данных, в то время как черные кружки представляют опорные символы.
На фиг.6-8 предполагается, что обеспечиваются ОБПФ модули, имеющие 16 ответвлений, и 4 субблока, имеющих длину 3(L=16, N=3 и М=4). Фиг.6 иллюстрирует субблоки, сегментированные согласно схеме сегментации смежными субблоками, фиг.7 иллюстрирует субблоки, сегментированные согласно схеме сегментации перемежающимися субблоками, и фиг.8 иллюстрирует субблоки, сегментированные согласно схеме сегментации псевдослучайными субблоками. Во всех схемах сегментации субблоков, субблоки сегментируются таким образом, что каждый субблок не должен перекрываться с другими субблоками, и опорные символы вставляются в одинаковые положения независимо от схем сегментации субблоков. Это связано с тем, что приемник предварительно распознает положения, в которые вставлены опорные символы, и определяет фазовые множители субблоков в соответствии с величиной, на которую вращаются фазы опорных символов.
Далее будут описаны схемы сегментации субблоков.
(1) Схема сегментации смежными субблоками
Схема сегментации смежными субблоками сегментирует субблоки длиной L на субблоки с помощью последовательно смежных символов модуляции. Как иллюстрируется на фиг.6, если длина L равна 16, то схема сегментации смежными субблоками сегментирует символы модуляции длиной 16 на 4 субблока посредством 4 последовательно смежных символов модуляции, то есть 3 символа модуляции и 1 опорный символ.
(2) Схема сегментации перемежающимися субблоками
Схема сегментации перемежающимися субблоками сегментирует символы длиной L на субблоки посредством перемежения. Как иллюстрируется на фиг.7, если длина L равна 16, то схема сегментации перемежающимися субблоками сегментирует символы модуляции длиной 16 на общее количество 4 субблока, объединяя 3 символа модуляции на периодах 5 символов модуляции и 1 опорного символа.
(3) Схема сегментации псевдослучайными субблоками
Схема сегментации псевдослучайными субблоками сегментирует символы модуляции длиной L на субблоки посредством псевдослучайного выбора символов модуляции. Как иллюстрируется на фиг.8, если длина L равна 16, то схема сегментации псевдослучайными субблоками сегментирует символы модуляции длиной 16 на общее количество 4 субблоков, случайно объединяя 3 символа модуляции и 1 опорный символ, расположенные в предварительно установленном положении, без какого-либо правила или конфигурации.
ОБПФ модули 240-246 выполняют ОБПФ на каждом из субблоков со вставленным опорным символом и генерируют ОБПФ-преобразованные субблоки х(1)(M). Определитель 250 фазовых множителей принимает ОБПФ-преобразованные субблоки х(1)(M) и определяет фазовые множители
Figure 00000004
-
Figure 00000005
соответствующих субблоков так, чтобы фазы субблоков отличались друг от друга, для того, чтобы минимизировать ОПМС, когда субблоки X(1)-X(M) суммируются. Здесь, в качестве фазовых множителей используются {±1} или {±1, ±j}.
Умножители 260-266 умножают ОБПФ-преобразованные субблоки х(1)(M) на соответствующие фазовые множители
Figure 00000006
-
Figure 00000003
и подают их выходы в сумматор 270. Сумматор 270 генерирует МЧРОК сигнал
Figure 00000007
, объединяя (или суммируя) выходы умножителей 260-266.
Теперь будет более подробно описана операция ПЧП согласно настоящему изобретению со ссылкой на следующие формулы.
Уравнение (1) представляет входные данные D, сегментированные на М субблоков D(1)-D(M), и опорные символы R (R(1)-R(M)), вставленные в соответствующие субблоки.
Уравнение (1)
Figure 00000008
В уравнении (1) D обозначает данные и R обозначает опорный символ. Данные D сегментируются на множество субблоков D(1)-D(M), имеющих одинаковый размер согласно одной схеме, выбранной из схем: схемы сегментации смежными субблоками, схемы сегментации перемежающимися субблоками и схемы сегментации псевдослучайными субблоками, описанных в связи с фиг.6-8.
Субблоки, состоящие из данных D и опорных символов R могут быть представлены уравнением:
Уравнение (2)
Figure 00000009
В уравнении (2) X обозначает субблок.
Для того чтобы минимизировать ОПМС, определитель 250 фазовых множителей определяет соответствующие фазовые множители, которые будут умножаться на М сегментированных субблоков. Если фазовый множитель, на который должны умножаться субблоки, задается как 'b', то вход
Figure 00000010
ОБПФ модуля 240 представляется уравнением:
Уравнение (3)
Figure 00000011
В уравнении (3) величины {b(m), м=l, 2,-, М} представляют собой фазовые множители, умноженные на субблоки, и предполагается, что фазовые множители просто управляют операцией вращения над ОБПФ- преобразованными субблоками. Вход
Figure 00000012
, представленный уравнением (3), преобразуется во временную область ОБПФ модулем 240, и результат
Figure 00000013
представляется уравнением:
Уравнение (4)
Figure 00000014
В уравнении (4) вектор x(m) показывает ПЧП.
Фазовые множители b(m), определенные, чтобы минимизировать ОПМС сигнала
Figure 00000015
, выбираются с помощью уравнения:
Уравнение (5)
Figure 00000016
В уравнении (5) L обозначает число входных ответвлений, или число поднесущих, а l обозначает индекс для идентификации каждой из поднесущих. Уравнение (5) выбирает набор фазовых множителей для минимизации максимального значения, определяемого умножением субблоков на фазовые множители. Набор фазовых множителей будет упоминаться как "коэффициент вращения". Оптимизированный сигнал передачи для коэффициента вращения определяется как:
Уравнение (6)
Figure 00000017
Фиг.9 иллюстрирует внутреннюю структуру приемника для ПЧП - МЧРОК системы связи, согласно варианту воплощения настоящего изобретения. Как иллюстрируется на фиг.9, приемник 300 ПЧП - МЧРОК связи содержит преобразователь 310 сигнала из последовательного в параллельный (S/P), БПФ модуль 320, модуль 330 сегментации субблоков, множество детекторов 340, 342 и 344 опорных символов, множество модулей 350, 352 и 354 обратного вращения фазы, множество устройств 360, 362 и 364 исключения опорных символов, сумматор 370, преобразователь 380 сигнала из параллельного в последовательный (P/S) и устройство 390 обратного отображения.
Принятые радиочастотные сигналы, переносимые на множестве поднесущих, преобразуются в цифровые сигналы, цифровые сигналы подвергаются заданному процессу обработки сигналов для синхронизации и устранения узлов, и затем подаются в S/P преобразователь 310 в качестве принимаемого сигнала y.
S/P преобразователь 310 сигнала посимвольно преобразует принятый сигнал y в параллельные символы и подает параллельные символы на L параллельных линий, где L представляет число входных ответвлений БПФ модуля 320. БПФ модуль 320 выполняет L точечное БПФ на параллельных символах, выводимых из S/P преобразователя 310. Модуль 330 сегментации субблоков сегментирует L символов, выводимых из БПФ модуля 320 на М субблоков, имеющих одинаковую длину, и подает сегментированные субблоки в детекторы 340-344 опорных символов.
Каждый из детекторов 340-344 опорных символов детектирует опорные символы из субблоков, обеспеченные из модуля 330 сегментации субблоков. Так как опорный символ, вставленный передатчиком, имеет амплитуду, равную 1, и фазу 0°, то фаза детектированного опорного символа представляет собой вариацию фазы, то есть, фазовый множитель символов, составляющих соответствующий субблок. Как описано выше, вследствие того, что передатчик 200 и приемник 300 знают положение, в котором вставлен опорный символ, детекторы 340-344 опорных символов могут детектировать опорный символ из каждого из субблоков.
Модули 350-354 обратного вращения фазы вращают обратно фазы субблоков, принятых из модуля 330 сегментации субблоков, на величину вариации фазы опорных символов, детектированных детекторами 340-344 опорных символов. Устройства 360-364 исключения опорных символов исключают опорные символы из субблоков, обеспеченных из модулей 350-354 обратного вращения фазы. Сумматор 370 посимвольно объединяет выходы устройств 360-364 исключения опорных символов. Параллельные выходы сумматора 370 преобразуются в последовательный сигнал P/S преобразователем 380, и затем восстанавливаются в принятые данные D посредством устройства 390 обратного отображения, согласно соответствующей схеме модуляции.
Далее, со ссылкой на структуру передатчика 200 будет подробно описана процедура извлечения дополнительной информации и восстановления данных приемником 300 ПЧП-МЧРОК системы связи.
Сигнал y, принятый по радиоканалу, представляется уравнением:
Уравнение (7)
Figure 00000018
В уравнении (7),
Figure 00000019
обозначает передаваемый сигнал, а n представляет шум. Если принятый сигнал y является БПФ-преобразованным, то результирующий сигнал Y представляется уравнением:
Уравнение (8)
Figure 00000020
В уравнении (8) x(m) обозначает m-тый субблок, составляющий передаваемый сигнал
Figure 00000021
, b(m) обозначает m-тый фазовый множитель, примененный к m-тому субблоку, и N обозначает БПФ-преобразованный шум. Если БПФ-преобразованный x(m) выражается с X(m), как иллюстрировалось выше, то X(m) может быть разделен на опорный символ R(m) и действительные данные D(m). Следовательно, принятый сигнал делится на данные D, опорный символ R и шум N. Поскольку опорный символ, вставленный передатчиком, характеризуется выражением R(m)=ej0=1, то опорный символ R может быть представлен уравнением:
Уравнение (9)
Figure 00000022
Следовательно, фаза опорного символа
Figure 00000023
,
вставленного в принятый сигнал, представляет фазовый множитель, то есть дополнительную информацию.
Нижеприведенное уравнение (10) умножает принятый сигнал на обратное значение
Figure 00000024
фазы принятого опорного символа, чтобы восстановить данные. Здесь * представляет обратное вращение фазы.
Уравнение (10)
Figure 00000025
Если из результата уравнения (10) исключить опорный символ во втором члене, то принятый сигнал представляется уравнением:
Уравнение (11)
Figure 00000026
Здесь, если пренебречь шумом, то данные точно восстанавливаются.
Теперь будет описано, каким образом точная передача/прием дополнительной информации для ПЧП схемы влияют на МЧРОК систему связи, когда МЧРОК система связи использует ПЧП схему, чтобы снизить ОПМС.
Если возникает ошибка дополнительной информации, то суммарная частота ошибок по битам системы представляется уравнением:
Уравнение (12)
Figure 00000027
В уравнении (12) Pb обозначает частоту ошибок по битам в AWGN (аддитивный белый гауссов шум) канале в течение QPSK (квадратурная фазовая манипуляция КФМн) модуляции, и определяется как
Уравнение (13)
Figure 00000028
Кроме того, Pb|False обозначает условную частоту ошибок по битам в состоянии, когда дополнительная информация имеет ошибку, и определяется как:
Уравнение (14)
Figure 00000029
В уравнении (14) Q() обозначает известную Q функцию, а σ2S обозначает распределение принятого сигнала и выражается как σ2S=2 Eb энергией бита Eb принятого сигнала. Кроме того, σ2N обозначает распределение шума, когда возникает ошибка дополнительной информации, и выражается как σ2False=(N-M)·Eb.
Фиг.10 иллюстрирует сравнение зависимости дополнительной интегральной функции распределения (CCDF, ДИФР) от ОПМС между известной МЧРОК системой связи, не использующей ПЧП схему, известной ПЧП-МЧРОК системой связи, и новейшей ПЧП-МЧРОК системой связи, передающей дополнительную информацию (SI, ДИ). ДИФР представляет собой вероятность того, что ОПМС будет выше, чем заданное пороговое значение ОПМС0. Как иллюстрируется, новейшая ПЧП-МЧРОК система связи показывает такую же эффективность снижения ОПМС, что и известная ПЧП-МЧРОК система связи.
Фиг.11 иллюстрирует сравнение зависимости ДИФР от ОПМС между МЧРОК системами связи, использующими схему сегментации смежными субблоками, схему сегментации перемежающимися субблоками и схему сегментации псевдослучайными субблоками. Как иллюстрируется на фиг.11, схема сегментации псевдослучайными субблоками является наилучшей, а схема сегментации смежными субблоками наихудшей в смысле эффективности снижения ОПМС. В настоящем изобретении схема сегментации перемежающимися субблоками сегментирует только данные посредством сегментации перемежающимися субблоками, и вставляет в них опорный символ. То есть сегментируются только данные посредством сегментации перемежающимися субблоками. Эффективность снижения ОПМС посредством схемы сегментации перемежающимися субблоками превосходит таковую для схемы сегментации смежными субблоками.
Фиг.12 иллюстрирует результаты численного анализа и результаты моделирования на основе уравнения (12). На фиг.12, когда Ps=10-2 и 10-3, возникает минимальный уровень ошибки. Однако, когда Ps=Pb, ухудшение эффективности, обусловленное ошибкой дополнительной информации, является не таким высоким. Кроме того, частота ошибок по битам для Ps=0 равна частоте ошибок КФМн модуляции в АБГШ шуме (аддитивный белый гауссов шум).
Как описано выше, настоящее изобретение применяется к ПЧП схеме, эффективно снижая высокое ОПМС, которое является самым большим недостатком при использовании множественных поднесущих в МЧРОК системе связи; настоящее изобретение передает дополнительную информацию, относящуюся к использованию ПЧП схемы, таким образом, чтобы приемник мог точно восстанавливать информационные данные. Способ и устройство передачи/приема дополнительной информации, предложенные настоящим изобретением, могут применяться независимо от типа схемы модуляции, и могут быть реализованы с простой структурой. Более того, предложенные способ и устройство могут поддерживать эффективность снижения ОПМС. Кроме того, предлагаемый способ передачи дополнительной информации, использующий опорный символ, может передавать дополнительную информацию в реальном масштабе времени, так что он может применяться к МЧРОК системе связи.
Хотя изобретение было показано и описано со ссылкой на некоторые его предпочтительные варианты осуществления, специалистам должно быть понятно, что могут быть сделаны различные изменения по форме и деталям, не отклоняясь от сущности и не выходя за рамки настоящего изобретения, определенного прилагаемой формулой изобретения.

Claims (23)

1. Устройство передачи для системы связи с мультиплексированием с частотным разделением ортогональных каналов (МЧРОК), мультиплексирующее данные с множеством ортогональных поднесущих частот, содержащее
модуль сегментации субблоков для сегментации параллельных данных, генерируемых параллельным преобразованием последовательного потока данных, на множество субблоков, имеющих множество блоков данных;
средство вставки опорных символов для вставки опорного символа, имеющего информацию, представляющую значение фазы и положение, в которое вставляется опорный символ, в каждый из сегментированных субблоков;
множество модулей обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) для независимого ОБПФ-преобразования субблоков во временные сигналы, в которых частоты поднесущих отдельно присваиваются блокам данных;
множество умножителей для отдельного умножения ОБПФ-преобразованных сигналов на заданные ассоциированные фазовые множители;
сумматор для объединения выходов умножителей и для передачи объединенного результата.
2. Устройство передачи по п.1, в котором значение фазы опорного символа устанавливается равным 0°.
3. Устройство передачи по п.1, в котором значение фазы опорного символа альтернативно устанавливается равным 0° или 180° в соответствии с управляющими сигналами из субблоков.
4. Устройство передачи по п.1, в котором значение фазы опорного символа последовательно устанавливается равным 0°, 90°, 180° и 270° в соответствии с управляющими сигналами из субблоков.
5. Устройство передачи по п.1, в котором опорный символ имеет фазу комплементарной последовательности в соответствии с управляющими сигналами из субблоков.
6. Устройство передачи по п.1, в котором опорный символ имеет фазу последовательности Уолша в соответствии с управляющими сигналами из субблоков.
7. Устройство передачи по п.1, которое также содержит определитель фазовых множителей для определения фазовых множителей ОБПФ-преобразованных временных сигналов для снижения отношения пиковой мощности к средней (ОПМС), в котором нелинейное искажение происходит вследствие совпадения фаз ОБПФ-преобразованных блоков данных с фазами поднесущих частот.
8. Устройство приема для системы связи с мультиплексированием с частотным разделением ортогональных каналов (МЧРОК), мультиплексирующее данные с множеством ортогональных поднесущих частот перед передачей, содержащее
модуль быстрого преобразования Фурье (FFT, БПФ) для БПФ-преобразования параллельных блоков данных, генерируемых параллельным преобразованием принятого сигнала;
модуль сегментации субблоков для сегментации выхода БПФ модуля на множество субблоков;
множество детекторов опорных символов для детектирования опорных символов, вставленных передатчиком, из сегментированных субблоков;
множество модулей обратного вращения фазы для фазового вращения субблоков согласно значениям фазы детектированных опорных символов;
множество устройств исключения опорных символов для исключения опорных символов из выходов модулей обратного вращения фазы и сумматор для объединения выходов устройств исключения опорных символов.
9. Устройство приема по п.8, в котором модули обратного вращения фазы вращают фазу субблоков на соответствующие фазы согласно значениям фазы детектированных опорных символов.
10. Способ передачи для системы связи с мультиплексированием с частотным разделением ортогональных каналов (МЧРОК), по которому мультиплексируют данные с множеством ортогональных поднесущих частот, содержащий следующие шаги:
преобразование последовательного потока данных в параллельные данные;
сегментация параллельных данных на множество блоков, имеющих множество блоков данных;
вставка опорных данных, имеющих информацию, представляющую значение фазы и положение, в которое вставляются опорные данные, в каждый из сегментированных субблоков;
ОБПФ (обратное быстрое преобразование Фурье) - преобразование соответственных блоков во временные сигналы, в которых частоты поднесущих отдельно присваиваются блокам данных;
определение фазовых множителей ОБПФ-преобразованных временных сигналов для снижения отношения пиковой мощности к средней (ОПМС), где нелинейное искажение происходит из-за совпадения фаз ОБПФ-преобразованных блоков данных с поднесущими частотами;
вращение фазы ОБПФ-преобразованных сигналов согласно определенным фазовым множителям перед передачей.
11. Способ передачи по п.10, по которому значение фазы устанавливается равным 0°.
12. Способ передачи по п.10, по которому значение фазы альтернативно устанавливается равным 0° или 180° в соответствии с управляющими сигналами из блоков.
13. Способ передачи по п.10, по которому значение фазы последовательно устанавливается равным 0°, 90°, 180° и 270° в соответствии с управляющими сигналами из блоков.
14. Способ передачи по п.10, по которому значение фазы имеет фазу комплементарной последовательности в соответствии с управляющими сигналами из блоков.
15. Способ приема для системы связи с мультиплексированием с частотным разделением ортогональных каналов (МЧРОК), по которому мультиплексируют данные с использованием множества ортогональных поднесущих частот перед передачей, содержащий следующие шаги:
БПФ (быстрое преобразование Фурье) - преобразование параллельных данных, генерируемых параллельным преобразованием принятого сигнала;
сегментация БПФ-преобразованного сигнала на множество субблоков;
детектирование опорных символов, вставленных передатчиком, из сегментированных субблоков;
вращение фазы сегментированных субблоков согласно ассоциированным значениям фазы детектированных опорных символов;
исключение опорных символов из субблоков, подвергнутых вращению фазы;
объединение субблоков с исключенными опорными символами.
16. Способ приема по п.15, по которому шаг вращения фазы содержит шаг вращения фаз субблоков на соответствующие обратные фазы согласно значениям фазы детектированных опорных символов.
17. Способ передачи для системы связи с мультиплексированием с частотным разделением ортогональных каналов (МЧРОК), по которому мультиплексируют данные с множеством ортогональных поднесущих частот, содержащий шаги:
преобразование последовательного потока данных в параллельные данные;
сегментация параллельных данных на множество блоков, имеющих множество блоков данных;
ОБПФ (обратное быстрое преобразование Фурье) - преобразования блоков во временные сигналы, в которых частоты поднесущих отдельно присваиваются блокам данных;
определения фазовых множителей ОБПФ-преобразованных временных сигналов для снижения отношения пиковой мощности к средней (ОПМС), где нелинейное искажение происходит из-за совпадения фаз ОБПФ-преобразованных блоков данных с поднесущими частотами;
при этом опорные данные, имеющие информацию, представляющую значение фазы и положение, в которое вставляются опорные данные, вставляются в каждый субблок между шагом сегментации и шагом ОБПФ-преобразования.
18. Способ передачи по п.17, по которому значение фазы устанавливается равным 0°.
19. Способ передачи по п.17, по которому значение фазы альтернативно устанавливается равным 0° или 180° в соответствии с управляющими сигналами из блоков.
20. Способ передачи по п.17, по которому значение фазы последовательно устанавливается равным 0°, 90°, 180° и 270° в соответствии с управляющими сигналами из блоков.
21. Способ передачи по п.17, по которому значение фазы устанавливается так, чтобы иметь фазу комплементарной последовательности в соответствии с управляющими сигналами из блоков.
22. Способ приема для системы связи с мультиплексированием с частотным разделением ортогональных каналов (МЧРОК), по которому мультиплексируют данные с использованием множества ортогональных поднесущих частот посредством параллельного преобразования принятого сигнала в параллельные данные;
осуществляют БПФ (быстрое преобразование Фурье) - преобразование параллельных данных;
осуществляют сегментацию БПФ-преобразованных данных на множество субблоков;
осуществляют обратное вращение фазы субблоков согласно заданным значениям фазы; способ приема содержит следующие шаги:
детектирование опорных данных, имеющих информацию, представляющую значение фазы и положение, в которое вставляются опорные данные, причем опорные данные вставляются передатчиком в каждый из блоков, между шагом сегментации и шагом ОБПФ-преобразования;
исключение опорных данных из каждого из субблоков, подвергнутых обратному вращению фазы, согласно значению фазы.
23. Способ приема по п.22, по которому шаг обратного вращения фазы содержит шаг фазового вращения субблоков на соответствующие обратные фазы согласно значениям фазы детектированных опорных данных.
RU2003137529/09A 2002-04-26 2003-04-24 Способ и устройство для передачи и приема дополнительной информации в передаваемой по частям последовательности в мчрок системе связи RU2268547C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020020022944A KR100754721B1 (ko) 2002-04-26 2002-04-26 직교주파수분할다중화 통신시스템에서 다중화 데이터 송수신 장치 및 방법
KR102002-0022944 2002-04-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003137529A RU2003137529A (ru) 2005-05-27
RU2268547C2 true RU2268547C2 (ru) 2006-01-20

Family

ID=28786978

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003137529/09A RU2268547C2 (ru) 2002-04-26 2003-04-24 Способ и устройство для передачи и приема дополнительной информации в передаваемой по частям последовательности в мчрок системе связи

Country Status (9)

Country Link
US (2) US7376074B2 (ru)
EP (1) EP1357718A3 (ru)
JP (1) JP2005524278A (ru)
KR (1) KR100754721B1 (ru)
CN (1) CN1300963C (ru)
AU (1) AU2003223129B2 (ru)
CA (1) CA2452277A1 (ru)
RU (1) RU2268547C2 (ru)
WO (1) WO2003092197A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444136C2 (ru) * 2008-09-30 2012-02-27 Сони Корпорейшн Устройство приема, способ приема и программа
RU2471299C2 (ru) * 2008-06-09 2012-12-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Снижение помех между несущими ofdm посредством оптимизации сдвига частот

Families Citing this family (147)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8670390B2 (en) 2000-11-22 2014-03-11 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative beam-forming in wireless networks
US10931338B2 (en) 2001-04-26 2021-02-23 Genghiscomm Holdings, LLC Coordinated multipoint systems
US9819449B2 (en) 2002-05-14 2017-11-14 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative subspace demultiplexing in content delivery networks
US10355720B2 (en) 2001-04-26 2019-07-16 Genghiscomm Holdings, LLC Distributed software-defined radio
US10142082B1 (en) 2002-05-14 2018-11-27 Genghiscomm Holdings, LLC Pre-coding in OFDM
US9628231B2 (en) 2002-05-14 2017-04-18 Genghiscomm Holdings, LLC Spreading and precoding in OFDM
US10200227B2 (en) 2002-05-14 2019-02-05 Genghiscomm Holdings, LLC Pre-coding in multi-user MIMO
US10644916B1 (en) 2002-05-14 2020-05-05 Genghiscomm Holdings, LLC Spreading and precoding in OFDM
KR20040005175A (ko) * 2002-07-08 2004-01-16 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중화 통신시스템에서 선택적매핑의부가정보 송수신 장치 및 방법
KR100866181B1 (ko) * 2002-07-30 2008-10-30 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
KR100899747B1 (ko) * 2003-02-13 2009-05-27 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 시스템의 첨두대평균 전력비 저감을위한 장치 및 방법
GB0308701D0 (en) * 2003-04-15 2003-05-21 Nokia Corp Forming multi-carrier signals
US7002897B2 (en) * 2003-04-28 2006-02-21 Solarflare Communications, Inc. Multiple channel interference cancellation
CA2529270A1 (en) * 2003-06-18 2004-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving a pilot pattern for identification of a base station in an ofdm communication system
US7289053B2 (en) * 2003-08-18 2007-10-30 Speedark Ltd. Data conversion methods and systems
WO2005022808A2 (en) * 2003-09-02 2005-03-10 Micro Linear Corporation Multiple bonded channel extensions to th ieee 802.11 standard
US7505522B1 (en) * 2003-10-06 2009-03-17 Staccato Communications, Inc. Spectral shaping in multiband OFDM transmitter with clipping
US7616698B2 (en) 2003-11-04 2009-11-10 Atheros Communications, Inc. Multiple-input multiple output system and method
US20050111576A1 (en) * 2003-11-24 2005-05-26 Kiomars Anvari Peak-to-average reduction technique for multi-carrier power amplifiers
GB2426901B (en) * 2003-12-12 2007-05-30 Samsung Electronics Co Ltd Frequency division multiplexing
US20060007898A1 (en) * 2003-12-23 2006-01-12 Maltsev Alexander A Method and apparatus to provide data packet
US7593347B2 (en) 2003-12-29 2009-09-22 Intel Corporation Method and apparatus to exchange channel information
US7831832B2 (en) 2004-01-06 2010-11-09 Microsoft Corporation Digital goods representation based upon matrix invariances
JP4130191B2 (ja) * 2004-01-28 2008-08-06 三洋電機株式会社 送信装置
KR100918736B1 (ko) * 2004-03-05 2009-09-24 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
GB2412826B (en) * 2004-04-01 2007-04-11 Samsung Electronics Co Ltd Frequency division multiplexing
US7519123B1 (en) 2004-04-08 2009-04-14 Staccato Communications, Inc. Spectral shaping for multiband OFDM transmitters with time spreading
KR20050099905A (ko) * 2004-04-12 2005-10-17 삼성전자주식회사 직교주파수분할 다중접속 시스템에서 고속 주파수 도약을위한 송수신 장치
US7770014B2 (en) 2004-04-30 2010-08-03 Microsoft Corporation Randomized signal transforms and their applications
US7062228B2 (en) * 2004-05-10 2006-06-13 Harris Corporation Cellular communications system using baseband carrier injection and related methods
KR101050620B1 (ko) * 2004-05-12 2011-07-19 삼성전자주식회사 무선 패킷 이동통신 시스템에서 직교 주파수 분할 다중방식의 심볼 전송을 위한 전처리 방법 및 이를 이용한기지국 송신 장치
US7620096B2 (en) * 2004-05-25 2009-11-17 New Jersey Institute Of Technology Equal BER power control for uplink MC-CDMA with MMSE successive interference cancellation
JP4515155B2 (ja) * 2004-05-25 2010-07-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置
JP4703135B2 (ja) * 2004-05-25 2011-06-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信機および送信制御方法
JP4429809B2 (ja) * 2004-05-31 2010-03-10 富士通株式会社 Ofdm変調装置及びofdm変調方法
US7342978B2 (en) * 2004-06-02 2008-03-11 Industrial Technology Research Institute Method and apparatus for PAPR reduction of an OFDM signal
US7751305B2 (en) * 2004-06-25 2010-07-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for transmitting and receiving broadcast service data in an OFDMA wireless communication system
TWI246273B (en) * 2004-06-28 2005-12-21 Ind Tech Res Inst Method and apparatus for high-order PAPR reduction of an OFDM signal
US11552737B1 (en) 2004-08-02 2023-01-10 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative MIMO
US11184037B1 (en) 2004-08-02 2021-11-23 Genghiscomm Holdings, LLC Demodulating and decoding carrier interferometry signals
US11381285B1 (en) 2004-08-02 2022-07-05 Genghiscomm Holdings, LLC Transmit pre-coding
US7490282B2 (en) * 2004-11-04 2009-02-10 Intel Corporation Method and apparatus of turbo encoder
WO2006060651A2 (en) 2004-12-02 2006-06-08 New Jersey Institute Of Technology Method and/or system for reduction of papr
US7339884B2 (en) * 2004-12-08 2008-03-04 New Jersey Institute Of Technology STBC MIMO-OFDM peak-to-average power ratio reduction by cross-antenna rotation and inversion
US7668266B2 (en) * 2005-03-18 2010-02-23 Georgia Tech Research Corporation Crest factor reduction in OFDM using blind selected pilot tone modulation
JP2006314081A (ja) * 2005-04-08 2006-11-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 通信装置及び通信方法
KR100781313B1 (ko) * 2005-06-16 2007-12-03 엘지전자 주식회사 Ofdm 신호 송수신 방법 및 이를 이용한 이동통신단말기
US8009553B2 (en) * 2005-07-08 2011-08-30 Nec Corporation Signal generating apparatus and signal generation method
JP4601504B2 (ja) * 2005-07-14 2010-12-22 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信機及び送信方法
CN1913508B (zh) * 2005-08-08 2010-05-05 华为技术有限公司 基于正交频分复用的信号调制方法及其调制装置
CN1917490A (zh) * 2005-08-16 2007-02-21 松下电器产业株式会社 降低正交频分复用信号的峰均比的方法
WO2007024089A1 (en) * 2005-08-22 2007-03-01 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for generating signal according to ifdma, and apparatus for receiving signal
US7840868B2 (en) * 2005-10-05 2010-11-23 Lg Electronics Inc. Method of processing traffic information and digital broadcast system
US7804860B2 (en) 2005-10-05 2010-09-28 Lg Electronics Inc. Method of processing traffic information and digital broadcast system
JP4635947B2 (ja) 2005-10-12 2011-02-23 パナソニック株式会社 電力線通信装置、集積回路、及び電力線通信方法
EP1791313B1 (en) * 2005-10-25 2008-08-20 Fujitsu Ltd. Communications systems and methods using selected mapping for OFDM signals
EP1780966B1 (en) * 2005-10-25 2008-04-30 Fujitsu Limited Blind Selective Mapping (SLM) using pilots
KR101165629B1 (ko) 2005-11-03 2012-07-17 엘지전자 주식회사 Ofdm 신호 생성/복원 방법 및 그 장치
KR101084144B1 (ko) * 2005-11-09 2011-11-17 엘지전자 주식회사 Ofdm 또는 ofdma 통신 시스템에서의 첨두전력 대평균전력비 개선 방법 및 그 장치
EP1958408B1 (en) 2005-12-06 2019-11-06 Microsoft Technology Licensing, LLC Apparatus and method for transmitting data using a plurality of carriers
KR100949965B1 (ko) * 2005-12-06 2010-03-29 엘지전자 주식회사 다수의 반송파를 이용하여 데이터를 전송하는 장치 및 방법
JP4347300B2 (ja) * 2006-01-17 2009-10-21 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置および送信方法
WO2007091779A1 (en) 2006-02-10 2007-08-16 Lg Electronics Inc. Digital broadcasting receiver and method of processing data
JP5041715B2 (ja) * 2006-03-15 2012-10-03 富士通株式会社 周波数分割多重送受信装置及びその方法
CN101043491B (zh) * 2006-03-20 2010-12-08 华为技术有限公司 部分发送序列方法及其装置
CN101056132B (zh) * 2006-04-13 2011-04-20 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 用于空时/空频/空间分集发射机基带处理的方法及装置
CN1984110B (zh) * 2006-04-24 2011-04-20 华为技术有限公司 降低峰均比的方法和具有低峰均比的正交频分复用系统
WO2007126196A1 (en) 2006-04-29 2007-11-08 Lg Electronics Inc. Digital broadcasting system and method of processing data
WO2007136166A1 (en) 2006-05-23 2007-11-29 Lg Electronics Inc. Digital broadcasting system and method of processing data
KR101298511B1 (ko) * 2006-06-14 2013-08-22 에이저 시스템즈 엘엘시 서브심볼 처리를 이용한 직교 주파수 분할 멀티플렉싱
US8006160B2 (en) 2006-06-29 2011-08-23 Digital Fountain, Inc. Efficient encoding and decoding methods for representing schedules and processing forward error correction codes
US7848446B2 (en) * 2006-09-27 2010-12-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Reduction of peak-to-average-power ratio in a telecommunications system
KR100830614B1 (ko) * 2006-10-10 2008-05-22 한국전자통신연구원 다중 안테나 송신 시스템 및 이를 이용한 신호 전송 방법
US7873104B2 (en) 2006-10-12 2011-01-18 Lg Electronics Inc. Digital television transmitting system and receiving system and method of processing broadcasting data
KR20090075724A (ko) * 2006-10-19 2009-07-08 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 무선 전송 시스템에 있어서의 신호 생성 장치 및 방법 및 그 프로그램
KR101343407B1 (ko) 2007-02-26 2013-12-20 삼성전자주식회사 부가 데이터 전송이 가능한 디지털 송신 시스템 및 그 방법
KR101253185B1 (ko) 2007-03-26 2013-04-10 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
KR101285887B1 (ko) 2007-03-26 2013-07-11 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
KR101285888B1 (ko) 2007-03-30 2013-07-11 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
KR20080090784A (ko) * 2007-04-06 2008-10-09 엘지전자 주식회사 전자 프로그램 정보 제어 방법 및 수신 장치
WO2008144151A2 (en) * 2007-05-15 2008-11-27 Rambus Inc. Multi-antenna transmitter for multi-tone signaling
CN101136888B (zh) * 2007-05-18 2011-09-21 中兴通讯股份有限公司 一种降低信号峰均功率比的调制方法
KR101456002B1 (ko) * 2007-06-26 2014-11-03 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
KR101405966B1 (ko) * 2007-06-26 2014-06-20 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
US8433973B2 (en) 2007-07-04 2013-04-30 Lg Electronics Inc. Digital broadcasting system and method of processing data
WO2009005326A2 (en) 2007-07-04 2009-01-08 Lg Electronics Inc. Digital broadcasting system and method of processing data
WO2009016571A1 (en) * 2007-07-27 2009-02-05 Koninklijke Philips Electronics, N.V. A block transmission technique based on symbols concatenation
KR20090012180A (ko) * 2007-07-28 2009-02-02 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
US8099654B2 (en) 2007-08-24 2012-01-17 Lg Electronics Inc. Digital broadcasting system and method of processing data in the digital broadcasting system
US7646828B2 (en) * 2007-08-24 2010-01-12 Lg Electronics, Inc. Digital broadcasting system and method of processing data in digital broadcasting system
KR101556133B1 (ko) 2007-08-24 2015-09-30 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
KR101435843B1 (ko) 2007-08-24 2014-08-29 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
JP4455630B2 (ja) * 2007-08-29 2010-04-21 株式会社東芝 送信機および受信機
JP5152967B2 (ja) 2007-10-12 2013-02-27 パナソニック株式会社 通信方法、通信装置、及び通信システム、
US8379688B2 (en) 2008-02-04 2013-02-19 Intel Corporation Method and apparatus adapted for localized hopping OFDMA and power efficient OFDMA multiplexing
US8571000B2 (en) * 2008-08-08 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Peak-to-average power ratio (PAPR) reduction scheme for wireless communication
US8995568B1 (en) 2008-09-05 2015-03-31 Marvell International Ltd. Phase transformation of repeated signals
US8457226B2 (en) * 2008-10-10 2013-06-04 Powerwave Technologies, Inc. Crest factor reduction for OFDM communications systems by transmitting phase shifted resource blocks
GB0818989D0 (en) * 2008-10-16 2008-11-26 Univ Glasgow A telecommunications method and system
WO2010087665A2 (en) * 2009-02-02 2010-08-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting data performed by at least one base sation in wireless communication system
WO2012030319A2 (en) 2009-06-26 2012-03-08 Hypres, Inc. System and method for controlling combined radio signals
GB2471876B (en) 2009-07-15 2011-08-31 Toshiba Res Europ Ltd Data communication method and apparatus
US8693563B2 (en) * 2010-02-18 2014-04-08 Electronics And Telecommunications Research Institute Method of transmitting and receiving orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) signal using multiple antennas, and transmitter and receiver thereof
US8374074B2 (en) * 2010-05-15 2013-02-12 Ralink Technology Corp. Phase rotation method for reducing PAPR
TW201212599A (en) * 2010-07-26 2012-03-16 Nokia Corp Apparatus and method for cubic metric estimator in dual-carrier and multi-carrier wireless communication system
US8842620B2 (en) * 2010-08-24 2014-09-23 Alcatel Lucent Method for accommodating overlapping reference signal patterns
US8787873B1 (en) 2011-11-04 2014-07-22 Plusn Llc System and method for communicating using bandwidth on demand
JP5704090B2 (ja) * 2012-02-20 2015-04-22 アイコム株式会社 通信機および通信方法
FR2990093B1 (fr) * 2012-04-27 2015-03-13 Thales Sa Systeme et procede pour transmettre plusieurs flux multiservices en bande hf
KR20150091370A (ko) * 2012-11-29 2015-08-10 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Ofdm 시스템에서의 스펙트럼 누출 감소 방법
US9401823B2 (en) 2013-11-26 2016-07-26 Plusn Llc System and method for radio frequency carrier aggregation
CN103986685B (zh) * 2014-06-03 2017-12-12 中国人民解放军信息工程大学 一种信号处理方法及装置
JP6302092B2 (ja) * 2014-12-18 2018-03-28 株式会社東芝 無線通信装置、集積回路、送信方法、受信方法及び通信方法
JP6290506B2 (ja) 2015-02-23 2018-03-07 株式会社東芝 無線通信装置、集積回路、送信方法、受信方法及び通信方法
CN105991506B (zh) * 2015-03-06 2019-02-22 富士通株式会社 信息传输装置、信息检测装置以及发射机
JP2016167781A (ja) * 2015-03-10 2016-09-15 富士通株式会社 無線通信装置及び無線通信装置の制御方法
CN104702555A (zh) * 2015-04-03 2015-06-10 临沂大学 一种用于dco-ofdm系统抑制峰均比的方法
CN104780135A (zh) * 2015-05-05 2015-07-15 临沂大学 一种基于dft-gcs的可见光dco-ofdm系统峰均比抑制方法
EP3326342B1 (en) * 2015-07-20 2019-09-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Transceiver architecture that maintains legacy timing by inserting and removing cyclic prefix at legacy sampling rate
US9703991B2 (en) 2015-09-09 2017-07-11 Raytheon Company Discrete time current multiplier circuit
US9923549B2 (en) * 2015-09-09 2018-03-20 Raytheon Company Discrete time polyphase channelizer
US10516562B2 (en) * 2015-12-21 2019-12-24 Intel IP Corporation Communication device and method for performing radio communication
US10103917B2 (en) * 2016-02-05 2018-10-16 Maxlinear, Inc. Peak to average power ratio reduction in multichannel digital front-ends (DFES)
US10200075B2 (en) 2016-03-04 2019-02-05 Raytheon Company Discrete time analog signal processing for simultaneous transmit and receive
EP3240226A1 (en) * 2016-04-26 2017-11-01 Xieon Networks S.à r.l. Method and apparatus for transmitting data in a super channel
US9848342B1 (en) * 2016-07-20 2017-12-19 Ccip, Llc Excursion compensation in multipath communication systems having performance requirements parameters
CN107846378B (zh) * 2016-09-19 2020-12-15 华为技术有限公司 一种调制方法、解调方法、相关设备和系统
US10389558B2 (en) * 2016-10-03 2019-08-20 Mediatek Inc. Method and apparatus for synchronization
US10693696B2 (en) * 2016-11-22 2020-06-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting and receiving signals in wireless communication system
JP6971569B2 (ja) * 2016-12-22 2021-11-24 株式会社東芝 送信装置、および送信方法
EP3539238B1 (en) 2016-12-23 2023-03-22 Sony Group Corporation Transmitter, receiver and methods
US10637705B1 (en) 2017-05-25 2020-04-28 Genghiscomm Holdings, LLC Peak-to-average-power reduction for OFDM multiple access
US10243773B1 (en) 2017-06-30 2019-03-26 Genghiscomm Holdings, LLC Efficient peak-to-average-power reduction for OFDM and MIMO-OFDM
CN107592280B (zh) * 2017-10-19 2019-08-02 中国电子科技集团公司第二十八研究所 一种结合信道估计避免pts发送边带信息的方法
KR102172208B1 (ko) * 2018-07-09 2020-10-30 건국대학교 산학협력단 블라인드 선택 매핑 방법 및 그 수행 장치
JP6761011B2 (ja) * 2018-09-25 2020-09-23 ファナック株式会社 エンコーダ及び制御システム
CN111200571B (zh) * 2018-11-19 2021-10-01 华为技术有限公司 一种信号传输方法及装置
US11917604B2 (en) 2019-01-25 2024-02-27 Tybalt, Llc Orthogonal multiple access and non-orthogonal multiple access
CN113454964A (zh) 2019-01-25 2021-09-28 珍吉斯科姆控股有限责任公司 正交多址和非正交多址
US11343823B2 (en) 2020-08-16 2022-05-24 Tybalt, Llc Orthogonal multiple access and non-orthogonal multiple access
CN111865858B (zh) * 2019-04-30 2022-01-11 华为技术有限公司 一种基于部分传输序列技术的边信息传输方法和装置
WO2020242898A1 (en) 2019-05-26 2020-12-03 Genghiscomm Holdings, LLC Non-orthogonal multiple access
CN112769727B (zh) * 2020-12-30 2022-07-26 杭州电子科技大学 一种ofdm系统中降低papr的改进部分传输序列设计方法
CN112887251B (zh) * 2021-01-27 2022-07-01 湖南国科锐承电子科技有限公司 一种ofdm传输系统中低复杂度的papr抑制方法
EP4054225A1 (en) * 2021-03-04 2022-09-07 Nokia Solutions and Networks Oy Controlling radio frequency emissions in cellular system
TWI792954B (zh) * 2022-03-23 2023-02-11 瑞昱半導體股份有限公司 處理峰均功率比的通訊裝置及方法
US11595237B1 (en) * 2022-05-03 2023-02-28 Qualcomm Incorporated Peak reduction tone allocation

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3203907A1 (de) * 1982-02-05 1983-08-11 Wacker-Chemie GmbH, 8000 München Stabilisiertes trichlorethen und mittel zur stabilisierung von trichlorethen
DE19635813A1 (de) 1996-09-04 1998-03-05 Johannes Prof Dr Ing Huber Verfahren zur Reduktion des Spitzenwertfaktors bei digitalen Übertragungsverfahren
JPH1084329A (ja) 1996-09-10 1998-03-31 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> Ofdm変調信号の伝送方法およびofdm送信装置、受信装置
EP0859494A3 (en) * 1997-02-17 2000-08-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Synchronisation of the local oscillator in multicarrier systems
GB9703634D0 (en) * 1997-02-21 1997-04-09 Digi Media Vision Ltd Method and apparatus for transmitting frequency division multiplex signals
US6005840A (en) 1997-04-01 1999-12-21 Lucent Technologies Inc. Complementary encoding and modulation system for use in an orthogonal frequency division multiplexing transmitter system and method thereof
US6928084B2 (en) * 2000-03-28 2005-08-09 At & T Corp. OFDM communication system and method having a reduced peak-to-average power ratio
US6449303B2 (en) * 2000-06-20 2002-09-10 Powerwave Technologies, Inc. System and method for peak power reduction in multiple carrier communications systems
KR100401801B1 (ko) * 2001-03-27 2003-10-17 (주)텔레시스테크놀로지 데이터 전송 성능을 개선하기 위한 직교주파수 분할 다중통신 시스템 및 방법

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471299C2 (ru) * 2008-06-09 2012-12-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Снижение помех между несущими ofdm посредством оптимизации сдвига частот
US8494065B2 (en) 2008-06-09 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Interference reduction between OFDM carriers by frequency offset optimization
RU2444136C2 (ru) * 2008-09-30 2012-02-27 Сони Корпорейшн Устройство приема, способ приема и программа

Also Published As

Publication number Publication date
JP2005524278A (ja) 2005-08-11
CN1300963C (zh) 2007-02-14
EP1357718A3 (en) 2006-10-11
KR100754721B1 (ko) 2007-09-03
US20030202460A1 (en) 2003-10-30
RU2003137529A (ru) 2005-05-27
AU2003223129B2 (en) 2005-09-22
US20080049602A1 (en) 2008-02-28
CN1522511A (zh) 2004-08-18
EP1357718A2 (en) 2003-10-29
WO2003092197A1 (en) 2003-11-06
CA2452277A1 (en) 2003-11-06
KR20030084291A (ko) 2003-11-01
US7376074B2 (en) 2008-05-20
AU2003223129A1 (en) 2003-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2268547C2 (ru) Способ и устройство для передачи и приема дополнительной информации в передаваемой по частям последовательности в мчрок системе связи
JP4303288B2 (ja) 直交周波数分割多元通信システムにおけるピーク電力対平均電力比を減少させる装置及び方法
KR100688118B1 (ko) 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서 피크 전력 대평균 전력비를 감소시키기 위한 장치 및 방법
KR100575980B1 (ko) 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서피크대 평균 전력비를 최소화시키는 장치 및 방법
JP4515501B2 (ja) 直交周波数分割多元方式を用いる通信システムにおけるパイロット信号を送受信する装置及び方法
EP1381196A1 (en) Apparatus and method for transmitting and receiving side information about selective mapping in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
US7321629B2 (en) Method and apparatus for protecting and transmitting the side information related to peak-to-average power ratio reduction in a multicarrier system
RU2264041C2 (ru) Устройство и способ передачи/приема с пониженным пм/см в системе мобильной связи омчр
US20050089109A1 (en) Apparatus and method for PAPR reduction in an OFDM communication system
KR100863897B1 (ko) 광대역 무선통신시스템에서 파일럿 오버헤드 감소 장치 및방법
KR20060059221A (ko) 멀티캐리어 통신 시스템에서 피크대 평균 전력비 감소 장치및 방법
Jayalath et al. Side information in PAR reduced PTS-OFDM signals
CN101771644B (zh) 一种基于联合检测和软判决译码的信号接收方法
KR100528427B1 (ko) 특정 더미 시퀀스(dummy sequence)를 부가적으로 사용하여 직교주파수분할다중화(OFDM) 통신 신호의 피크 전력 대 평균 전력비(PAPR)를 저감하는 장치 및 방법
KR20060002690A (ko) 직교 주파수 분할 다중 방식을 사용하는 통신 시스템에서파일럿 신호 송수신 장치 및 방법
KR20040056791A (ko) 직교주파수 분할다중화 통신시스템에서 피크전력 대평균전력 비를 감소시키기 위한 장치 및 방법
Fujii et al. Code selecting peak power reduction for MC-CDMA
KR20040004334A (ko) 직교주파수분할다중화 (OFDM) 통신 신호의 피크 전력 대평균 전력비 (PAPR)를 효과적으로 저감하기 위하여 특정더미 시퀀스(dummy sequence)를 이용하는 새로운 SLM(selective mapping) 방법과 장치 구성
WO2004109953A1 (en) A method and apparatus for a multicarrier code division multiple access system
Jayalath Side Information in
Madhukumar et al. Design of a high-speed MC-CDMA system for broadband mobile radio communications

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180425