RU2618211C2 - Способ повышения помехоустойчивости приема ofdm сигналов в каналах с памятью - Google Patents

Способ повышения помехоустойчивости приема ofdm сигналов в каналах с памятью Download PDF

Info

Publication number
RU2618211C2
RU2618211C2 RU2015137990A RU2015137990A RU2618211C2 RU 2618211 C2 RU2618211 C2 RU 2618211C2 RU 2015137990 A RU2015137990 A RU 2015137990A RU 2015137990 A RU2015137990 A RU 2015137990A RU 2618211 C2 RU2618211 C2 RU 2618211C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
samples
sequence
signal
guard interval
impulse response
Prior art date
Application number
RU2015137990A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015137990A (ru
Inventor
Вячеслав Григорьевич Карташевский
Кристина Сергеевна Слипенчук
Кирилл Александрович Бельский
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГОБУ ВПО ПГУТИ)
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 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГОБУ ВПО ПГУТИ) filed Critical Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ФГОБУ ВПО ПГУТИ)
Priority to RU2015137990A priority Critical patent/RU2618211C2/ru
Publication of RU2015137990A publication Critical patent/RU2015137990A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2618211C2 publication Critical patent/RU2618211C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в увеличении помехоустойчивости приема в каналах с памятью, величина которой превосходит исправляющую способность защитного интервала. Для этого сигнал из передающего устройства после прохождения канала многолучевого распространения с аддитивным шумом поступает на вход приемного устройства, из аналогового входного сигнала выделяется последовательность отсчетов огибающей, из полученной последовательности удаляются отсчеты защитного интервала, оставшиеся отсчеты, характеризующие OFDM символ, после последовательно-параллельного преобразования подвергаются быстрому преобразованию Фурье, результатом которого является совокупность модулирующих символов, значения которых корректируются по фазе и амплитуде, и далее преобразуются в последовательность информационных бит, отличающийся тем, что после удаления отсчетов защитного интервала производится измерение импульсной характеристики канала по содержащимся в структуре передаваемого сигнала пилот-символам с известным информационным содержанием, и далее по измеренной импульсной характеристике осуществляется компенсация сигналов межсимвольной интерференции из последовательности отсчетов огибающей. 4 ил.

Description

Способ повышения помехоустойчивости приема OFDM сигналов в каналах с памятью, относится к системам связи, использующим ортогональное частотное мультиплексирование, и может быть использован в системах мобильной связи.
Известен способ приема OFDM-радиосигнала Волков Л.Н., Немировский М.С., Шинаков Ю.С. Системы цифровой радиосвязи / Л.Н. Волков, М.С. Немировский, Ю.С. Шинаков. М.: Эко-Трендз, 2005, заключающийся в том, что сигнал из передающего устройства после прохождения канала многолучевого распространения с аддитивным шумом поступает на вход приемного устройства, из аналогового входного сигнала выделяется последовательность отсчетов огибающей, из полученной последовательности удаляются отсчеты защитного интервала, оставшиеся отсчеты, характеризующие OFDM символ, после последовательно-параллельного преобразования подвергаются быстрому преобразованию Фурье, результатом которого является совокупность модулирующих символов, которые преобразуются в последовательность информационных бит, предназначенное для устранения межсимвольной интерференции. Но данный способ не позволяет сохранить помехоустойчивость приема в каналах с памятью, величина которой превосходит исправляющую способность защитного интервала.
Самым близким к заявляемому способу по своей технической сущности является способ для уменьшения пик-фактора в системе связи OFDM. Патент №2313910, дата приоритета 09.09.2003, опубликовано 27.12.2007, МПК H04J 11/00, заключающийся в том, что сигнал из передающего устройства после прохождения канала многолучевого распространения с аддитивным шумом поступает на вход приемного устройства, из аналогового входного сигнала выделяется последовательность отсчетов огибающей, из полученной последовательности удаляются отсчеты защитного интервала, оставшиеся отсчеты, характеризующие OFDM символ, после последовательно-параллельного преобразования подвергаются быстрому преобразованию Фурье, результатом которого является совокупность модулирующих символов, значения которых корректируются по фазе и амплитуде, и далее преобразуются в последовательность информационных бит, предназначенное для уменьшения отношения пик-фактора и позволяющее повысить скорость передачи данных. Но данный способ также не позволяет сохранить помехоустойчивость приема в каналах с памятью, величина которой превосходит исправляющую способность защитного интервала.
Предлагаемое техническое решение направлено на увеличение помехоустойчивости приема в каналах с памятью, в которых любое временное рассеяние в канале приводит к существенному искажению последовательности отсчетов сигнала OFDM за счет взаимного влияния в месте приема.
Поставленная задача решается за счет того, что согласно способу повышения помехоустойчивости приема OFDM сигналов в каналах с памятью, заключающемуся в том, что сигналы из передающего устройства после прохождения канала многолучевого распространения с аддитивным шумом поступают на вход приемного устройства, из аналогового входного сигнала выделяется последовательность отсчетов огибающей, из полученной последовательности удаляются отсчеты защитного интервала, оставшиеся отсчеты, характеризующие OFDM символ, после последовательно-параллельного преобразования подвергаются быстрому преобразованию Фурье, результатом которого является совокупность модулирующих символов, преобразуемых далее в последовательность информационных бит, перед удалением отсчетов защитного интервала производится измерение импульсной характеристики канала по содержащимся в структуре передаваемого сигнала пилот-символам с известным информационным содержанием, и далее по измеренной импульсной характеристике осуществляется компенсация сигналов межсимвольной интерференции из последовательности отсчетов огибающей.
Способ повышения помехоустойчивости приема OFDM сигналов в каналах с памятью реализуется устройством, поясненным чертежами, где на фигуре 1 изображено: РЧ (радиочастотный) процессор 1, А/Ц (аналого-цифровой) преобразователь 2, блок измерения 3, компенсатор межсимвольной интерференции 4, блок удаления защитного интервала 5, Пс/Пр (последовательно-параллельный) преобразователь 6, блок БПФ (быстрого преобразования Фурье) 7, блок выделения пилотного символа 8, блок оценки канала 9, эквалайзер 10, Пр/Пс (параллельно-последовательный) преобразователь 11, блок обратного отображения символа 12, декодер 13, приемник данных 14.
Способ повышения помехоустойчивости приема OFDM сигналов в каналах с памятью реализуется устройством (фиг.1) следующим образом. Сигналы из передающего устройства после прохождения канала многолучевого распространения с аддитивным шумом поступают на антенну приемного устройства, вводятся в РЧ процессор 1, где принимаемый сигнал переносится на промежуточную частоту, далее поступает на аналого-цифровой преобразователь 2, в котором аналоговые сигналы преобразуются в цифровые отсчеты огибающей OFDM символа и поступают на блок измерения 3 импульсной характеристики канала, и на компенсатор 4 межсимвольной интерференции по содержащимся в структуре передаваемого сигнала пилот-символам с известным информационным содержимым и в компенсаторе межсимвольной интерференции 4 по измеренной импульсной характеристике осуществляется компенсация сигналов межсимвольной интерференции из последовательности отсчетов огибающей, очищенные сигналы поступают на блок удаления защитного интервала 5, затем поступают на блок 6 для последовательно-параллельного преобразования сигнала, затем в блоке БПФ 7 быстрого преобразования Фурье формируется совокупность модулирующих символов, которые корректируются по фазе и амплитуде в блоке эквалайзера 10 с помощью выделенного пилотного символа в блоке 8 и определенного в блоке оценки канала 9 коэффициента передачи канала, на каждой поднесущей скорректированные сигналы подвергаются параллельно-последовательному преобразованию в блоке 11, затем поступают на блок обратного отображения символа 12, на декодер 13, и обработанные сигналы поступают на приемник данных 14.
Способ реализуется следующим образом. Как известно [2, 3], в структуре группового сигнала, использующем технологию OFDM, всегда содержатся пилотные сигналы, информационное содержимое которых известно в месте приема и которые предназначены для оценивания характеристики канала и блоке оценки канала, где определяется коэффициент передачи канала на каждой поднесущей OFDM сигнала.
Пример структуры группового сигнала со вставкой пилот-символов приведен на фигуре 2.
Обозначим импульсную характеристику канала связи с памятью через h(t), длительность которой определяется как M⋅Δt, где
Figure 00000001
T - длительность OFDM символа,
N - число поднесущих OFDM символа,
M - количество отсчетов огибающей OFDM символа, пораженных межсимвольной интерференцией.
На передаче комплексная огибающая OFDM символа имеет вид [4]:
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- комплексная огибающая модулирующего символа,
tk - момент начала OFDM символа.
Полагая для простоты tk=0, отсчеты комплексной огибающей
Figure 00000004
, взятые через интервал Δt, представим как
Figure 00000005
Если рассеяние энергии передаваемых отсчетов во времени отсутствует, то в месте приема по накопленной совокупности отсчетов
Figure 00000006
с помощью ДПФ (реализуемого через БПФ) при высоких отношениях сигнал/шум решения о передаваемых символах
Figure 00000003
выносится практически безошибочно. При небольшом временном рассеянии, называемом также памятью канала или явлением межсимвольной интерференции, для сохранения ортогональности поднесущих OFDM символа его длительность увеличивается на время рассеяния формированием защитных интервалов до и после OFDM символа.
Если фактическое время рассеяния в канале превосходит предполагаемое, то приемник OFDM символов становится неработоспособным даже при высоких отношениях сигнал/шум, т.к. нарушается ортогональность поднесущих в структуре OFDM сигнала и операция ДПФ не может осуществить демодуляцию, т.е. выделить из
Figure 00000006
символы
Figure 00000003
.
В линейном канале связи для наблюдаемого в месте приема колебания можно записать
Figure 00000007
где
Figure 00000008
- вектор отсчетов огибающей OFDM символа,
Figure 00000009
- реализация аддитивной помехи.
Поскольку в приемнике OFDM сигналов реализуется квадратурная обработка, под
Figure 00000010
будем понимать
Figure 00000011
,
где wC(t) и wS(t) соответственно косинусная и синусная составляющие аддитивной помехи.
Сначала будем предполагать импульсную характеристику h(t) оцененной абсолютно точно. При этом в задачу блока «компенсатор межсимвольной интерференции» входит определение истинных значений отсчетов огибающей OFDM символа, не искаженных последействием от М-1 предыдущих отсчетов огибающей. Эту задачу можно решить формируя оценки
Figure 00000012
истинных значений
Figure 00000013
по критерию минимума среднеквадратической ошибки оценивания. Использование этого критерия приводит к следующему правилу формирования оценок
Figure 00000014
j, k=0, 1, … N-1
T a - интервал анализа колебания z(t) определяемый длительностью OFDM символа и временного рассеяния в канале T a =(N+M-1)Δt
Переборными алгоритмами осуществить минимизацию в (5) невозможно, т.к.
Figure 00000015
принимают не дискретные, а аналоговые значения. Если перейти к матричной записи выражения (4)
Figure 00000016
где
Figure 00000017
- матрица отсчетов импульсной характеристики,
h=[h0, h1, …, hM-1]T - вектор отсчетов импульсной характеристики,
Figure 00000018
- вектор отсчетов помехи, то решение обратной задачи из (6), т.е. нахождение оценки
Figure 00000019
, и по наблюдаемому z можно осуществить методом регуляризации, решая систему линейных алгебраических уравнений [4] для каждой квадратурной составляющей сигнала
Figure 00000020
.
Например, для косинусной составляющей система уравнений будет иметь вид
Figure 00000021
где
Figure 00000022
Figure 00000023
,
Figure 00000024
,
α - параметр регуляризации.
Очевидно,
Figure 00000025
.
Как показано в [5], оценки, формируемые из решения системы уравнений (7), могут иметь малое значение среднеквадратической ошибки оценивания, которое определяется дисперсией отсчетов аддитивной помехи и смещением, неизбежно сопровождающим данную процедуру оценивания и зависящим от выбора параметра регуляризации α. Всегда возможен выбор такого α, при котором смещение будет пренебрежимо мало, а среднеквадратическая ошибка оценивания достаточно мала для обеспечения малой вероятности ошибки при формировании решений
Figure 00000026
.
Если теперь для формирования решений
Figure 00000027
в приемнике использовать оценки
Figure 00000028
из (7), то влияние межсимвольной интерференции, превосходящей исправляющую способность защитного интервала в структуре OFDM символа, будет устранено. Здесь
Figure 00000029
и
Figure 00000030
.
Проверка эффективности предлагаемого способа обработки OFDM сигналов в канале с памятью была проведена методом статистического моделирования в среде Matlab. Структурная схема проводимого эксперимента приведена на фиг. 3.
На схеме фиг. 3 отражены две ветви обработки сигнала OFDM. Верхняя ветвь соответствует традиционной обработке OFDM сигнала, когда канальный сигнал на передаче формируется через ОДПФ потока символов
Figure 00000031
, а принятый поток отсчетов огибающей
Figure 00000032
посредством ДПФ превращается в KAM-символы
Figure 00000033
. Нижняя ветвь содержит блок «Оценивание
Figure 00000034
», в котором осуществляется операция согласно (7) по формированию оценки первого отсчета огибающей на каждом сдвигаемом на величину Δt интервале анализа T a по критерию максимального правдоподобия. Анализ помехоустойчивости в обеих ветвях обработки производился при известной и постоянной импульсной характеристике канала связи.
В качестве аддитивной помехи w(t) выступал «белый» гауссовский шум, а отношение сигнал/шум интерпретировалось как
Figure 00000035
, где σ2 - дисперсия отсчетов шума.
При моделировании канала с памятью использовалась импульсная характеристика, содержащая соответственно три и шесть отсчетов: h0=1,4; h1=-0,4; h2=0,25;
h0=1,4; h1=-0,7; h2=0,5; h3=-0,35; h4=0,25; h5=0,1. В обоих случаях параметр регуляризации выбирался в виде α=0,001. Результаты моделирования представлены на фиг. 4.
Анализ кривых помехоустойчивости позволяет сделать следующие выводы:
1. Нижняя кривая характеризует потенциально достижимые результаты помехоустойчивости классического алгоритма обработки сигналов OFDM в канале без памяти с белым гауссовским шумом для 16-позиционной КАМ.
2. Верхняя кривая характеризует помехоустойчивость классического алгоритма в канале с памятью (три отсчета импульсной характеристики) в ситуации, когда не учитывается наличие защитного интервала в структуре OFDM символа, но воспроизводится взаимная интерференция отсчетов огибающей OFDM символа. Этот результат характерен для ситуации, когда защитный интервал не сохраняет ортогональность поднесущих OFDM символа из-за возникновения рассеяния, превосходящего «исправляющую» способность защитного интервала. Очевидно, в данной ситуации система становится неработоспособной.
3. Промежуточные кривые характеризуют возможности рассматриваемого алгоритма, основанного на формировании оценок отсчетов огибающей OFDM символа в канале с памятью. При вероятности ошибки 10-4 энергетический проигрыш алгоритма с предварительным оцениванием отсчетов огибающей составляет 2 дБ при рассматриваемых реализациях импульсной характеристики канала с памятью.
Теперь можно описать работу блока измерения фиг. 1, который формирует оценки отсчетов импульсной характеристики для решения задачи минимизации функционала (5).
При приеме отсчетов колебания
Figure 00000020
, соответствующих интервалу времени, когда передается пилот символ, матричная запись принимаемых отсчетов z может быть сформирована в виде
Figure 00000036
Естественно, что выражения (8) и (6) абсолютно эквивалентны, однако для решения задачи оценивания матрицы отсчетов импульсной характеристики более удобна запись (8). Здесь матрицы имеют вид:
Figure 00000037
При передаче пилот-символа значения
Figure 00000038
известны, и в соответствии с (2) отсчеты
Figure 00000039
также известны.
Теперь задача оценивания вектора Н по критерию минимума среднеквадратической ошибки решается аналогично тому, как это делалось при решении обратной задачи из (6), т.е. с использованием метода регуляризации. При этом регуляризованные оценки вектора Н находятся из решения системы линейных алгебраических уравнений, аналогичной (7).
Аналитическая запись выражения для оценки Н имеет вид:
Figure 00000040
Реализация (10) при работе с комплексными векторами z и U также подразумевает квадратурную обработку, так, что в косинусном канале оценивается hC, а в синусном - hS. Теперь
Figure 00000041
. Именно значения отсчетов h задавались при моделировании, но исходная комплексность KAM-символов
Figure 00000042
предполагает использование квадратурной обработки принимаемого сигнала.
Точность оценивания согласно описанной процедуре характеризуется матрицей ковариаций
Figure 00000043
где σ2 - дисперсия аддитивной помехи.
Использование оценок (10) вместо точных значений отсчетов импульсной характеристики ухудшает помехоустойчивость приема. Полученную погрешность оценивания, характеризуемую выражением (11), можно пересчитать в отношение сигнал/шум. Так, например, погрешность оценивания, дающая «добавку» к шуму в размере 3 дБ изменяет вероятность ошибки предлагаемого способа со значения 2⋅10-4 при
Figure 00000044
до значения 4⋅10-3 соответственно при
Figure 00000045
(см. фиг. 4).
Таким образом, приведенный анализ подтверждает эффективность предлагаемого способа.
ЛИТЕРАТУРА
1. Устройство и способ уменьшения PAPR в системе связи OFDM: пат. 2313910 Рос. Федерация N 2006107214/09; заявл. 27.08.2006; опубл. 27.12.2007, Бюл. N36.
2. Shinsuke Hara, Ramjee Prasad. Multicarrier Techniques for 4G Mobile Communications // Artech House. 2003. 240 C.
3. Farooq K. LTE for 4G Mobile Broadband // Cambridge University Press. 2009. 492 C.
4. Волков Л.Н., Немировский M.C., Шинаков Ю.С. Системы цифровой радиосвязи // Л.Н. Волков, М.С. Немировский, Ю.С. Шинаков. М.: Эко-Трендз. 2005. 392 С.
5. Карташевский В.Г. Обработка пространственно-временных сигналов в каналах с памятью // В.Г. Карташевский. М.: Радио и связь. 2000. 272 с.

Claims (1)

  1. Способ повышения помехоустойчивости приема OFDM сигналов в каналах с памятью, заключающийся в том, что сигнал из передающего устройства после прохождения канала многолучевого распространения с аддитивным шумом поступает на вход приемного устройства, из аналогового входного сигнала выделяется последовательность отсчетов огибающей, из полученной последовательности удаляются отсчеты защитного интервала, оставшиеся отсчеты, характеризующие OFDM символ, после последовательно-параллельного преобразования подвергаются быстрому преобразованию Фурье, результатом которого является совокупность модулирующих символов, значения которых корректируются по фазе и амплитуде, и далее преобразуются в последовательность информационных бит, отличающийся тем, что после удаления отсчетов защитного интервала производится измерение импульсной характеристики канала по содержащимся в структуре передаваемого сигнала пилот-символам с известным информационным содержанием и далее по измеренной импульсной характеристике осуществляется компенсация сигналов межсимвольной интерференции из последовательности отсчетов огибающей.
RU2015137990A 2015-09-07 2015-09-07 Способ повышения помехоустойчивости приема ofdm сигналов в каналах с памятью RU2618211C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015137990A RU2618211C2 (ru) 2015-09-07 2015-09-07 Способ повышения помехоустойчивости приема ofdm сигналов в каналах с памятью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015137990A RU2618211C2 (ru) 2015-09-07 2015-09-07 Способ повышения помехоустойчивости приема ofdm сигналов в каналах с памятью

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015137990A RU2015137990A (ru) 2017-03-10
RU2618211C2 true RU2618211C2 (ru) 2017-05-03

Family

ID=58454135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015137990A RU2618211C2 (ru) 2015-09-07 2015-09-07 Способ повышения помехоустойчивости приема ofdm сигналов в каналах с памятью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2618211C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781468C1 (ru) * 2021-10-19 2022-10-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Способ повышения помехоустойчивости приема OFDM сигналов в каналах с памятью и быстрыми замираниями

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005025102A1 (en) * 2003-09-09 2005-03-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for reducing papr in ofdm communication system
RU2345496C2 (ru) * 2003-02-18 2009-01-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Связной приемник с адаптивным эквалайзером, который использует канальную оценку

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2345496C2 (ru) * 2003-02-18 2009-01-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Связной приемник с адаптивным эквалайзером, который использует канальную оценку
WO2005025102A1 (en) * 2003-09-09 2005-03-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for reducing papr in ofdm communication system
RU2313910C2 (ru) * 2003-09-09 2007-12-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ уменьшения papr в системе связи ofdm

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781468C1 (ru) * 2021-10-19 2022-10-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Способ повышения помехоустойчивости приема OFDM сигналов в каналах с памятью и быстрыми замираниями

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015137990A (ru) 2017-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10868644B2 (en) System and method for common phase error and inter-carrier interference estimation and compensation
CN107257324B (zh) 一种ofdm系统中的时频联合同步方法及装置
JPWO2007080745A1 (ja) マルチキャリア変調方法並びにその方法を用いた送信装置及び受信装置
CN110868369A (zh) 基于5g nr系统的上行信道估计方法及装置
US10785060B2 (en) Efficient channel estimation and symbol detection for massive MIMO-OFDM
CN112866152A (zh) 一种ofdm系统中的迭代信道估计和脉冲噪声抑制方法
US8411773B2 (en) Simplified equalization scheme for distributed resource allocation in multi-carrier systems
CN101364846B (zh) 一种基于导频的子载波上噪声功率估计方法
CN104836770A (zh) 一种基于相关平均与加窗的定时估计方法
WO2021022969A1 (zh) 穿钢数能同传系统中数据传输链路符号定时同步的方法
CN105119857B (zh) 一种雷达站间低抖动、抗干扰信号通信链路技术
WO2017005161A1 (zh) 功率分配方法和装置
RU2618211C2 (ru) Способ повышения помехоустойчивости приема ofdm сигналов в каналах с памятью
CN114143156B (zh) 浅海脉冲噪声和稀疏多途信道下ofdm-mfsk信号盲解调方法及系统
RU2781468C1 (ru) Способ повышения помехоустойчивости приема OFDM сигналов в каналах с памятью и быстрыми замираниями
Chen et al. Partial fractional Fourier transform (PFRFT)-OFDM for underwater acoustic communication
Pihlajasalo et al. Deep learning based OFDM physical-layer receiver for extreme mobility
KR100647079B1 (ko) 주파수 다중 분할 방식 무선 모뎀의 이산 푸리에 변환 기반채널 추정 방법
CN103391266B (zh) 一种频域信道响应的获取方法和设备
CN113271196B (zh) 一种短保护间隔的正交频分复用无线传输方法
WO2013097528A1 (zh) 测量载波信号中干扰信号的方法和系统
CN108390837A (zh) 一种lte下行信道估计方法
KR100801645B1 (ko) Ofdm 시스템에서 수신 성좌도를 이용한 도플러 편이 주파수 측정 및 보정방법
KR101492641B1 (ko) 채널 추정 및 보상 방법 및 그 수신기
Yang et al. SNR estimation and bit allocation applied in logging telemetry equipment

Legal Events

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

Effective date: 20180908