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一种基于子载波间隔压缩的非正交chirp多载波传输方法 

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申请/专利权人:哈尔滨工业大学

摘要:一种基于子载波间隔压缩的非正交chirp多载波传输方法,它属于无线通信技术领域。本发明的目的是为了解决由于现有SEFDM系统存在子载波间干扰导致误码率性能差的问题。本发明建立了基于DFT和相位旋转的SECDM系统,通过减小正交chirp分复用信号中的chirp子载波间隔,将正交chirp分复用系统中子载波间的距离进一步压缩,从而达到提升传输速率和频谱效率的目的。与此同时,本发明的SECDM系统以chirp载波代替正余弦载波,沿袭了chirp子载波的特性,可以在相同频谱效率的情况下降低ICI的影响,因此,相比于SEFDM系统具有更优越的误码率性能表现。本发明方法可以应用于无线通信技术领域。

主权项:1.一种基于子载波间隔压缩的非正交chirp多载波传输方法,其特征在于,所述方法具体包括以下步骤:在发送端步骤一、信源产生长度为N×log2M的随机比特流序列v,其中,N为子载波个数,M为调制阶数;再对信源产生的随机比特流序列进行数字调制,得到数字调制后的符号向量sT=[s0,s1,s2,...,sN-1],其中,[]T表示向量的转置;步骤二、对符号向量sT=[s0,s1,s2,...,sN-1]进行串并转换,得到向量s=[s0,s1,s2,...,sN-1]T;并对s进行后补零处理,即在s的尾部补Qα-N个0,Q为时域样本数,Q=ρN,ρ为过采样因子,α为带宽压缩因子;步骤三、将步骤二中的补零结果记为再将补零结果与Θ2H相乘,得到s′=[s′0,s′1,s′2,...,s′Qα-1]T;其中,Θ2是相位旋转因子,[]H表示矩阵的Hermite转置;步骤四、对s′=[s′0,s′1,s′2,...,s′Qα-1]T进行Qα点的IDFT,得到x′=[x′0,x′1,x′2,...,x′Qα-1]T;再将x′=[x′0,x′1,x′2,...,x′Qα-1]T与Θ1H相乘,并舍弃相乘结果尾部的Q1-αα个数据后,得到x=[x0,x1,x2,...,xQ-1]T;其中,Θ1是相位旋转因子;步骤五、将x=[x0,x1,x2,...,xQ-1]T进行并串转换,得到并串转换结果xT=[x0,x1,x2,...,xQ-1];在接收端步骤六、信号xT=[x0,x1,x2,...,xQ-1]经过信道后,将接收端接收到的信号表示为yT=[y0,y1,y2,...,yQ-1];将接收信号yT进行串并转化,得到串并转化结果y=[y0,y1,y2,...,yQ-1]T,并在串并转化结果的末尾添加Q1-αα个0,得到长度为Qα×1的向量步骤七、将向量与相位旋转因子Θ1相乘,得到相乘结果y′=[y′0,y′1,y′2,...,y′Qα-1]T;再对相乘结果y′进行Qα点的DFT,得到向量r′=[r′0,r′1,r′2,...,r′Qα-1]T;步骤八、将向量r′与相位旋转因子Θ2相乘,并在相乘结果的末尾舍弃Qα-N个数据,得到待检测信号r=[r0,r1,r2,...,rN-1]T;步骤九、对待检测信号r=[r0,r1,r2,...,rN-1]T进行检测,得到星座点s=[s0,s1,s2,...,sN-1]T的估计值步骤十、将估计值进行数字解调后得到即为恢复出的信源比特流序列。

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