[发明专利]正交频分复用系统的配置方法有效
| 申请号: | 200710096230.2 | 申请日: | 2007-04-03 |
| 公开(公告)号: | CN101282160A | 公开(公告)日: | 2008-10-08 |
| 发明(设计)人: | 张学林 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
| 主分类号: | H04B7/208 | 分类号: | H04B7/208;H04Q7/36;H04L12/56;H04L27/26 |
| 代理公司: | 北京安信方达知识产权代理有限公司 | 代理人: | 龙洪;霍育栋 |
| 地址: | 518057广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 正交 频分复用 系统 配置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及无线数字通信领域,特别是涉及一种基于正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplex,OFDM)技术的系统的物理层信号参数的配置方法。
背景技术
作为一种多载波传输模式,正交频分复用通过将一高速传输的数据流转换为一组低速并行传输的数据流,使系统对多径衰落信道频率选择性的敏感度大大降低,而循环前缀的引入,又进一步增强了系统抗符号间干扰(Inter-symbol Interference,ISI)的能力,除此之外的带宽利用率高、实现简单等特点使OFDM在无线通信流域的应用越来越广,比如,WLAN系统,基于正交频分复用多址的WiMax系统等都是基于OFDM技术的系统。
新一代的无线通信系统大都采用了基于OFDMA技术,如LTE下行采用OFDMA,WiMAX,UMB等采用上下行都是OFDMA,等等。
通常的系统支持一定范围内的无线带宽,例如LTE支持1.25MHz~20MHz的无线带宽,而WiMAX也支持这个范围的无线带宽。采用Scalability设计,不论无线带宽(支持范围内的)是多少,都可以保持子载波间隔不变,从而时域的OFDM周期是一致的,这给系统设计和实现带来了极大的便利和成本优势。但是在IMT-Advanced系统中对无线带宽需求和支持达到最大100MHz的高带宽。高带宽给高吞吐量的系统需求提供了物质基础,但是也给系统设计带来了挑战。
比如,在WiMAX和LTE中无线带宽最大是20MHz时,其基本的子载波间隔分别为10.94kHz,和15kHz,于是作为OFDMA的关键技术的FFT(快速傅立叶变换)的大小为2048点。采用常用的Scalability技术,可以扩展到高无线带宽(高带宽即>20MHz的带宽)。比如系统扩展到80MHz的无线带宽时,FFT的大小就会达到8192点。如此规模的FFT在业界目前还是不能很好的支持。如果扩展到100MHz的无线带宽,则FFT的规模更大,此时的系统实现复杂度是相当大的。
发明内容
本发明的目的是提供一种正交频分系统的配置方法,既要克服上面提到的高带宽下的FFT规模太大的问题,又要保证在系统采样率可接受的情况下提高系统的效率。
为了实现上述目的,本发明提供了一种高带宽正交频分系统的配置方法,包括以下步骤:
A、确定系统带宽及基本子载波间隔ΔF;
B、根据带宽设定子载波间隔为n倍ΔF,n大于等于1;
C、根据步骤B中确定的新的子载波间隔设定物理层结构的其它参数;
D、根据步骤B、C中的参数构造帧结构指示并进行发送。
进一步地,所述步骤B中:当系统带宽大于20MHz时,设定n大于1。
进一步地,所述步骤A还包括:确定基本循环前缀的长度;
所述步骤C中还包括:将正交频分复用符号的循环前缀长度取为基本循环前缀长度的倍。
进一步地,所述步骤C还包括:将时域信号的控制时钟取为现有控制时钟的n倍频。
进一步地,所述步骤D后还存在:
E、接收机接收到帧结构指示后,配置自己的物理层参数;
F、系统开始进行正常通信。
本发明具有下列优点:(1)避免过大规模的FFT;(2)系统实现时钟仅采用简单的倍频即可;(3)能够在原有系统设计上平滑演进;(4)不影响物理层帧结构,从而可在基本不变的PHY(物理层)结构下,扩展到较大的频谱带宽。
附图说明
图1是本发明的正交频分复用系统的配置方法的具体实施流程图;
图2是本发明应用实例1中n=2时的OFDM符号和基本OFDM符号的示意图。
具体实施方式
下面将结合附图及实施例对本发明的技术方案进行更详细的说明。
首先本发明在高带宽情况下主要适用于高吞吐量,小覆盖,较静态的应用场景,本发明的方法是基于这样的应用场景进行的。
在OFDMA系统中,一帧分为若干个子帧,子帧的长度是个事先确定值,由于应用场景的不同,系统从多种不同的业务需求、应用场景和无线带宽资源中选择适当的配置,以期达到较高的系统效率和实现简单性。
本发明的高带宽正交频分复用系统的配置方法的具体实施步骤如下:
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