[发明专利]基于码片级空时编码的多载波MISO系统无效
申请号: | 201210103228.4 | 申请日: | 2012-04-10 |
公开(公告)号: | CN102664659A | 公开(公告)日: | 2012-09-12 |
发明(设计)人: | 陈晓华;孟维晓;孙思月;李缙强 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | H04B7/04 | 分类号: | H04B7/04;H04L1/00;H04L27/26;H04B7/06 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 张宏威 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 码片级空时 编码 载波 miso 系统 | ||
1.基于码片级空时编码的多载波MISO系统,其特征是:对于每个用户K,它的信号发射过程为:
步骤一、将待发送的数据进行信源编码,获得极化非归零码;
步骤二、采用M组三维互补码分别对步骤一获得的极化非归零码进行扩频,每组三维互补码对应获得M路扩频后的数据;M组三维互补码共对应获得M×M路扩频后的数据;
步骤三、将步骤二中获得的每组三维互补码对应获得的M路扩频后的数据分别采用M路子载波进行调制,获得M路调制信号,M路子载波分别对应的频率为f1,f2,…,fM;M×M路扩频后的数据共获得M×M路调制信号;
步骤四、将骤三中获得的每组三维互补码对应的M路调制信号进行等增益合并,获得一路调制信号;M×M路调制信号共获得M路调制信号;所述M路调制信号分别通过M根发射天线发至信道;
对于每个用户K,它的信号接收过程为:
步骤五、通过一根接收天线接收步骤四发射的M路调制信号,并将接收到的M路调制信号r(t)采用带通滤波器进行滤波,获得M路滤波信号;所述M路滤波信号的频率分别为f1,f2,…,fM;
步骤六、将步骤五中的每路滤波信号分别采用对应频率的子载波进行解调,获得一组解调信号;M路滤波信号共获得M组解调信号;
步骤七、将步骤六中获得的每组解调信号采用与发射端对应的M路三维互补码进行解扩,获得一组包含M路的解扩信号;M组解调信号共获得M组解扩信号;
步骤八、将步骤七获得的每组中的M路的解扩信号分别在一个位元时间Tb下进行积分,获得一组包含M路积分结果的积分数据;M组解扩后数据共获得M组积分数据;
步骤九、将步骤八中获得的每组积分数据中的M路积分结果相加,获得一路相加后数据,M组积分数据共获得M路相加后数据;
步骤十、将步骤九获得的M路相加后数据进行等增益合并,获得一路合并后数据;
步骤十一、将步骤十中获得的一路合并后数据进行判决后输出;
M为正整数。
2.根据权利要求1所述的基于码片级空时编码的多载波MISO系统,其特征在于步骤二和步骤八中所述的三维互补码的产生方法为:
步骤I、采用两个M×M维正交矩阵A和B构造出M个长度为M2的序列C1,C2,…CM:
其中:正交矩阵A的表达式为:
|aij|=1
正交矩阵B的表达式为:
B=[bij];|bij|=1
其中:i,j=1,2,……,M;
步骤II、将步骤I获得的M个长度为M2的序列C1,C2,…CM与一个M×M维正交矩阵 构造出NT×M2个长度为M2的序列;所述NT×M2个序列组成NT×M组完全互补码:
其中:nt=1,2,……,NT;NT=M为发射天线数;
正交矩阵 的表达式为:
步骤III、将上述每个完全互补码中的子码采用相互插入排列的方式组成一个序列:
其中i=1,2,……,M;Mr-1为完全互补码中的子码长度;r的初始值为3;
并将获得的序列 代替步骤II中的序列C1,C2,…CM,返回执行步骤II。可反复执行步骤II和步骤III,每执行一次,构造出的完全互补码 长度扩展M倍,最终获得三维互补码
其中:k=1,2,……,M。
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