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公开(公告)号:CN1925474B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200510029196.8
申请日:2005-08-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
Abstract: 本发明提供了一种基于多子带滤波器组实现的单载波-频分多址系统的发射装置、接收装置及其方法。具体地,通过多子带滤波器组,将整个系统宽带分割为若干相互拟正交的窄带子信道,在每个子信道中,采用单载波传输方案。每个用户按传输速率的需要,可以分配一个或若干个子信道。当一个用户采用多个子信道时,这些子信道的频带在频谱上可以是连续排列,也可以是离散排列。同时,通过对输入的数据符号进行FFT变换后,映射到多个子带上传输,一方面可以获得频率分集增益,另一方面可以降低发射信号的峰均比。
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公开(公告)号:CN1992584B
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200510112063.7
申请日:2005-12-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
Abstract: 本发明提供个人网络MC-SS系统的空码块码接收方法,包括如下步骤:将接收到的基带信号变换为频域信号;利用MC-SS系统中的训练序列和导频信息,对频域信号进行MIMO信道估计;对数据子载波上的频域信号,利用信道估计的结果进行频域均衡,对均衡后的信号,用扩频码进行解扩频和解多码复用;对信道估计的结果进行变换,得到空码块码的等效信道估计值,提供给空码块码解码器作为等效信道估计值输入;使用经过信道变换后的信道值,对各发射天线各码道的信号,进行解码。本发明取消了对MC-SS系统帧长的限制,允许帧长为任意数量的MC-SS符号,从而可以使信令帧等保持较小的开销;同空频块码方案相比,在频率选择性信道下,SCBC具有很好的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN101166170B
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200610117332.3
申请日:2006-10-19
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 一种简单的基于多子带滤波器组的发射和接收装置与方法,首先通过子带映射,将调制符号映射到指定的子带上传输。随后,通过IDFT变换,形成时域多子带信号。接着通过时域移相和周期拓展,形成子带频移和周期拓展的时域多子带信号。然后对该时域多子带信号进行波形成型和频谱成型。最后通过移位叠加,对成型后的波形符号进行时域波形复用,形成传输信号。多子带滤波器组的接收装置,首先将接收的数据序列分割成多个与原型滤波器长度相同的数据块,然后分别对该数据块进行波形匹配,数据块合并,相移,离散付立叶变换和子带解映射等操作,获得指定的子带上传输的数据符号。本发明可以有效实现基于多子带滤波器组的多载波传输系统信号的发射和接收。
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公开(公告)号:CN101090386B
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200710043479.7
申请日:2007-07-05
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海睿智通无线技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于滤波器组的分块传输系统频域解调装置及其方法,先对接收的数据块做Q=DxN点的DFT变换,将时域数据变换到频域;然后根据各子带占用频谱对应的均衡子载波位置和估计的各均衡子载波信道频率响应,对每个均衡子载波做单点ZF或MMMSE均衡;接着针对各占用的子带频域子载波位置,分别进行匹配滤波,能量收集和频偏补偿操作;然后采用多个D点IFFT,分别将各个子带的频域数据变换到时域,最后K点逆正交变换装置,对输入的K个并串转换装置输出的符号序列进行K点逆正交变换,完成滤波器组传输信号的解调。本发明与现有技术相比,基于频域均衡和频域滤波器组解调的接收方法在保持相同性能的条件下,具有更低的实现复杂度。
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公开(公告)号:CN100588195C
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200510025622.0
申请日:2005-04-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
IPC: H04L27/26
Abstract: 一种分级并行频率捕获方法,包括:首先进行第一级搜索,范围覆盖整个频率搜索的范围;其次在第一级搜索的结果附近进行第二级搜索;最后将第一级搜索的结果和二级搜索的结果进行比较得到最终的频率;本发明分级并行频率捕获法,在采用频率试错法或频率搜索法捕获频率时,接收端可以根据实际的频率捕获要求,灵活的配置频率搜索的级数和步长。同时,为了提高捕获频率的精度,实际频率估计时可以结合常用的训练符号自相关相位检测法,可以作为频率捕获的一种辅助方法来提高频率估计的精度,这样在载波频率捕获后,剩余的载波频偏很容易就控制在频率跟踪的范围之内。
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公开(公告)号:CN100571238C
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200510029191.5
申请日:2005-08-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海无线通信研究中心
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提出一种多载波系统的发射、接收装置及其发射、接收方法,发射装置首先通过串/并转换,将发送序列符号转换为多个串行序列符号,然后通过多子带滤波器组将各串行序列符号调制到不同的子带对应的子载波上。随后,对多子带滤波器组输出的多载波信号进行分块操作。最后,对每个数据块添加“循环前缀”,并发射到射频上去。接收装置首先对接收的信号数据块去除循环前缀,然后对每个数据块分别进行频域均衡。接着,通过多子带匹配滤波器组,从均衡后的数据块中恢复出发射信号。通过以上处理,本发明可获得更高的频谱效率及更好同步性能。
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公开(公告)号:CN101355538A
公开(公告)日:2009-01-28
申请号:CN200710044132.4
申请日:2007-07-23
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海睿智通无线技术有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 一种基于滤波器组的分块传输系统频域调制系统及方法,先将输入的串行调制符号序列分割为D个每段长度为K的数据块序列后,再进行K点正交变换,然后通过子带映射,将每个正交变换输出的K个元素分别映射到系统分配的K个子带上传输,接着对各子带上传输的长度为D的数据块进行D点DFT变换后,分别再周期拓展为长度为D×N的数据块,然后将K个长度为D×N的数据块分别乘上各子带对应的频谱窗函数进行频谱成型后进行数据块累加,形成一个长度为D×N的数据块,然后将该数据块进行D×N点的逆傅立叶变换及添加循环前缀后予以传输,如此可在保持性能的条件下降低实现复杂度,尤其是当分配的子带数目较少的情况,如上行链路。
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公开(公告)号:CN101267416A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200710038033.5
申请日:2007-03-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种灵巧的正交频分多址上行传输的发射机、接收机及其方法,对于上行链路,各用户移动终端采用较小点数的IFFT变换和较低的采样速率,调制形成离散窄带OFDM信号。在基站端,根据系统载频完成下变频后,获得来自所有用户的合成宽带离散基带信号。然后采用较高的采样频率和较大点数的FFT变换,解调来自所有用户具有不同带宽和载波频偏的合成宽带信号。采用本发明的灵巧的正交频分多址上行传输方案,可以使通信系统很好的适配多用户的不同业务需求和终端处理能力,减小移动终端的实现复杂度和功耗。
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公开(公告)号:CN101204030A
公开(公告)日:2008-06-18
申请号:CN200580049922.0
申请日:2005-05-25
Applicant: 上海无线通信研究中心 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04J11/00
CPC classification number: H04L27/2647 , H04L25/03159 , H04L27/2626
Abstract: 本发明基于在现有技术中的正交频分复用技术和单点-频域均衡技术基础上提出的一种新颖的正交多载波频分时分(OFTDM)技术。在发射机端,对输入的串行数据流进行串并变换和IFFT变换,随后对多个经过IFFT变换的数据块按照时间顺序来复用为一个OFTDM符号数据部分;然后在其前端添加上循环前缀以形成最终的OFTDM符号。在接收机端,首先将变频到基带的OFTDM符号前端的循环前缀去除,在进行与发射机端相对应的数据解复用、FFT变换和并串变换等操作后即可恢复最初传输的串行数据流。除包含上述现有技术的优点之外,本发明还避免它们的不足,使系统总体性能和复杂度达到较好的折衷。
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公开(公告)号:CN101163284A
公开(公告)日:2008-04-16
申请号:CN200610117140.2
申请日:2006-10-13
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
CPC classification number: Y02D70/00
Abstract: 一种通过数字蜂窝基站消除广播电视信号盲点的方法,在广播电视信号和系统控制信令从广电网络的大功率基站发射以后,在其覆盖盲点附近的小功率数字蜂窝基站将接收到广播信号重新发射。其中,所述小功率数字蜂窝基站按照电信蜂窝网络的小区规划进行选址。其中,小功率数字蜂窝基站重新发射接收到广播信号的方法可以采用全小区发射、单扇区发射、定向波束发射等方式,以有效地消除广播电视网络的盲点。本发明在相对较低的成本下,消除了广播电视网络在大范围覆盖中的盲点。可应用于广播电视网络和电信网络融合的无线通信系统,以及由此衍生的三网融合的系统等。
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