WO2017193304A1 - 一种信号处理方法及发射机 - Google Patents
一种信号处理方法及发射机 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2017193304A1 WO2017193304A1 PCT/CN2016/081695 CN2016081695W WO2017193304A1 WO 2017193304 A1 WO2017193304 A1 WO 2017193304A1 CN 2016081695 W CN2016081695 W CN 2016081695W WO 2017193304 A1 WO2017193304 A1 WO 2017193304A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- data
- point
- ofdm symbol
- point data
- window function
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2626—Arrangements specific to the transmitter only
- H04L27/2627—Modulators
- H04L27/264—Pulse-shaped multi-carrier, i.e. not using rectangular window
- H04L27/26412—Filtering over the entire frequency band, e.g. filtered orthogonal frequency-division multiplexing [OFDM]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/0001—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
- H04L1/0006—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
- H04L1/0007—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format by modifying the frame length
- H04L1/0008—Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format by modifying the frame length by supplementing frame payload, e.g. with padding bits
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/03—Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
- H04L25/03828—Arrangements for spectral shaping; Arrangements for providing signals with specified spectral properties
- H04L25/03834—Arrangements for spectral shaping; Arrangements for providing signals with specified spectral properties using pulse shaping
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2602—Signal structure
- H04L27/2605—Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2602—Signal structure
- H04L27/2605—Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
- H04L27/2607—Cyclic extensions
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2626—Arrangements specific to the transmitter only
Definitions
- the present invention relates to the field of mobile communications technologies, and in particular, to a signal processing method and a transmitter. Background technique
- Out Of Band is the amplitude value in the band of untransmitted data outside the operating band of the spectrum.
- OOB is an important indicator of wireless transmission systems.
- a good 00B suppression spectrum reduces the frequency protection band used between different communication systems or different services, improving spectrum efficiency.
- the good 00B greatly reduces the mutual interference between different communication systems (such as 3G and 4G LTE), thereby improving the demodulation performance of the receiver.
- Different communication system protocols specify the spectrum template that must be met for the waveforms applied to the system, ie, the minimum lower limit that specifies the OOB requirement.
- the efficiency of spectrum resource utilization needs to be continuously improved.
- the interference sources of other frequency bands that users receive are becoming more and more complicated, so the low OOB waveform is for the present. It is indispensable with future wireless communication systems.
- OOB One of the main factors affecting OOB is the discontinuity of time-domain OFDM symbols, because the adjacent two OFDM symbols are independent of each other and are not continuous in amplitude and phase, so the spectrum is located at the far end outside the transmission data band.
- the energy of the frequency point superposition is relatively high, that is, the OOB is high, which affects the performance of the wireless transmission system.
- Embodiments of the present invention provide a signal processing method and a transmitter, which are intended to improve continuity between adjacent OFDM symbols, thereby reducing OOB.
- a first aspect of the embodiments of the present invention provides a signal processing method, where the method is applied to
- a wireless transmission system for OFDM comprising at least two OFDM symbols, the method comprising:
- One of the main factors affecting OOB is the discontinuity of time-domain OFDM symbols, because the adjacent two OFDM symbols are independent of each other and are not continuous in amplitude and phase, so the spectrum is located at the far end outside the transmission data band.
- the energy of the frequency points superimposed is relatively high.
- the point data of the front end of the OFDM symbol is added to the end OFDM symbol of the OFDM symbol as a suffix of the OFDM symbol, or the ⁇ «-point data of the end of the OFDM symbol is added to the OFDM symbol.
- the ZP of the end of the previous OFDM symbol adjacent to the OFDM symbol as the prefix of the present OFDM symbol, after the point multiplication window function processing operation, the continuity between adjacent OFDM symbols can be improved, and the OOB can be effectively reduced.
- the transmitter the point data of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols is continuous Adding to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol includes:
- the value of N w can be changed according to the requirements of OOB.
- the time domain symmetric window function can use the window that satisfies the requirements, and the window of the point data of the OFDM symbol at the head end of the IFFT output is required.
- the window added as the N w point data of the OFDM symbol suffix is symmetrical, and the sum of the corresponding point coefficients of the window function is 1.
- the consecutive Nw point data of the head end is added to the OFDM
- the starting position in the ZP at the end of the symbol so the receiver can perform overlapping addition without the aid of precise timing information, so that the point data of the OFDM symbol at the head end after the point-multiplied symmetric time domain window is continuous with the end point
- the initial N w point data in the ZP complements to form a self-loop, thereby eliminating interference.
- the transmitter the point data of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols is continuous Adding to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol includes:
- the transmitter is consistent with the requirements of the foregoing embodiments when selecting the number of added data points and the time domain symmetry window function, which is not limited herein.
- the receiver since the OFDM symbol front end is shifted forward, the receiver needs the assistance of the precise determination information to perform overlap addition, thereby eliminating interference.
- the transmitter the point data of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols is continuous Adding to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol includes:
- Nw point data consecutive to a first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to a start position in a ZP of the first OFDM symbol end, such that the point data is a suffix of the first OFDM symbol; and adding Nw point data of the first OFDM symbol end of the at least two OFDM symbols to a ZP of a second OFDM symbol end of the at least two OFDM symbols End position, such that the N w point data is used as a prefix of the first OFDM symbol, wherein the second OFDM symbol is a previous OFDM symbol of the first OFDM symbol, and the ZP end Connected to the first OFDM head end.
- the OFDM symbol is in the ZP at the end of the previous adjacent OFDM symbol.
- the prefix is added, and the ZP is suffixed at the end of the OFDM symbol.
- the value of N w may be consistent with the requirements of the foregoing embodiment, or may be half of the value of the N w of the above embodiment. That is, /2, so that the time domain window function consistent with the above embodiment is obtained, which is not limited herein.
- the receiver since the OFDM symbol front end is shifted forward, the receiver needs the assistance of the precise determination information to perform overlap addition, thereby eliminating interference.
- the method before the adding a ZP in the end of each of the at least two OFDM symbols, the method further includes:
- the adding, by the transmitter, a ZP at the end of each of the at least two OFDM symbols includes:
- the transmitter adds a ZP to each end of the split data after the first OFDM symbol split in the at least two OFDM symbols.
- Symbol segmentation and windowing can better support the instant ACK/NACK feedback of the low-latency service wide subcarrier signal in the hybrid frame format while ensuring the OOB, without wasting the resources introduced by the narrow subcarrier signal to align the GP. GP.
- the transmitter, the first OFDM of the at least two OFDM symbols Point data contiguous at one end of the symbol is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol comprises: the transmitter will Adding point data of the first OFDM symbol divided by the first OFDM symbol in the at least two OFDM symbols to the start position in the ZP of the end of the segmentation data, so that the point data is a suffix of the first/partition divided data; and adding N 1 point data consecutive to the head end of the 0th divided data to a start position in the ZP of the F-1th split data end, so that the A 1 point Data as a suffix of the F-1 segmentation data, where ⁇ f ⁇ F Transmitting, by the transmitter, the point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or
- the transmitter the first OFDM of the at least two OFDM symbols Point data contiguous at one end of the symbol is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol comprises: the transmitter will Adding Nw f- point data of the end of the first OFDM symbol divided by the first OFDM symbol in at least two OFDM symbols to the end position of the ZP at the end of the divided data, so that the N ⁇ point data a prefix of the / / 1 division data; and adding the N length data of the 0th division data leading end to the start position of the ZP of the F - 1 division data end, so that The ⁇ 1 point data is used as a suffix of the F-1 division data, where ⁇ f ⁇ F;
- the transmitter the first one of the at least two OFDM symbols Point data contiguous at one end of the OFDM symbol is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol comprises: Adding point data of the first OFDM symbol segmentation of the first OFDM symbol divided into at least two OFDM symbols to a start position in the ZP of the end of the segmentation data, so that the N point Data as a suffix of the segmentation data; and adding point data of the F-th segmentation data end to the ZP of the end of the previous adjacent segmentation data of the 0th segmentation data An end position in the ZP at the end of the previous OFDM symbol such that the point data is used as a prefix for the zeroth divided data, wherein Q ⁇ f ⁇ F the transmitter will be added with the prefix and/or suffi
- N w f the transmitter to the first point data suffix / + 1 consecutive parts of the divided data and the second data point of the head-end / end of the data parts is divided domain window function multiplying processing point symmetry, such as The sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1; and the ⁇ - ⁇ point data of the prefix of the 0th part of the divided data and the ⁇ :-point data of the end of the F-1 piece of the divided data are consecutive
- a point-multiplied symmetric time domain window function is performed such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is one.
- the transmitter the first OFDM of the at least two OFDM symbols Point data contiguous at one end of the symbol is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol comprises: the transmitter will Adding Nw f- point data of the end of the first OFDM symbol divided by the first OFDM symbol in at least two OFDM symbols to the end position of the ZP at the end of the divided data, so that the N-point data is used as a prefix of the /1/1 segmentation data; and adding, to the ZP of the end of the previous adjacent segmentation data of the first segment of the 0th segmentation data An end position in the ZP at the end of the previous OFDM symbol such that the point data is used as a prefix for the zeroth divided data, wherein Q ⁇ f ⁇ F the transmitter will be added with the pre
- the transmitter the first OFDM of the at least two OFDM symbols Point data contiguous at one end of the symbol is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol comprises: the transmitter will Adding consecutive N w f point data of the first OFDM symbol divided by the first OFDM symbol in the at least two OFDM symbols to a start position in the ZP of the end of the divided data, so that the Point data as a suffix of the first/partition divided data; and adding N 1 point data consecutive to the head end of the 0th divided data to a start position in the ⁇ of the F - 1 divided data end, so that the ⁇ ⁇ 1 point data as a suffix of the F - 1 part of the segmentation data, and adding point data of the F - 1 part of the segmentation data end to the previous
- the transmitter the first OFDM of the at least two OFDM symbols Point data contiguous at one end of the symbol is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol comprises: the transmitter will Adding Nw f point data of the end of the first OFDM symbol divided by the first OFDM symbol in the at least two OFDM symbols to the end position of the ZP at the end of the divided data, so that the point data is used as the a prefix of the + / 1 division data; and adding the N;: -1 length data of the 0th division data leading end to the start position of the ZP of the end of the F - 1 division data, Taking the -1 point data as a suffix of the F-1 division data, and adding the point data of the F-1 division data end to the previous one of the 0th division
- the time domain window function is processed such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1; and the N: -1 point data of the prefix of the 0th partial data segment and the F-1
- the ⁇ -point data continuous at the end of the segmentation data is subjected to a point-multiplied symmetric time domain window function processing such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1.
- a second aspect of the embodiments of the present invention provides a transmitter, which is applied to a wireless transmission system for OFDM, where the system includes at least two OFDM symbols, and the transmitter includes:
- An adding unit configured to end at each of the at least two OFDM symbols Adding zero-power-filled ZP; and adding point data of one end of the first OFDM symbol in the at least two OFDM symbols to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, so that the data is As a prefix and/or a suffix of the first OFDM symbol, where the first OFDM symbol includes N-point data, N > N W
- a windowing unit configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the N w point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or suffix is added, so that the symmetric time domain window function
- the sum of the corresponding point coefficients is 1.
- the adding unit is configured to: contiguous one end of the first OFDM symbol in the at least two OFDM symbols Point data is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol includes:
- the adding unit is configured to add Nw point data consecutive to a first OFDM symbol end of the at least two OFDM symbols to a start position in a ZP of the first OFDM symbol end, so that the point The data is used as a suffix of the first OFDM symbol.
- the adding unit is configured to: contiguous one end of the first OFDM symbol in the at least two OFDM symbols ⁇ Point data is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol includes:
- the adding unit is configured to add Nw point data consecutive to a first OFDM symbol end of the at least two OFDM symbols to an end position in a ZP of a second OFDM symbol end of the at least two OFDM symbols, Taking the N w point data as a prefix of the first OFDM symbol, where the second OFDM symbol is a previous OFDM symbol of the first OFDM symbol, and the ZP end and the first An OFDM head is connected.
- the adding unit is configured to: contiguous one end of the first OFDM symbol in the at least two OFDM symbols ⁇ Point data is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, such that the point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol includes:
- the adding unit is configured to: first end of the first OFDM symbol in the at least two OFDM symbols Continuous N w point data is added to a starting position in a ZP at the end of the first OFDM symbol such that the point data is a suffix of the first OFDM symbol; and the at least two OFDM symbols are adding the first end of the OFDM symbol N w consecutive data points to the end position of said at least two OFDM symbols ZP second OFDM symbol in the end, so that the dot data as a prefix of the first OFDM symbol,
- the second OFDM symbol is a previous OFDM symbol of the first OFDM symbol, and the ZP end is connected to the first OFDM head end.
- the adding unit before adding a ZP to each end of the at least two OFDM symbols, the transmitter further includes:
- a dividing unit configured to divide the first OFDM symbol in the at least two OFDM symbols into
- the adding unit is configured to add a ZP at each end of the divided data after the first OFDM symbol division in the at least two OFDM symbols.
- the adding unit is configured to use a first one of the at least two OFDM symbols Continuing Nw point data at one end of the OFDM symbol is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, such that the Nw point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol includes:
- the adding unit is configured to add, to the start of the ZP in the end of the first/division data, the point data of the first/the first divided data end of the first OFDM symbol divided by the at least two OFDM symbols Positioning such that the N ⁇ point data is a suffix of the first/partition divided data; and adding N 1 point data consecutive to the head end of the 0th divided data to the ZP at the end of the F-1th divided data a starting position such that the ⁇ 1 point data is used as a suffix of the F-1 division data, wherein ⁇ f ⁇ F
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the N w point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or suffix is added, so that the symmetric time domain window Letter
- the sum of the number corresponding point coefficients is 1 and includes:
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on point data of the ninth consecutive suffix of the first/nth divided data end and the suffix of the end of the first/part split data, to And a sum of the point coefficients of the symmetric window function is 1; and the point data of the 0th part of the segmentation data is consecutively dotted with the N point data of the suffix of the end of the F-1 piece of data
- the symmetric time domain window function is processed such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1.
- the adding unit is configured to use a first one of the at least two OFDM symbols Continuing Nw point data at one end of the OFDM symbol is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, such that the Nw point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol includes:
- the adding unit is configured to add, to the end position of the ZP of the end of the segmentation data, the N-point data of the end of the segmentation data after the first OFDM symbol segmentation in the at least two OFDM symbols is added to And causing the N ⁇ point data to be a prefix of the /1/1 segmentation data; and adding the N- 1th length data of the 0th segmentation data leading end to the end of the F-1 segmentation data
- the starting position of the ZP such that the A 1 point data is used as a suffix of the F - 1 part of the segmentation data, where 0 ⁇ f ⁇ : F ;
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the N w point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or suffix is added, so that the symmetric time domain window
- the sum of the corresponding point coefficients of the function is 1 including:
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time-domain window function processing on the Nw f- point data of the N-th length data of the end of the f-th segmentation data and the prefix of the first/division segmentation data. , such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1; and the N:- ⁇ point data of the 0th partial data end consecutive and the suffix of the end of the F-1 copy data
- the N:- ⁇ point data is subjected to point-multiplied symmetric time domain window function processing such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1.
- the adding unit is configured to use a first one of the at least two OFDM symbols Continuation of Nw point data at one end of the OFDM symbol is added to the other end of the first OFDM symbol
- the N w point data is used as a prefix and/or a suffix of the first OFDM symbol, including:
- the adding unit is configured to add, to the start of the ZP in the end of the first/division data, the point data of the first/the first divided data end of the first OFDM symbol divided by the at least two OFDM symbols Positioning, so that the point data is used as a suffix of the segmentation data; and adding the point data of the F-th segmentation data end to the previous neighbor of the 0th segmentation data headend
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the N w point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or suffix is added, so that the symmetric time domain window
- the sum of the corresponding point coefficients of the function is 1 including:
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the N ⁇ point data of the suffix of the end of the first/part of the segmentation data and the N ⁇ point data of the suffix of the end of the segmentation data. Assuming that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1; and the N: -1 point data of the prefix of the 0th partial data segment is consecutive with the end of the F-1 piece of data The N:- ⁇ point data is subjected to point-multiplied symmetric time domain window function processing such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1.
- the adding unit is configured to use a first one of the at least two OFDM symbols Continuing Nw point data at one end of the OFDM symbol is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, such that the Nw point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol includes:
- the adding unit is configured to add, to the end position of the ZP of the end of the segmentation data, the N-point data of the end of the segmentation data after the first OFDM symbol segmentation in the at least two OFDM symbols is added to And causing the point data to be a prefix of the /1/1 segmentation data; and adding, to the previous adjacent one of the end of the 0th segmentation data, consecutive point data of the F-th segmentation data end Dividing the end position of the data end or the end position in the ZP of the end of the previous OFDM symbol such that the N- 1 point data is used as a prefix of the 0th share data, wherein ⁇ f ⁇ F
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the N w point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or suffix is added, so that the symmetric time domain window
- the sum of the corresponding point coefficients of the function is 1 including:
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time-domain window function processing on the Nw f- point data of the N-th length data of the end of the f-th segmentation data and the prefix of the first/division segmentation data. Assuming that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1; and the N:- ⁇ point data of the prefix of the 0th partial data end is consecutive with the end of the F-1 piece of data The N:- ⁇ point data is subjected to point-multiplied symmetric time domain window function processing such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1.
- the adding unit is configured to use a first one of the at least two OFDM symbols Continuing Nw point data at one end of the OFDM symbol is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, such that the Nw point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol includes:
- the adding unit is configured to add, to the start of the ZP in the end of the first/division data, the point data of the first/the first divided data end of the first OFDM symbol divided by the at least two OFDM symbols Positioning such that the point data is a suffix of the segmentation data; and adding the N 1 point data of the 0th segmentation data leading end to the start of the ZP of the F-1 segmentation data end Positioning, such that the -1 point data is used as a suffix of the F-1 division data, and adding the point data of the F-1 division data end to the head end of the 0th division data
- the ZP in the end of the previous adjacent divided data or the end position in the ZP of the end of the previous OFDM symbol, such that the A 1 point data is used as a prefix of the 0th divided data, where ⁇ f ⁇ F
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the N w point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or suffix is added, so that the symmetric time domain window
- the sum of the corresponding point coefficients of the function is 1 including:
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function on the Nw f- point data of the suffix of the ninth consecutive data end and the suffix of the end of the first/part split data. Processing so that And the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1; and the point data of the 0th part of the divided data head end and the N point data of the suffix of the end of the F-1 piece of data are clicked.
- the adding unit is configured to use a first one of the at least two OFDM symbols Continuing Nw point data at one end of the OFDM symbol is added to the ZP at the other end of the first OFDM symbol, such that the Nw point data as a prefix and/or suffix of the first OFDM symbol includes:
- the adding unit is configured to add, to the end position of the ZP of the end of the segmentation data, the N-point data of the end of the segmentation data after the first OFDM symbol segmentation in the at least two OFDM symbols is added to such that the data point as the first / prefix + 1 parts of the divided data; and the second end of the first division data 0 parts by consecutive N - 1 length data is added to the first F - 1 ⁇ divided parts of the data terminal a starting position, such that the A 1 point data is used as a suffix of the F - 1 part of the segmentation data, and the point data of the F - 1 part of the segmentation data end is added to the 0th segmentation
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the N w point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or suffix is added, so that the symmetric time domain window
- the sum of the corresponding point coefficients of the function is 1 including:
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time-domain window function processing on the Nw f- point data of the N-th length data of the end of the f-th segmentation data and the prefix of the first/division segmentation data.
- the N:- ⁇ point data is subjected to point-multiplied symmetric time domain window function processing such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1;
- a third aspect of the embodiments of the present invention provides a transmitter for a wireless transmission system for OFDM, where the system includes at least two OFDM symbols, the transmitter includes: a processor, a memory, and a bus, the processor Connected to the memory by the bus, the memory is configured to store program code, and the processor is configured to invoke the program code to execute any one of the tenth embodiments of the first aspect to the first aspect The signal processing method described.
- the transmitter first adds a ZP at the end of each OFDM symbol, and then adds point data of one end of the OFDM symbol to the ZP at the other end of the OFDM symbol, so that the point data is used as a prefix of the OFDM symbol.
- a suffix performing the point-multiplied symmetric time domain window function processing on the N w point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or the suffix is added, so that the symmetric time domain window function corresponds to the point
- the sum of the coefficients is 1. Therefore, compared with the prior art, the embodiment of the present invention improves the continuity between adjacent OFDM symbols by using OFDM symbol point multiplication symmetric time domain window function processing, thereby effectively reducing OOB.
- FIG. 1 is a flowchart of an embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a schematic diagram of an embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is another schematic diagram of an embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a schematic diagram of another embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a schematic diagram of another embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a schematic diagram of another embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a schematic diagram of another embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a schematic diagram of another embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a block diagram of a module of an embodiment of a transmitter according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a hardware block diagram of an embodiment of a transmitter in an embodiment of the present invention.
- the technical solutions in the embodiments of the present invention are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention. It is obvious that the described embodiments are only a part of the embodiments of the present invention, but not all of the embodiments. All other embodiments obtained by a person skilled in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts are within the scope of the present invention.
- LTE Long Term Evolution
- GSM Global System for Mobile Communications
- UMTS Universal Mobile Telecommunications System
- CDMA Code Division Multiple Access
- Different communication system protocols specify the frequency profile that must be met for the waveforms applied to the system, ie, the minimum lower limit for OOB requirements.
- the efficiency of spectrum resource utilization needs to be continuously improved.
- the interference sources of other frequency bands that users receive are becoming more and more complicated, so the low OOB waveform is for the present. It is indispensable with future wireless communication systems.
- OOB One of the main factors affecting OOB is the discontinuity of time-domain OFDM symbols, because the adjacent two OFDM symbols are independent of each other and are not continuous in amplitude and phase, so the spectrum is located at the far end outside the transmission data band. The energy of the frequency points superimposed is relatively high.
- FIG. 1 is a flowchart of an embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention. The method is applied to a wireless transmission system for OFDM, where the system includes at least two OFDM symbols, and two adjacent OFDM symbols are Not continuous. As shown in Figure 1, the method includes:
- the transmitter adds a ZP to each end of the OFDM symbol of the at least two OFDM symbols.
- the transmitter first inputs the bit stream generated by the LTE Turbo coding or the other 5G coding mode into the QAM modulator for QAM modulation. Then, the QAM-modulated frequency domain symbols are subjected to an IFFT operation to obtain an OFDM symbol, and finally ZP is added at the end of the OFDM symbol.
- the QAM modulation is a single carrier time domain symbol, it is necessary to perform a DFT operation to convert the time domain symbol into a frequency domain symbol, and then add 0 to perform an IFFT operation; if the QAM modulation is a multi-carrier frequency The field symbol is directly filled with 0 for IFFT operation.
- the ZP added at the end of the OFDM symbol can be used as a guard interval (GP), and the length of the ZP is generally guaranteed to cover the delay envelope of the channel.
- GP guard interval
- the transmitter adds Nw point data of one end of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to the ZP of the other end of the first OFDM symbol, so that the point data is used as a prefix of the first OFDM symbol and/or suffix;
- the first OFDM symbol includes N-point data, N > N W
- the transmitter performs point-multiplied symmetric time domain window function processing on the ⁇ point data at both ends of the first OFDM symbol with the prefix and/or the suffix, so that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric time domain window function is 1.
- FIG. 2 is a schematic diagram of an embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- step 102 may specifically include:
- the transmitter adds Nw point data consecutive to the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to a starting position in the ZP of the first OFDM symbol end such that the point data is a suffix of the first OFDM symbol.
- the transmitter is in inverse fast Fourier Transform (Inverse Fast Fourier Transform,
- Step 1 Add ZP at the end of the OFDM symbol;
- the second step adding point data of the OFDM symbol leading end to the starting position in the ZP at the end of the OFDM symbol as a suffix of the OFDM symbol;
- N w suffix OFDM symbols point data head end point data N w consecutive OFDM symbol domain window function processing is performed (i.e. windowing) of dot symmetry, so that the time-domain window function is symmetric coefficients corresponding points The sum of the sums is 1.
- the number of samples of the window function is consistent with the number of samples of the cyclic suffix, and the type of the window function supports various typical linear and nonlinear windows.
- the value of N w can be changed according to the requirements of OOB.
- the time domain symmetric window function can use the window that satisfies the requirements, and the window of the point data of the OFDM symbol output end of the IFFT output is required.
- the window added as the point data of the OFDM symbol suffix is symmetrical, and the sum of the corresponding point coefficients of the window function is 1.
- FIG. 3 is another schematic diagram of an embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- a receiver may perform a Discrete Fourier Transform (FFT) input (as shown in FIG.
- the complete OFDM symbol of the IFFT output is obtained.
- FFT Discrete Fourier Transform
- the first-end continuous point data is added to the start position in the ZP at the end of the OFDM symbol, so the receiver may not need the assistance of the precise timing information.
- the overlap addition can be performed such that the point data of the OFDM symbol leading end of the point-multiplied symmetric time domain window complements the starting point data in the end ZP to form a self-loop, thereby eliminating interference.
- the symbols sent by the downlink OFDM can be implemented by the following mathematical expression:
- the OFDM symbol/internal time domain continuous data ⁇ ( ) of one downlink slot transmitted on the antenna port p is defined as: e j2 ' tAft + X 0 ⁇ t ⁇ (N wJ + N) x T s
- the complex data transmitted on the resource port ⁇ on the antenna port ⁇ , 7; is the minimum sampling time interval, vv (0 is the point multiplied by the time domain window function coefficient, and N is the coefficient in the time domain window function of the point multiplication in the symbol Z
- vv is the point multiplied by the time domain window function coefficient
- N is the coefficient in the time domain window function of the point multiplication in the symbol Z
- the sum of the symmetric time domain window lengths of 1 is the length of the zero power fill that should be added.
- the actual zero power fill length is
- N is the symbol IFFT length.
- the time domain window function vv (0 is defined as:
- the symbols sent by the uplink SC-FDMA can be implemented according to the following mathematical expression:
- N zpl + N)xT Where) /t + LO /2
- w(t) , N w is defined to be consistent with the downlink.
- FIG. 4 is a schematic diagram of another embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- the step 102 may specifically include:
- the second OFDM symbol is a previous OFDM symbol of the first OFDM symbol, and the ZP end is connected to the first OFDM head end.
- the receiver since the OFDM symbol front end is shifted forward, the receiver needs the assistance of the precise determination information to perform overlap addition, thereby eliminating interference.
- FIG. 5 is a schematic diagram of another embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- the step 102 may specifically include:
- the second OFDM symbol is a previous OFDM symbol of the first OFDM symbol, and the ZP end is connected to the first OFDM head end.
- the OFDM symbol is prefixed in the ZP of the end of the previous adjacent OFDM symbol, and the ZP is suffixed at the end of the OFDM symbol, then the number of data points selected by the transmitter is added.
- the value of N w may be consistent with the requirements of the foregoing embodiment, or may be half of the value of the foregoing embodiment, that is, /2, so that the time domain window function consistent with the above embodiment is obtained, which is not limited herein.
- the receiver since the OFDM symbol front end is shifted forward, the receiver needs the assistance of the precise determination information to perform overlap addition, thereby eliminating interference.
- FIG. 6 is a schematic diagram of another embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- the method may further include:
- the transmitter divides the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols into F shares (such as the 0th part partO and the first part parti shown by the transmitting end TX in FIG. 6), where F ⁇ 2;
- step 101 may specifically include:
- the transmitter adds ZP (ZP0 and ZP1 as shown in Fig. 6) at the end of each divided data after the first OFDM symbol division in at least two OFDM symbols.
- step 102 may specifically include:
- either the point data of the +1th segmentation data leading end may be added to the start position in the ZP of the end of the segmentation data.
- a suffix of the first/partitional split data or may be added to the end position in the ZP at the end of the f-th split data by adding N ⁇ point data consecutive to the end of the split/partition data, as the / / 1 division data
- the prefix is not limited here.
- the point data of the 0th division data head end may be added to the start position of the ZP of the F-1 division data end, as the F-1 suffix of the divided data; or may be added to the ZP or the previous phase of the end of the previous adjacent divided data at the head end of the 0th divided data by adding the A 1 point data consecutive to the end of the F-1 partial divided data
- the end position in the ZP at the end of the adjacent OFDM symbol is used as the prefix of the 0th division data; or the Z1 point in which the first A 1 point data of the 0th division data is consecutively added to the end of the F-1 division data in the starting position, as the first parts of the divided data suffix-1 F; also add the divided parts of F-1 a 1 consecutive data end point data adjacent to the front end of the head end of the divided data of the divided parts of the data 0
- the ZP or the end position in the ZP at the end of the previous adjacent OFDM symbol is used as the prefix of the
- step 103 may specifically include:
- the transmitter performs a point-multiplied symmetric time domain window function on the point data of the ninth consecutive suffix of the first/nth divided data and the suffix of the end of the first/partitioned data, so that the corresponding point coefficients of the symmetric window function are added. and a is 1; and 0 parts headend continuous divided data N: - 1 point data and the first extension parts F-1 divided data end N - domain window function processing is performed point by point data of symmetry 1, to Symmetric window The sum of the corresponding point coefficients of the function is 1.
- the N [point data] at the end of the first/divided data is added to the end position in the ZP at the end of the first/partition data, as the prefix of the +1th split data, and the 0th partition is simultaneously divided.
- the step 102 may specifically include:
- step 103 may specifically include:
- the transmitter performs a point-multiplied symmetric time-domain window function on the N-point data of the first-part split data end and the N-point data of the prefix of the first-part split data, so that the symmetric window function corresponding point coefficients are added. and 1; and 0 parts headend continuous divided data N - 1 system data point window function processing field symmetrical to the first dot part F-1 N-1 divided data point data extension end, such that the symmetry
- the sum of the corresponding point coefficients of the window function is 1.
- the N w f point data at the beginning of the / / 1 division data is added to the start position in the ZP at the end of the / division data, as a suffix of the / division data, and at the same time
- the N- 1 point data at the end of the F-1 share data is added to the end position in the ZP of the end of the previous adjacent OFDM symbol at the head end of the 0th split data, as the prefix of the 0th split data, the step 102 specifically may include:
- step 103 may specifically include: The transmitter performs a point-multiplied symmetric time domain window function on the point data of the ninth consecutive suffix of the first/nth divided data and the suffix of the end of the first/partitioned data, so that the corresponding point coefficients of the symmetric window function are added. and a is 1; and an N-point discrete data domain window function processing data point by point symmetry N 0 prefix of the divided parts of the data with the first head end parts F-1 divided data terminal, so that the symmetric window function The sum of the corresponding point coefficients is 1.
- step 102 may specifically include:
- step 103 may specifically include:
- the transmitter processes the consecutive ⁇ length data of the end of the segmentation data and the N [point data of the prefix of the / / 1 division of the segmentation data by a point-multiplied symmetric time domain window function to add the corresponding point coefficients of the symmetric window function and a is 1; and an N-point discrete data domain window function processing symmetrical dot dot data N-1 0 prefix of the divided parts of the data with the head end parts of the first F-1 divided data terminal, so that the symmetry
- the sum of the corresponding point coefficients of the window function is 1.
- the point data consecutive to the head end of the /1/1 segmentation data is added to the start position in the ZP of the end of the segmentation data as the suffix of the segmentation data, and the zeroth portion is simultaneously
- the consecutive N 1 point data at the head end of the divided data is added to the starting position in the ZP of the F-1 partial divided data as the suffix of the F-1 partial divided data; the F-1 divided data ends are also consecutive
- the N- th point data is added to the end position in the ZP of the end of the previous OFDM symbol at the head end of the 0th segmentation data.
- the step 102 may specifically include: Transmitting, by the transmitter, point data of the first/nth divided data leading end of the first OFDM symbol divided into at least two OFDM symbols to a start position in the ZP of the end of the divided data, so that the point data as the first / suffix parts of the divided data; and adding the first parts of the divided data 0 headend consecutive N- 1 position of the starting point data to the F-1 ZP divided parts of the data in the end, such as the a 1 point data
- the suffix of the F-1th segmentation data, and the ⁇ :- ⁇ point data of the F-1th segmentation data end is added to the ZP of the previous adjacent segmentation data at the head end of the 0th segmentation data or the previous one
- the end position in the ZP at the end of the adjacent OFDM symbol is such that the A 1 point data is used as the prefix of the 0th division data, where Q ⁇ f ⁇ F.
- step 103 may specifically include:
- the transmitter performs a point-multiplied symmetric time domain window function on the point data of the ninth consecutive suffix of the first/nth divided data and the suffix of the end of the first/partitioned data, so that the corresponding point coefficients of the symmetric window function are added.
- the sum is 1; and the N- th point data of the 0th partial data end consecutively and the N ⁇ point data of the suffix of the F-1 partial data end are subjected to a point-multiplied symmetric time domain window function to make the symmetry
- the sum of the corresponding point coefficients of the window function is 1; and the N 1 point data of the prefix of the 0th segmentation data is dot-multiplied symmetrically with the ⁇ :- ⁇ point data of the F - 1 segmentation data end consecutively
- the window function is processed such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1.
- the N ⁇ point data consecutive to the end of the segmentation data is added to the end position in the zp of the end of the segmentation data, as the prefix of the /1/th segmentation data, and the zeroth portion is simultaneously
- the consecutive N::- 1 point data at the head end of the split data is added to the start position in the ZP of the F-1 share split data as the suffix of the F-1 share data; the F-1 share is also split.
- the step 102 may specifically include:
- step 103 may specifically include:
- the transmitter processes the N-length data at the end of the f-th segmentation data and the N-point data of the prefix of the f + 1 segmentation data at the head end by a point-multiplied symmetric time domain window function, so that the symmetric window function corresponds to the point coefficient phase and added to 1; and 0 parts headend continuous divided data N: - 1 point data and the first extension parts F-1 divided data end N - domain window function processing is performed point by point data 1 symmetry, The sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1; and the N - 1 point data of the prefix of the 0th partial data is compared with the N w F -i point data of the F - 1 divided data end Point-multiplied symmetric time domain window function processing, so that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1
- the number of data points N w f added for different adjacent two-part split data may be different, and the type of window used may be different.
- the symbols sent by the downlink OFDM may be according to the following mathematical table.
- the time domain continuous data in the OFDM symbol I of one downlink time slot transmitted on the antenna port p is defined as: ( ⁇ )' ⁇ , 0 ⁇ t ⁇ (N" +N")xT
- FIG. 7 is a schematic diagram of another embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- the intra-frequency allocation of the same block time-frequency resource, different sub-carrier width symbols eg, 15K, 30 ⁇ , and 60 ⁇
- each sub-frame contains 14 symbols.
- Align the downlink switching uplink point with the maximum subcarrier spacing (60 ⁇ ) subframe length one The sub-frames use 13 symbols to transmit data, and one symbol length transmits the other direction data after switching.
- the horizontal axis is time Time
- the vertical axis is frequency Frequency
- ⁇ transmission time interval Transmission Time Interval
- DL is downlink
- UL is uplink
- 60K includes symbols S, S M , S l+2 , S, +3, etc.
- 30K includes symbols that can be, S J+l , S J+2 , etc., 30 ⁇
- the included symbols can be, S i+1 , S k+2 , & +3 , and so on.
- the other direction data is transmitted with the maximum subcarrier spacing symbol.
- the example in the figure is 15K, and the transmission is performed with 60 ⁇ subcarrier symbols when the uplink data is switched. 60 ⁇
- the last symbol of each sub-frame transmits the uplink ACK/NACK, 15K, 30 ⁇ uplink symbol to add GP, and can also fill data/SRS measurement pilot.
- 15K and 30 ⁇ divide a complete symbol into 2 parts and place it before and after the transmission of the 60 ⁇ symbol transmitted by the uplink switch.
- the length of the 2 parts of the data symbol transmitted before and after the transmission of the 60 ⁇ symbol of different uplink switching can be different, and the transmission is 60 ⁇ according to the uplink switching.
- the length of time between the symbol and the previous 15K/30K data symbol allocates the length of the 2-part split data so that it fills up the spare resources.
- the GP required for downlink switching uplink uses the ⁇ added at the end of the symbol to replace the GP in TDD mode, which saves overhead and can support more flexible dynamic TDD. At the same time, windowing can ensure a sufficiently low OOB effect.
- 15K, 30K symbol split two-part data can be copied and windowed according to the embodiment shown in FIG. 6; for undivided complete OFDM symbols, refer to FIG. 2, FIG. 4 or FIG.
- the manner of the embodiment performs copying and windowing of data.
- FIG. 8 is a schematic diagram of another embodiment of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
- the symbol is segmented based on a CP-OFDM frame format, and the time domain symbol of the IFFT output is split after the IFFT operation of the transmitting end data.
- ZP is added between the divided two adjacent pieces of data to isolate, and a part of the data of the last piece of the divided data is copied to the front end of the first divided data as a cyclic prefix.
- the front end point data of the / / 1 part of the divided data is copied to the start position in the zero power pad of the end of the / / part of the divided data , the front-end point data of the / / 1 divided data and copy to the / / points
- the N w f point data point within the zero power fill at the end of the cut data is multiplied by the symmetric window function.
- the 0th split data front end ⁇ : - ⁇ point data is copied to the end of the last split data as a cyclic suffix of the last split data.
- the cyclic prefix front-end N- 1 point data is copied to the N- 1 point cyclic suffix data point multiplication symmetric window function at the end of the last segmentation data.
- ZP can replace GP in TDD mode, save cost, and can support more flexible dynamic TDD, while windowing can ensure low enough OOB effect;
- Massive MIMO in analog beamforming requires a power ramp-up/down of the power amplifier during beam switching;
- symbol splitting and windowing can better support the instant ACK/NACK feedback of the low-latency service wide subcarrier signal in the hybrid frame format while ensuring OOB, without wasting the narrow subcarrier signal in order to align the GP.
- FIG. 9 is a block diagram of a transmitter according to an embodiment of the present invention.
- the transmitter is applied to a wireless transmission system for OFDM, where the system includes at least two OFDM symbols, and the transmitter includes:
- the adding unit 901 is configured to add a zero-power padding ZP to each of the at least two OFDM symbols, and to add point data of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to the first OFDM symbol In the ZP of the other end, such that the point data is used as a prefix and/or a suffix of the first OFDM symbol, where the first OFDM symbol includes N-point data,
- the windowing unit 902 is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the N w point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or the suffix is added, so that the sum of the point coefficients of the symmetric time domain window function is added Is 1.
- the adding unit is configured to add point data of one end of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to the ZP of the other end of the first OFDM symbol, so that the point data is used as a prefix of the first OFDM symbol and/or Or suffixes include:
- the adding unit is configured to add Nw point data of the first OFDM symbol head end of the at least two OFDM symbols to a start position in the ZP of the first OFDM symbol end, so that the N w point data is used as the first OFDM symbol Suffix.
- the adding unit is configured to add point data of one end of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to the ZP of the other end of the first OFDM symbol, so that the point data is used as a prefix of the first OFDM symbol and/or Or suffixes include:
- the adding unit is configured to add Nw point data consecutive to the first OFDM symbol end of the at least two OFDM symbols to an end position in the ZP of the second OFDM symbol end in the at least two OFDM symbols, so that the point data is the first A prefix of an OFDM symbol, where the second OFDM symbol is a previous OFDM symbol of the first OFDM symbol, and the ZP end is connected to the first OFDM head end.
- the adding unit is configured to add point data of one end of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to the ZP of the other end of the first OFDM symbol, so that the point data is used as a prefix of the first OFDM symbol and/or Or suffixes include:
- the adding unit is configured to add Nw point data of the first OFDM symbol head end of the at least two OFDM symbols to a start position in the ZP of the first OFDM symbol end, so that the N w point data is used as the first OFDM symbol a suffix; and adding Nw point data of the first OFDM symbol end of the at least two OFDM symbols to an end position in the ZP of the second OFDM symbol end of the at least two OFDM symbols, so that the point data is the first A prefix of an OFDM symbol, where the second OFDM symbol is a previous OFDM symbol of the first OFDM symbol, and the ZP end is connected to the first OFDM head end.
- the adding unit adds at the end of each of the at least two OFDM symbols Before the force port ZP, the transmitter also includes:
- a dividing unit configured to divide the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols into F shares, where F ⁇ 2;
- the adding unit is configured to add a ZP at the end of each of the divided data after the first OFDM symbol division in the at least two OFDM symbols.
- the adding unit is configured to add point data of one end of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to the ZP of the other end of the first OFDM symbol, so that the point data is used as a prefix of the first OFDM symbol and/or Or suffixes include:
- the adding unit is configured to add the Nw f point data of the first end of the first OFDM symbol divided by the first OFDM symbol in the at least two OFDM symbols to the start position in the ZP of the end of the segmentation data , so that the dot data is used as the suffix of the segmentation data; and the N- 1 dot data of the 0th segmentation data leading end is added to the start position in the ZP of the F-1 segmentation data end, so that A - 1 point data is used as the suffix of the F - 1 division data, where Q ⁇ f ⁇ F
- the windowing unit is configured to perform a point-multiplied symmetric time domain window function on the Nw point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or the suffix is added, so that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric time domain window function is 1 include:
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the point data of the ninth consecutive suffix of the end data of the first/the first divided data and the suffix of the end/partition data, so that the symmetric window function corresponds to the point
- the sum of the coefficients is 1; and the 0th segment of the data is consecutively N- 1 point data and the first
- F. --1 parts divided data terminal extension of 1 - dot dot data field symmetrical window function processing, so that the corresponding point symmetric window function coefficients and adding 1.
- the adding unit is configured to add point data of one end of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to the ZP of the other end of the first OFDM symbol, so that the point data is used as a prefix of the first OFDM symbol and/or Or suffixes include:
- the adding unit is configured to add, to the end position of the ZP of the end of the split data, the point data of the end of the f-th divided data after the first OFDM symbol divided by the at least two OFDM symbols, So that the dot data is used as a prefix of the / / 1 division data; and the N - 1 length data of the 0th division data leading end is added to the start position of the ZP of the F - 1 division data end, so that A 1 point data is used as a suffix of the F - 1 division data, where Q ⁇ f ⁇ F
- the windowing unit is configured to perform a point-multiplied symmetric time domain window function on the Nw point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or the suffix is added, so that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric time domain window function is 1 include:
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the point data of the N [length data of the end of the first/minute divided data and the prefix of the / / 1 partial divided data, so that the symmetric window function corresponds to the point coefficient.
- the sum of the sums is 1; and the N-point data of the 0th part of the segmentation data and the -1 point data of the suffix of the F- 1 part of the segmentation data are subjected to a point-multiplied symmetric time domain window function to make the symmetry
- the sum of the corresponding point coefficients of the window function is 1.
- the adding unit is configured to add point data of one end of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to the ZP of the other end of the first OFDM symbol, so that the point data is used as a prefix of the first OFDM symbol and/or Or suffixes include:
- the windowing unit is configured to perform a point-multiplied symmetric time domain window function on the Nw point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or the suffix is added, so that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric time domain window function is 1 include:
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the point data of the ninth consecutive suffix of the end data of the first/the first divided data and the suffix of the end/partition data, so that the symmetric window function corresponds to the point
- the sum of the coefficients is 1; and the N - 1 point data of the prefix of the 0th segmentation data is compared with the first
- the adding unit is configured to add point data of one end of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to the ZP of the other end of the first OFDM symbol, so that the point data is used as a prefix of the first OFDM symbol and/or Or suffixes include:
- the adding unit is configured to add the N-point data of the end of the f-th segmentation data after the first OFDM symbol segmentation in the at least two OFDM symbols to the end position of the ZP at the end of the segmentation data, so that the point data is as the / + 1 prefix of the divided data; and add the N-point data of the F- 1 divided data end to the ZP of the previous adjacent split data end of the 0th split data or the ZP of the end of the previous OFDM symbol The end position in the middle so that the N W F - X point data is used as the prefix of the 0th division data, where Q ⁇ f ⁇ F
- the windowing unit is configured to perform a point-multiplied symmetric time domain window function on the Nw point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or the suffix is added, so that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric time domain window function is 1 include:
- Windowing unit for the first / parts of the divided end of the data consecutive N ⁇ length data of the first / + N w f dot data prefix 1 parts divided data headend is the domain window function processing dot symmetry, so that the symmetric window function
- the sum of the corresponding point coefficients is 1; and the N - 1 point data of the prefix of the 0th partial data is dot-multiplied symmetrically with the N W F - 1 point data of the F - 1 divided data end
- the window function is processed such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1.
- the adding unit is configured to add point data of one end of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to the ZP of the other end of the first OFDM symbol, so that the point data is used as a prefix of the first OFDM symbol and/or Or suffixes include:
- the adding unit is configured to add, to the start position in the ZP of the end of the first/part of the split data, the point data of the first/the first divided data of the at least two OFDM symbols is added to the start position of the end of the split data end, so that as a first point data / suffix parts of the divided data; and 0 parts headend continuous divided data N - 1 system added to the first data point F - 1 parts ZP starting position in the end of the data division, so that the a 1 point
- the data is used as a suffix of the F-th division data, and the N- 1 point data of the end of the F-th division data is added to the ZP or the end of the previous adjacent segmentation data at the head end of the 0th division data.
- the windowing unit is configured to perform a point-multiplied symmetric time domain window function on the Nw point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or the suffix is added, so that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric time domain window function is 1 include:
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time-domain window function processing on the Nw f- point data of the suffix of the end of the / / 1 segmentation data and the symmetry window
- the sum of the corresponding point coefficients of the function is 1; and the N- th point data of the 0th part of the segmentation data is continuous with the first
- the adding unit is configured to add point data of one end of the first OFDM symbol of the at least two OFDM symbols to the ZP of the other end of the first OFDM symbol, so that the point data is used as a prefix of the first OFDM symbol and/or Or suffixes include:
- the adding unit is configured to add the N-point data of the end of the f-th segmentation data after the first OFDM symbol segmentation in the at least two OFDM symbols to the end position of the ZP at the end of the segmentation data, so that the point data is as the / + 1 prefix of the divided data; and adding the consecutive N - 1 length data of the 0th divided data head end to the start position of the ZP of the F - 1 divided data end, so that the A 1 point data is taken as the Fth - 1 suffix of the divided data, and adding Nr 1 point data of the end of the F - 1 divided data to the ZP of the end of the previous adjacent split data at the head end of the 0th split data or the end of the previous OFDM symbol The end position in the ZP, so that the A 1 point data is used as the prefix of the 0th division data, where 0 ⁇ / ⁇ ;
- the windowing unit is configured to perform a point-multiplied symmetric time domain window function on the Nw point data at both ends of the first OFDM symbol to which the prefix and/or the suffix is added, so that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric time domain window function is 1 include:
- the windowing unit is configured to perform point-multiplied symmetric time domain window function processing on the point data of the N [length data of the end of the first/minute divided data and the prefix of the / / 1 partial divided data, so that the symmetric window function corresponds to the point coefficient.
- the sum of the sums is 1; and the N-point data of the 0th segmentation data at the head end and the N W F - 1 point data of the suffix of the F- 1 segmentation data are subjected to a point-multiplied symmetric time domain window function, so that The sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is 1; and the point data of the prefix of the 0th partial data and the N point data of the end of the F-1 partition data are point-multiplied symmetric time domain window function Processing such that the sum of the corresponding point coefficients of the symmetric window function is one.
- FIG. 10 is a hardware block diagram of an embodiment of a transmitter according to an embodiment of the present invention.
- the transmitter 1000 is applied to a wireless transmission system for OFDM.
- the system includes at least two OFDM symbols, and the transmitter 1000 includes: a processor. 1001, a memory 1002, a communication interface 1003, and a bus 1004.
- the processor 1001, the memory 1002, and the communication interface 1003 are connected by a bus 1004.
- the memory 1002 is configured to store program code
- the processor 1001 is configured to invoke program code to execute as in the above embodiment.
- a signal processing method is configured to invoke program code to execute as in the above embodiment.
- the above wireless transmission system can be a long-term evolution of universal mobile communication technology (Long Term
- LTE Long Term Evolution
- GSM Global System for Mobile Communications
- UMTS Universal Mobile Telecommunications System
- Code Division Multiple Access Code Division Multiple Access
- CDMA Code Division Multiple Access
- evolving network system in the future, etc. are not limited herein.
- the above-mentioned transmitter 1000 can be used as a transmitter of the uplink terminal (User Equipment, UE) in the above system, and can also be used as a transmitter of the downlink base station in the above system, which is not limited herein.
- UE User Equipment
- the processor 1001 can use a general-purpose central processing unit (CPU), a microprocessor, an application specific integrated circuit (ASIC), or one or more integrated circuits for executing related programs.
- CPU central processing unit
- ASIC application specific integrated circuit
- the technical solution provided by the embodiment of the present invention is implemented.
- the memory 1002 may be a read only memory (ROM), a static storage device, a dynamic storage device, or a random access memory (RAM).
- the memory 1002 can store operating systems and other applications.
- the program code for implementing the technical solution provided by the embodiment of the present invention is stored in the memory 1002 and executed by the processor 1001.
- Communication interface 1003 implements a transmitter using, for example, but not limited to, a transceiver such as a transceiver 10001000 Communication with other devices or communication networks.
- a transceiver such as a transceiver 10001000 Communication with other devices or communication networks.
- Bus 1004 can include a path for communicating information between various components of transmitter 1000, such as processor 1001, memory 1002, and communication interface 1003.
- transmitter 1000 shown in FIG. 10 only shows the processor 1001 and the memory 1002, the communication interface 1003, and the bus 1004, in the specific implementation process, those skilled in the art should understand that the transmitter 1000 further includes Other devices necessary for proper operation. At the same time, those skilled in the art will appreciate that transmitter 1000 may also include hardware devices that implement other additional functions, depending on the particular needs. Moreover, it will be understood by those skilled in the art that the transmitter 1000 may also only include the components necessary to implement the embodiments of the present invention, and does not necessarily include all of the devices shown in FIG.
- the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
- the device embodiments described above are merely illustrative.
- the division of the unit is only a logical function division.
- there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
- the mutual coupling or direct connection or communication connection shown or discussed may be an indirect engagement or communication connection through some interface, device or unit, and may be in electrical, mechanical or other form.
- the components displayed by the unit may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
- each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
- the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
- the integrated unit is implemented in the form of a software functional unit and sold as a standalone product Or when used, it can be stored in a computer readable storage medium.
- the technical solution of the present invention may contribute to the prior art or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
- a number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
- the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Discrete Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
Abstract
本发明实施例公开了一种信号处理方法及发射机,该方法应用于OFDM的无线传输系统,该系统包括至少两个OFDM符号,该方法包括:发射机在至少两个OFDM符号中的每一个OFDM符号末端添加零功率填充ZP;发射机将至少两个OFDM符号中的第一OFDM符号一端连续的N
w 点数据添加到第一OFDM符号另一端的ZP中,以使得N
w 点数据作为第一OFDM符号的前缀和/或后缀,其中,第一OFDM符号包含N点数据,N>N
w ;发射机将添加有前缀和/或后缀的第一OFDM符号两端的N
w 点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称时域窗函数对应点系数相加的和为1。旨在改善相邻OFDM符号之间的连续性,从而降低OOB。
Description
一种信号处理方法及发射机
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域, 尤其涉及一种信号处理方法及发射机。 背景技术
带外 (Out Of Band, 00B )是指频谱上工作频带范围之外的未传输数据 的频带上的幅度值。 OOB是无线传输系统的一个重要指标, 一个良好的 00B 抑制频谱减少了不同通信系统或者不同业务之间使用的频率保护带, 提高了 频谱效率。 同时, 良好的 00B大大减小了不同通信系统之间(例如 3G与 4G LTE ) 的相互干扰, 从而提升了接收机解调性能。
不同通信系统协议规定了应用于该系统的波形所必须满足的频谱模板, 即规定了 OOB需求的最小下限。 随着无线通信技术的不断演进, 频谱资源利 用效率需要不断提高,同时随着应用业务场景的不断扩展, 用户受到的其它频 带的干扰源也变得越来越复杂, 因此低 OOB的波形对于当下与未来的无线通 信系统都是不可或缺的。
影响 OOB 的一个主要因素是时域 OFDM符号的不连续性, 因为相邻 2 个 OFDM符号之间是相互独立的, 幅度与相位上均不连续, 因此频谱图上位 于传输数据频带之外远端的频率点叠加后的能量比较高, 即 OOB偏高, 影响 无线传输系统性能。 发明内容
本发明实施例提供了一种信号处理方法及发射机, 旨在改善相邻 OFDM 符号之间的连续性, 从而降低 OOB。
本发明实施例的第一方面提供一种信号处理方法, 所述方法应用于
OFDM 的无线传输系统, 所述系统包括至少两个 OFDM符号, 所述方法包 括:
发射机在所述至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末端添加零功
率填充 ZP;
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 ^点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 点 数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀,其中,所述第一 OFDM符号 包含 JV点数据, N > NW ;
所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1。
影响 OOB 的一个主要因素是时域 OFDM符号的不连续性, 因为相邻 2 个 OFDM符号之间是相互独立的, 幅度与相位上均不连续, 因此频谱图上位 于传输数据频带之外远端的频率点叠加后的能量比较高。本发明实施例通过将 OFDM符号末端添加 ZP, 之后将本 OFDM符号前端的 点数据添加到本 OFDM符号末端 ZP中作为本 OFDM符号的后缀, 或者将本 OFDM符号末端 的 Ν«点数据添加到本 OFDM符号相邻的前一个 OFDM符号末端的 ZP中, 作 为本 OFDM符号的前缀,在经过点乘窗函数处理操作之后,可改善相邻 OFDM 符号之间的连续性, 可以有效降低 OOB。
结合本发明实施例的第一方面,在本发明实施例的第一方面的第一种实现 方式中, 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连 续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号首端连续的 Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置, 以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的后缀。
发射机在选择添加数据点的数目时, Nw的值可以随 OOB的需求变化, 时 域对称窗函数可以使用满足要求的窗,要求 IFFT输出的 OFDM符号首端连续 的 点数据所加的窗与添加到 ZP中的起始位置, 作为 OFDM符号后缀的 Nw 点数据所加的窗对称, 窗函数对应点系数相加的和为 1。
由于 OFDM符号前端未向前偏移, 首端连续的 Nw点数据添加到该 OFDM
符号末端的 ZP中的起始位置, 所以接收机可以不需要精确定时信息的辅助, 便可以进行交叠相加, 使得点乘对称时域窗后的 OFDM符号首端连续的 点 数据与末端的 ZP中的起始 Nw点数据互补形成自循环, 从而消除干扰。
结合本发明实施例的第一方面,在本发明实施例的第一方面的第二种实现 方式中, 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连 续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号末端连续的 点数据添加到所述至少两个 OFDM符号中的第二 OFDM符号末端的 ZP中 的终点位置, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀, 其中, 所述第二 OFDM符号为所述第一 OFDM符号前一个相邻的 OFDM符号, 且 所述 ZP末端与所述第一 OFDM首端相连。
发射机在选择添加数据点的数目以及时域对称窗函数时,与上述实施例要 求一致, 具体此处不做限定。
在本实施例中, 由于 OFDM符号前端向前偏移, 所以接收机需要精确定 时信息的辅助, 才可以进行交叠相加, 从而消除干扰。
结合本发明实施例的第一方面,在本发明实施例的第一方面的第三种实现 方式中, 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连 续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号首端连续的 Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置, 以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的后缀;并将所述至少两个 OFDM符号中 的第一 OFDM符号末端连续的 Nw点数据添加到所述至少两个 OFDM符号中的 第二 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得所述 Nw点数据作为所述第 一 OFDM符号的前缀, 其中, 所述第二 OFDM符号为所述第一 OFDM符号 前一个相邻的 OFDM符号, 且所述 ZP末端与所述第一 OFDM首端相连。
在本实施例中, OFDM符号既在前一个相邻的 OFDM符号末端的 ZP中
加前缀, 又在本 OFDM符号末端的 ZP加后缀,那么发射机在选择添加数据点 的数目时, Nw的值可以与上述实施例要求一致, 也可以是上述实施例 Nw的值 的一半, 即 /2, 这样获得与上述实施例相一致的时域窗函数, 具体此处不做 限定。
在本实施例中, 由于 OFDM符号前端向前偏移, 所以接收机需要精确定 时信息的辅助, 才可以进行交叠相加, 从而消除干扰。
结合本发明实施例的第一方面,在本发明实施例的第一方面的第四种实现 方式中, 所述发射机在所述至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末端 添加 ZP之前, 所述方法还包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割成 F 份, 其中, F≥2 ;
所述发射机在所述至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末端添加 ZP包括:
所述发射机在所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的每 一份分割数据末端添加 ZP。
符号分割和加窗可以在保证 OOB的前提下, 更好地支持混合帧格式下低 时延业务宽子载波信号的即时 ACK/NACK反馈, 同时不浪费窄子载波信号为 了对齐 GP而引入的资源 GP。
结合本发明实施例的第一方面的第四种实现方式,在本发明实施例的第一 方面的第五种实现方式中, 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中,以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括: 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP中的起 始位置, 以使得所述 点数据作为所述第/份分割数据的后缀; 并将第 0份 分割数据首端连续的 N 1点数据添加到第 F - 1份分割数据末端的 ZP中的起始 位置, 以使得所述 A 1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的后缀, 其中, ≤f < F
所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 / +1份分割数据首端连续的 点数据与所述第 f份 分割数据末端的后缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述 对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端连续的 Ν 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N 点数据进行点乘对称 时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
结合本发明实施例的第一方面的第四种实现方式,在本发明实施例的第一 方面的第六种实现方式中, 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中,以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括: 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /份分割数据末端连续的 Nw f点数据添加到所述/份分割数据末端的 ZP的终点 位置, 以使得所述 N ^点数据作为所述第 / + 1份分割数据的前缀; 并将所述第 0 份分割数据首端连续的 N 长度数据添加到所述第 F - 1份分割数据末端的 ZP 的起始位置,以使得所述 Λ^1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的后缀,其中, ≤f < F ;
所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 /份分割数据末端连续的 N 长度数据与所述第/ + 1 份分割数据首端的前缀的 N【点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所 述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端连续的 Ν 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N 点数据进行点乘对称 时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
结合本发明实施例的第一方面的第四种实现方式,在本发明实施例的第一 方面的第七种实现方式中, 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一
OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中,以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括: 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP中的起 始位置, 以使得所述 N 点数据作为所述第/份分割数据的后缀; 并将所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分割数据首端的前 一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的终点位 置, 以使得所述 点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中, Q≤f < F 所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据与所述第 /份 分割数据末端的后缀的 Nw f点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述 对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端的前缀的 Ν -λ点数据与所述第 F - 1份分割数据末端连续的 Ν:-点数据进行点乘对称时 域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
结合本发明实施例的第一方面的第四种实现方式,在本发明实施例的第一 方面的第八种实现方式中, 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中,以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括: 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /份分割数据末端连续的 Nw f点数据添加到所述/份分割数据末端的 ZP的终点 位置, 以使得所述 N 点数据作为所述第/ + 1份分割数据的前缀; 并将所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分割数据首端的前 一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的终点位 置, 以使得所述 点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中, Q≤f < F 所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应
点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 /份分割数据末端连续的 N 长度数据与所述第/ + 1 份分割数据首端的前缀的 N【点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所 述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端的前缀 的 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端连续的 N 点数据进行点乘对称 时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
结合本发明实施例的第一方面的第四种实现方式,在本发明实施例的第一 方面的第九种实现方式中, 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中,以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括: 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 / + 1份分割数据首端连续的 Nw f点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP中的起 始位置, 以使得所述 点数据作为所述第/份分割数据的后缀; 并将第 0份 分割数据首端连续的 N 1点数据添加到第 F - 1份分割数据末端的 ΖΡ中的起始 位置, 以使得所述 Λ^1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的后缀, 并将所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分割数据首端的前 一个相邻的分割数据末端的 ΖΡ或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的终点位 置, 以使得所述 -1点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中, Q≤f < F 所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 / +1份分割数据首端连续的 点数据与所述第 f份 分割数据末端的后缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述 对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端连续的 Ν 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N 点数据进行点乘对称 时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述 第 0份分割数据首端的前缀的 N:-1点数据与所述第 F - 1份分割数据末端连续 的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得所述对称窗函数对应点系
数相加的和为 1。
结合本发明实施例的第一方面的第四种实现方式,在本发明实施例的第一 方面的第十种实现方式中, 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中,以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括: 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /份分割数据末端连续的 Nw f点数据添加到所述/份分割数据末端的 ZP的终点 位置, 以使得所述 点数据作为所述第/ + 1份分割数据的前缀; 并将所述第 0 份分割数据首端连续的 N;:-1长度数据添加到所述第 F - 1份分割数据末端的 ZP 的起始位置, 以使得所述 -1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的后缀, 并将 所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分割数据首 端的前一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的 终点位置, 以使得所述 A 1点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中, ≤f < F ;
所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 /份分割数据末端连续的 N 长度数据与所述第 / + 1 份分割数据首端的前缀的 N【点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所 述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端连续的 Ν 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N 点数据进行点乘对称 时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述 第 0份分割数据首端的前缀的 N:-1点数据与所述第 F - 1份分割数据末端连续 的 Ν -点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得所述对称窗函数对应点系 数相加的和为 1。
本发明实施例的第二方面提供了一种发射机, 应用于 OFDM的无线传输 系统, 所述系统包括至少两个 OFDM符号, 所述发射机包括:
添加单元, 用于在所述至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末端
添加零功率填充 ZP; 并用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符 号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以 使得所述 ^点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀, 其中, 所述第 一 OFDM符号包含 N点数据, N > NW
加窗单元, 用于将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端 的所述 Nw点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数 对应点系数相加的和为 1。
结合本发明实施例的第二方面,在本发明实施例的第一方面的第一种实现 方式中, 所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号 一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使 得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号首端 连续的 Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置, 以使 得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的后缀。
结合本发明实施例的第二方面,在本发明实施例的第一方面的第二种实现 方式中, 所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号 一端连续的 ^点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使 得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号末端 连续的 Nw点数据添加到所述至少两个 OFDM符号中的第二 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀,其 中, 所述第二 OFDM符号为所述第一 OFDM符号前一个相邻的 OFDM符号, 且所述 ZP末端与所述第一 OFDM首端相连。
结合本发明实施例的第二方面,在本发明实施例的第一方面的第三种实现 方式中, 所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号 一端连续的 ^点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使 得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号首端
连续的 Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置, 以使 得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的后缀; 并将所述至少两个 OFDM 符号中的第一 OFDM符号末端连续的 Nw点数据添加到所述至少两个 OFDM符 号中的第二 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得所述 点数据作为 所述第一 OFDM符号的前缀, 其中, 所述第二 OFDM符号为所述第一 OFDM 符号前一个相邻的 OFDM符号,且所述 ZP末端与所述第一 OFDM首端相连。
结合本发明实施例的第二方面,在本发明实施例的第一方面的第四种实现 方式中, 所述添加单元在所述至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末 端添加 ZP之前, 所述发射机还包括:
分割单元, 用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割成
F份, 其中, F≥2 ;
所述添加单元用于在所述至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末 端添力口 ZP包括:
所述添加单元用于在所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割 后的每一份分割数据末端添加 ZP。
结合本发明实施例的第二方面的第四实现方式,在本发明实施例的第一方 面的第五种实现方式中, 所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的 第一 OFDM符号一端连续的 Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所 述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包 括:
所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割 后的第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP 中的起始位置, 以使得所述 N^点数据作为所述第/份分割数据的后缀; 并将 第 0份分割数据首端连续的 N 1点数据添加到第 F - 1份分割数据末端的 ZP中 的起始位置,以使得所述 Λ^1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的后缀,其中, ≤f < F
所述加窗单元用于将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两 端的所述 Nw点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函
数对应点系数相加的和为 1包括:
所述加窗单元用于将所述第/ +1份分割数据首端连续的 N【点数据与所述 第/份分割数据末端的后缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使 得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端连 续的 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N 点数据进行点乘 对称时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
结合本发明实施例的第二方面的第四实现方式,在本发明实施例的第一方 面的第六种实现方式中, 所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的 第一 OFDM符号一端连续的 Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所 述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包 括:
所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割 后的第 /份分割数据末端连续的 N 点数据添加到所述/份分割数据末端的 ZP 的终点位置, 以使得所述 N^点数据作为所述第/ + 1份分割数据的前缀; 并将 所述第 0份分割数据首端连续的 N -1长度数据添加到所述第 F - 1份分割数据 末端的 ZP的起始位置, 以使得所述 A 1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的 后缀, 其中, 0≤f <: F ;
所述加窗单元用于将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两 端的所述 Nw点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函 数对应点系数相加的和为 1包括:
所述加窗单元用于将所述第 f份分割数据末端连续的 N【长度数据与所述 第/ + 1份分割数据首端的前缀的 Nw f点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以 使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端 连续的 N:-\点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N:-\点数据进行点 乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
结合本发明实施例的第二方面的第四实现方式,在本发明实施例的第一方 面的第七种实现方式中, 所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的 第一 OFDM符号一端连续的 Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所
述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包 括:
所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割 后的第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP 中的起始位置, 以使得所述 点数据作为所述第/份分割数据的后缀; 并将 所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分割数据首 端的前一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的 终点位置, 以使得所述 N -1点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中, ≤f < F
所述加窗单元用于将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两 端的所述 Nw点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函 数对应点系数相加的和为 1包括:
所述加窗单元用于将所述第/ + 1份分割数据首端连续的 N【点数据与所述 第 /份分割数据末端的后缀的 N^点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使 得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端的 前缀的 N:-1点数据与所述第 F - 1份分割数据末端连续的 N:-\点数据进行点乘 对称时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
结合本发明实施例的第二方面的第四实现方式,在本发明实施例的第一方 面的第八种实现方式中, 所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的 第一 OFDM符号一端连续的 Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所 述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包 括:
所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割 后的第 /份分割数据末端连续的 N 点数据添加到所述/份分割数据末端的 ZP 的终点位置, 以使得所述 点数据作为所述第/ + 1份分割数据的前缀; 并将 所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分割数据首 端的前一个相邻的分割数据末端的 ΖΡ或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的 终点位置, 以使得所述 N -1点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中,
≤f < F
所述加窗单元用于将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两 端的所述 Nw点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函 数对应点系数相加的和为 1包括:
所述加窗单元用于将所述第 f份分割数据末端连续的 N【长度数据与所述 第/ + 1份分割数据首端的前缀的 Nw f点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以 使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端 的前缀的 N:-\点数据与所述第 F - 1份分割数据末端连续的 N:-\点数据进行点 乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
结合本发明实施例的第二方面的第四实现方式,在本发明实施例的第一方 面的第九种实现方式中, 所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的 第一 OFDM符号一端连续的 Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所 述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包 括:
所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割 后的第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP 中的起始位置, 以使得所述 点数据作为所述第/份分割数据的后缀; 并将 第 0份分割数据首端连续的 N 1点数据添加到第 F - 1份分割数据末端的 ZP中 的起始位置, 以使得所述 -1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的后缀, 并将 所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分割数据首 端的前一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的 终点位置, 以使得所述 A 1点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中, ≤f < F
所述加窗单元用于将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两 端的所述 Nw点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函 数对应点系数相加的和为 1包括:
所述加窗单元用于将所述第/ +1份分割数据首端连续的 N【点数据与所述 第/份分割数据末端的后缀的 Nw f点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使
得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端连 续的 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N 点数据进行点乘 对称时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将 所述第 0份分割数据首端的前缀的 N -1点数据与所述第 F - 1份分割数据末端 连续的 N -1点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得所述对称窗函数对应 点系数相加的和为 1。
结合本发明实施例的第二方面的第四实现方式,在本发明实施例的第一方 面的第十种实现方式中, 所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的 第一 OFDM符号一端连续的 Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所 述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包 括:
所述添加单元用于将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割 后的第 /份分割数据末端连续的 N 点数据添加到所述/份分割数据末端的 ZP 的终点位置, 以使得所述 点数据作为所述第/ + 1份分割数据的前缀; 并将 所述第 0份分割数据首端连续的 N -1长度数据添加到所述第 F - 1份分割数据 末端的 ΖΡ的起始位置, 以使得所述 A 1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的 后缀,并将所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分 割数据首端的前一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得所述 A 1点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中, 0≤f < F ;
所述加窗单元用于将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两 端的所述 Nw点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函 数对应点系数相加的和为 1包括:
所述加窗单元用于将所述第 f份分割数据末端连续的 N【长度数据与所述 第/ + 1份分割数据首端的前缀的 Nw f点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以 使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端 连续的 N:-\点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N:-\点数据进行点 乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并
将所述第 0份分割数据首端的前缀的 N:-1点数据与所述第 F - l份分割数据末 端连续的 N -1点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得所述对称窗函数对 应点系数相加的和为 1。
本发明实施例的第三方面提供了一种发射机, 应用于 OFDM的无线传输 系统, 所述系统包括至少两个 OFDM符号, 所述发射机包括: 处理器、 存储 器和总线, 所述处理器与所述存储器通过所述总线连接, 所述存储器用于存储 程序代码,所述处理器用于调用所述程序代码执行如上述第一方面至第一方面 的第十种实施方式中任一种所述的信号处理方法。
以上提供的技术方案中, 发射机首先在每一个 OFDM符号末端添加 ZP, 然后将 OFDM符号一端连续的 点数据添加到 OFDM符号另一端的 ZP中, 以使得该 ^点数据作为 OFDM符号的前缀和 /或后缀, 将添加有所述前缀和 / 或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所述 Nw点数据进行点乘对称时域窗函数 处理, 以使得所述对称时域窗函数对应点系数相加的和为 1。 因此相对于现有 技术, 本发明实施例通过 OFDM符号点乘对称时域窗函数处理, 改善了相邻 OFDM符号之间的连续性, 从而有效降低 OOB。 附图说明
图 1为本发明实施例中信号处理方法一种实施例的流程图;
图 2为本发明实施例中信号处理方法一种实施例的示意图;
图 3为本发明实施例中信号处理方法一种实施例的另一示意图;
图 4为本发明实施例中信号处理方法另一种实施例的示意图;
图 5为本发明实施例中信号处理方法另一种实施例的示意图;
图 6为本发明实施例中信号处理方法另一种实施例的示意图;
图 7为本发明实施例中信号处理方法另一种实施例的示意图;
图 8为本发明实施例中信号处理方法另一种实施例的示意图;
图 9为为本发明实施例中发射机一种实施例的模块框图;
图 10为本发明实施例中发射机一种实施例的硬件框图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。基于本发明中的实施例, 本领域技术人员在没有作出创造性劳 动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语 "第一"、 "第二"、 "第 三" "第四" 等(如果存在)是用于区别类似的对象, 而不必用于描述特定的 顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换, 以便这里 描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外, 术 语 "包括" 和 "具有" 以及他们的任何变形, 意图在于覆盖不排他的包含, 例 如, 包含了一系列步骤或单元的过程、 方法、 系统、 产品或设备不必限于清楚 地列出的那些步骤或单元, 而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方 法、 产品或设备固有的其它步骤或单元。
本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于通用移动通信技术的长期 演进( Long Term Evolution, LTE ) 系统, 也可以适用于其他无线通信系统, 例如全球移动通信系统 ( Global System for Mobile Communications, GSM ), 通用移动通信系统 ( Universal Mobile Telecommunications System, UMTS ), 码 分多址接入 ( Code Division Multiple Access, CDMA ) 系统, 以及未来不断演 进的网络系统等。
不同通信系统协议规定了应用于该系统的波形所必须满足的频语模板,即 规定了 OOB需求的最小下限。 随着无线通信技术的不断演进, 频谱资源利用 效率需要不断提高, 同时随着应用业务场景的不断扩展, 用户受到的其它频带 的干扰源也变得越来越复杂, 因此低 OOB的波形对于当下与未来的无线通信 系统都是不可或缺的。
影响 OOB 的一个主要因素是时域 OFDM符号的不连续性, 因为相邻 2 个 OFDM符号之间是相互独立的, 幅度与相位上均不连续, 因此频谱图上位 于传输数据频带之外远端的频率点叠加后的能量比较高。
基于此, 本发明实施例对 OFDM符号点乘窗函数的操作均改善了相邻 OFDM符号之间的连续性, 可以有效降低 OOB。
请参阅图 1, 图 1为本发明实施例中信号处理方法一个实施例的流程图, 该方法应用于 OFDM的无线传输系统, 该系统包括至少两个 OFDM符号, 相 邻的两个 OFDM符号是不连续的。 如图 1所示, 该方法包括:
101、发射机在至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末端添加 ZP; 发射机首先将经过 LTE 的 Turbo编码或是 5G的其它编码方式产生的比 特数据流输入 QAM调制器中进行 QAM调制, 然后将 QAM调制后的频域符 号进行 IFFT操作, 得到 OFDM符号, 最后在 OFDM符号末端添加 ZP。
需要说明的是, 如果 QAM调制后的是单载波时域符号, 则需要经过 DFT 操作, 将时域符号变换为频域符号, 之后再补 0进行 IFFT操作; 如果 QAM 调制后的是多载波频域符号, 则直接补 0进行 IFFT操作。
另夕卜, OFDM符号末端添加的 ZP可以作为保护间隔( Guard Period, GP ), ZP的长度一般要保证覆盖信道的时延包络。
102、发射机将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 Nw点 数据添加到第一 OFDM符号另一端的 ZP中,以使得 ^点数据作为第一 OFDM 符号的前缀和 /或后缀;
其中, 第一 OFDM符号包含 N点数据, N > NW
103、 发射机将添加有前缀和 /或后缀的第一 OFDM符号两端的 ^点数据 进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称时域窗函数对应点系数相加的和为 1。
如图 2所示, 图 2为本发明实施例中信号处理方法一种实施例的示意图, 可选地, 步骤 102具体可以包括:
发射机将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号首端连续的 Nw点数据 添加到第一 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置, 以使得 点数据作为第一 OFDM符号的后缀。
具体地, 发射机在快速傅里叶逆变换 ( Inverse Fast Fourier Transform ,
IFFT )输出 (如图 2中所示 IFFT output )至少两个 OFDM符号 (图 2中仅示 出了一个 OFDM符号)后, 依次进行以下几步操作:
第一步: 在 OFDM符号末端添加 ZP;
第二步: 将 OFDM符号首端连续的 点数据添加到 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置, 作为 OFDM符号的后缀;
第三步:将 OFDM符号首端连续的 Nw点数据与 OFDM符号的后缀的 Nw点 数据进行点乘对称时域窗函数处理(即加窗), 以使得对称时域窗函数对应点 系数相加的和为 1。
其中, 窗函数的样点数与循环后缀的样点数一致, 窗函数的类型支持目前 典型的各种线性及非线性窗。 发射机在选择添加数据点的数目时, Nw的值可 以随 OOB 的需求变化, 时域对称窗函数可以使用满足要求的窗, 要求 IFFT 输出的 OFDM符号首端连续的 点数据所加的窗与添加到 ZP中的起始位置, 作为 OFDM符号后缀的 点数据所加的窗对称, 窗函数对应点系数相加的和 为 1。
如图 3所示,图 3为本发明实施例中信号处理方法一种实施例的另一示意 图,接收机在接收数据时,会离散傅里叶变换( Discrete Fourier Transform, FFT ) 输入(如图 3中所示 FFT input )点数大小加上 ZP长度的时域数据, 将截取数 据末端 ZP长度的时域数据移到截取数据的前端与前端 ZP长度的时域数据交 叠并相加, 便可以得到 IFFT output的完整 OFDM符号。
在本实施例中, 由于 OFDM符号前端未向前偏移, 首端连续的 \^点数据 添加到该 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置,所以接收机可以不需要精确定 时信息的辅助, 便可以进行交叠相加, 使得点乘对称时域窗后的 OFDM符号 首端连续的 点数据与末端的 ZP 中的起始 点数据互补形成自循环, 从而 消除干扰。
可选地, 在下行传输数据时, 下行 OFDM发送的符号可以按照以下数学 表达式实现:
天线端口 p上传输的一个下行时隙的 OFDM符号 /内时域连续数据 ^ ( )定 义为: ej2'tAft + X 0≤t < (NwJ + N) x Ts
为天线端口 ρ上资源 粒子 Μ)上传输的复数数据, 7;为最小釆样时间间隔, vv(0为点乘时域窗函数 系数, N 为符号 Z内点乘的时域窗函数中系数相加和为 1的对称时域窗长度, 为符号 /应该添加的零功率填充的长度。 实际添加的零功率填充长度为
N为符号 IFFT长度。 时域窗函数 vv(0定义为:
, 0≤t<NwxTs
N xT ≤t<NxT
、1- w,„,() NxT ≤t<(Nw + N)xT 其中 (0为系数逐渐增大的窗函数并且满足 νν,„, ( + wM(Nw X 7; - 0 = 1。
可选地, 在上行传输数据时, 上行 SC-FDMA发送的符号可以按照以下数 学表达式实现:
天线端口 p上传输的一个上行时隙的 SC-FDMA符号 Z内时域连续数据 定义为:
如图 4所示,图 4为本发明实施例中信号处理方法另一种实施例的示意图, 可选地, 该步骤 102具体可以包括:
发射机将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号末端连续的 Nw点数据 添加到至少两个 OFDM符号中的第二 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得 ^点数据作为第一 OFDM符号的前缀;
其中, 第二 OFDM符号为第一 OFDM符号前一个相邻的 OFDM符号, 且 ZP末端与第一 OFDM首端相连。
发射机在选择添加数据点的数目以及时域对称窗函数时,与上述实施例要
求一致, 具体此处不做限定。
在本实施例中, 由于 OFDM符号前端向前偏移, 所以接收机需要精确定 时信息的辅助, 才可以进行交叠相加, 从而消除干扰。
如图 5所示,图 5为本发明实施例中信号处理方法另一种实施例的示意图, 可选地, 该步骤 102具体可以包括:
发射机将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号首端连续的 Nw点数据 添加到第一 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置, 以使得 点数据作为第一 OFDM符号的后缀;并将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号末端连续 的 Nw点数据添加到至少两个 OFDM符号中的第二 OFDM符号末端的 ZP中的 终点位置, 以使得 点数据作为第一 OFDM符号的前缀;
其中, 第二 OFDM符号为第一 OFDM符号前一个相邻的 OFDM符号, 且 ZP末端与第一 OFDM首端相连。
需要说明的是, 在本实施例中, OFDM符号既在前一个相邻的 OFDM符 号末端的 ZP中加前缀, 又在本 OFDM符号末端的 ZP加后缀, 那么发射机在 选择添加数据点的数目时, Nw的值可以与上述实施例要求一致, 也可以是上 述实施例 的值的一半, 即 /2, 这样获得与上述实施例相一致的时域窗函 数, 具体此处不做限定。
在本实施例中, 由于 OFDM符号前端向前偏移, 所以接收机需要精确定 时信息的辅助, 才可以进行交叠相加, 从而消除干扰。
如图 6所示,图 6为本发明实施例中信号处理方法另一种实施例的示意图, 可选地, 在步骤 101之前, 该方法还可以包括:
发射机将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割成 F份(如图 6 中发射端 TX所示的第 0份 partO和第 1份 parti ), 其中, F≥ 2;
基于此, 步骤 101具体可以包括:
发射机在至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的每一份分割 数据末端添加 ZP (如图 6中所示的 ZP0和 ZP1 )。
当然, 还可以是在相邻两份分割数据之间添加 ZP隔离, 具体此处不做限 定。
需要说明的是, OFDM符号分割后的每一份分割数据长度可以不一样, 每份分割数据末端添加的零功率填充长度也可以不一样。
可选地, 步骤 102具体可以包括:
发射机将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /+ 1份分 割数据首端连续的 点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP中的起始位置, 以使得 点数据作为第/份分割数据的后缀; 并将第 0份分割数据首端连续 的 N;-1点数据添加到第 F-1份分割数据末端的 ZP中的起始位置, 以使得 N -1 点数据作为第 F-1份分割数据的后缀, 其中, 0≤f <F。
对于相邻的第 /份分割数据与第/ + 1份分割数据, 既可以是将第 /+1份分 割数据首端连续的 点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP中的起始位置, 作为第/份分割数据的后缀;也可以是将第 /份分割数据末端连续的 N^点数据 添加到第 f份分割数据末端的 ZP中的终点位置, 作为第 / + 1份分割数据的前 缀, 具体此处不做限定。
对于第 0份分割数据与第 F-1份分割数据,既可以是将第 0份分割数据首 端连续的 点数据添加到第 F-1份分割数据末端的 ZP中的起始位置, 作为 第 F-1份分割数据的后缀;也可以是将第 F-1份分割数据末端连续的 A 1点数 据添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 相邻 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置,作为第 0份分割数据的前缀; 也可 以是既将第 0份分割数据首端连续的 A 1点数据添加到第 F-1份分割数据末端 的 ZP中的起始位置, 作为第 F-1份分割数据的后缀; 也将第 F-1份分割数据 末端连续的 A 1点数据添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻的分割数据末 端的 ZP或者前一个相邻 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 作为第 0份分 割数据的前缀, 具体此处不做限定。
进一步地, 步骤 103具体可以包括:
发射机将第/ +1份分割数据首端连续的 N【点数据与第/份分割数据末端 的后缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函数对应点 系数相加的和为 1; 并将第 0份分割数据首端连续的 N:-1点数据与第 F-1份分 割数据末端的后缀的 N -1点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗
函数对应点系数相加的和为 1。
可选地,在将第 /份分割数据末端连续的 N【点数据添加到第/份分割数据 末端的 ZP中的终点位置, 作为第 /+1份分割数据的前缀, 同时将第 0份分割 数据首端连续的 点数据添加到第 F-1份分割数据末端的 ZP中的起始位置, 作为第 F-1份分割数据的后缀的情况下, 步骤 102具体可以包括:
发射机将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /份分割 数据末端连续的 N【点数据添加到 f份分割数据末端的 ZP的终点位置,以使得 Nw f点数据作为第 / + 1份分割数据的前缀;并将第 0份分割数据首端连续的 长度数据添加到第 F-1份分割数据末端的 ZP的起始位置,以使得 点数据作 为第 F-1份分割数据的后缀, 其中, Q≤f 〈F。
进一步地, 步骤 103具体可以包括:
发射机将第/份分割数据末端连续的 ^长度数据与第 / + 1份分割数据首 端的前缀的 N 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函数对应 点系数相加的和为 1; 并将第 0份分割数据首端连续的 N -1点数据与第 F-1份 分割数据末端的后缀的 N-1点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称 窗函数对应点系数相加的和为 1。
可选地, 在将第 / + 1份分割数据首端连续的 Nw f点数据添加到第 /份分割 数据末端的 ZP中的起始位置, 作为第/份分割数据的后缀, 同时将第 F-1份 分割数据末端连续的 N-1点数据添加到第 0 份分割数据首端的前一个相邻 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 作为第 0份分割数据的前缀的情况下, 步骤 102具体可以包括:
发射机将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /+ 1份分 割数据首端连续的 点数据添加到第/份分割数据末端的 ZP中的起始位置, 以使得 点数据作为第/份分割数据的后缀; 并将第 F-1份分割数据末端连 续的 N-1点数据添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个相邻 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得 A 1点数据 作为第 0份分割数据的前缀, 其中, Q≤f 〈F。
进一步地, 步骤 103具体可以包括:
发射机将第/ +1份分割数据首端连续的 N【点数据与第/份分割数据末端 的后缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函数对应点 系数相加的和为 1; 并将第 0份分割数据首端的前缀的 N 点数据与第 F-1份 分割数据末端连续的 N-1点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗 函数对应点系数相加的和为 1。
可选地,在将第 /份分割数据末端连续的 N【点数据添加到第/份分割数据 末端的 ZP中的终点位置, 作为第 / + 1份分割数据的前缀, 同时将第 F-1份分 割数据末端连续的 N-1点数据添加到第 0 份分割数据首端的前一个相邻 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 作为第 0份分割数据的前缀的情况下, 步骤 102具体可以包括:
发射机将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /份分割 数据末端连续的 Nw f点数据添加到 f份分割数据末端的 ZP的终点位置,以使得 点数据作为第 / + 1份分割数据的前缀; 并将第 F-1份分割数据末端连续的 点数据添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻的分割数据末端的 ZP或 者前一个相邻 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置,以使得 A 1点数据作为第
0份分割数据的前缀, 其中, 0≤/< 。
进一步地, 步骤 103具体可以包括:
发射机将第/份分割数据末端连续的 ^长度数据与第 / + 1份分割数据首 端的前缀的 N【点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函数对应 点系数相加的和为 1; 并将第 0份分割数据首端的前缀的 N-1点数据与第 F-1 份分割数据末端连续的 N-1点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称 窗函数对应点系数相加的和为 1。
可选地, 在将第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据添加到第 /份分割 数据末端的 ZP中的起始位置, 作为第/份分割数据的后缀, 同时既将第 0份 分割数据首端连续的 N 1点数据添加到第 F-1份分割数据末端的 ZP中的起始 位置, 作为第 F-1份分割数据的后缀; 也将第 F-1份分割数据末端连续的 N -1 点数据添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻 OFDM符号末端的 ZP中的终 点位置, 作为第 0份分割数据的前缀的情况下, 步骤 102具体可以包括:
发射机将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /+ 1份分 割数据首端连续的 点数据添加到第/份分割数据末端的 ZP中的起始位置, 以使得 点数据作为第/份分割数据的后缀; 并将第 0份分割数据首端连续 的 N-1点数据添加到第 F-1份分割数据末端的 ZP中的起始位置, 以使得 A 1 点数据作为第 F-1份分割数据的后缀,并将第 F-1份分割数据末端连续的 Ν:-ι 点数据添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前 一个相邻 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置,以使得 A 1点数据作为第 0份 分割数据的前缀, 其中, Q≤f 〈F。
进一步地, 步骤 103具体可以包括:
发射机将第/ +1份分割数据首端连续的 N【点数据与第/份分割数据末端 的后缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函数对应点 系数相加的和为 1; 并将第 0份分割数据首端连续的 N -1点数据与第 F-1份分 割数据末端的后缀的 N^点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗 函数对应点系数相加的和为 1; 并将第 0份分割数据首端的前缀的 N 1点数据 与第 F - 1份分割数据末端连续的 Ν:-\点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以 使得对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
可选地,在将第 /份分割数据末端连续的 N^点数据添加到第 /份分割数据 末端的 zp中的终点位置, 作为第 /+1份分割数据的前缀, 同时既将第 0份分 割数据首端连续的 N::-1点数据添加到第 F-1份分割数据末端的 ZP中的起始位 置, 作为第 F-1份分割数据的后缀; 也将第 F-1份分割数据末端连续的 点 数据添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻 OFDM符号末端的 ZP中的终点 位置, 作为第 0份分割数据的前缀的情况下, 步骤 102具体可以包括:
发射机将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /份分割 数据末端连续的 N【点数据添加到 f份分割数据末端的 ZP的终点位置,以使得 Nw f点数据作为第 / + 1份分割数据的前缀;并将第 0份分割数据首端连续的 长度数据添加到第 F-i份分割数据末端的 ZP的起始位置, 以使得 N;:-1点数据 作为第 F - 1份分割数据的后缀,并将第 F - 1份分割数据末端连续的 Ν:-ι点数据 添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻的分割数据末端的 ΖΡ或者前一个相
邻 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得 点数据作为第 0份分割数 据的前缀, 其中, Q≤f <F
进一步地, 步骤 103具体可以包括:
发射机将第 f份分割数据末端连续的 N【长度数据与第 f + 1份分割数据首 端的前缀的 N【点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函数对应 点系数相加的和为 1; 并将第 0份分割数据首端连续的 N:-1点数据与第 F-1份 分割数据末端的后缀的 N -1点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称 窗函数对应点系数相加的和为 1; 并将第 0份分割数据首端的前缀的 N -1点数 据与第 F - 1份分割数据末端连续的 Nw F-i点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函数对应点系数相加的和为 1
对于不同相邻两部分分割数据添加的数据点数 Nw f值可以不一样, 使用的 窗数类型也可以不一样。
可选地, 在下行传输数据时, 下行 OFDM发送的符号可以按照以下数学表
对于每个符号的时域数据分割成 2份( F = 2 ) 时, 天线端口 p上传输的一 个下行时隙的 OFDM符号 I内时域连续数据 定义为: ( ∑ )' ∑ 、 0<t<(N" +N")xT
(N° +N°)xT ≤ΐ<(Ν° +Νλ +N)xT
0 (N° +Nl +N)xTs <t<(Nzpl+N)xTs 其中 + LA A / 2」,
)为天线端口 p上资源 粒子 M)上传输的复数数据, ()/w;(0为符号 Z内第 0/1份分割数据点乘时域窗 函数系数, N0 ΐΝ 为符号 Ζ内第 0/1份分割数据点乘的时域窗函数中系数相加和 为 1的对称时域窗长度, N。 为符号 Z第 0份分割数据应该添加的零功率填充的
长度,其实际添加的零功率填充长度为 N , -N°,,N°,≤N,, 为符号 z第 o份 割数据长度, N为符号 IFFT长度。 时域窗函数 v (0定义为:
Ts
其中 为符号 Z第/份分割数据长度, 为符号 /第/份分割数据点乘的 时域窗函数中系数相加和为 1的对称时域窗长度, ( 为系数逐渐增大的窗函 数并且满足 ν ( ) + ν (Λ^ xT -t) = l, ^口果 /— 1<0贝1 J / = F。 可选地, 在上行传输数据时, 上行 SC-FDMA发送的符号可以按照以下数 学表达式实现: 对于每个符号的时域数据分割成 2份( F = 2 )时, 天线端口 p上传输的一 个上行时隙的 SC-FDMA符号 I内时域连续数据 ^'( 定义为:
ο , (Nw°i +N°)xTs≤t <(Nz°pi +N°)xTs
L Σ 」 '
( V° +
、 °)χΓ <t<(N° + V1 +Λ ΧΓ
0 , (N° +Nl +N)xT≤t<(NZP + N)xT 时域窗函数 wf ( 定义与下行一致。
如图 7所示,图 7为本发明实施例中信号处理方法另一种实施例的示意图, 针对 TDD模式混合帧格式在同一块时频资源内频分情况, 不同子载波宽度符 号(如: 15K、 30Κ和 60Κ)在同一块时频资源内频分, 一个子帧包含符号个 数均为 14个。 以最大子载波间隔 (60Κ)子帧长度对齐下行切换上行点, 一
个子帧使用 13个符号传输数据, 1个符号长度传输切换后另一个方向数据。 其中, 图 7中横轴为时间 Time, 纵轴为频率 Frequency, ΤΉ为传输时间 间隔 Transmission Time Interval, DL为下行, UL为上行, 60K包括的符号可 以为 S,、 SM , Sl+2 , S,+3等, 30K包括的符号可以为 、 SJ+l , SJ+2 , 等, 30Κ 包括的符号可以为 、 Si+1、 Sk+2 , &+3等。
小子载波间隔符号切换后另一个方向数据以最大子载波间隔符号进行传 输, 图中示例为例 15K, 30Κ切换传输上行数据时釆用 60Κ子载波符号进行传 输。 60Κ每个子帧最后一个符号即时传输上行 ACK/NACK, 15K, 30Κ上行符 号可以填加 GP, 也可以填充数据 /SRS测量导频等。
15K和 30Κ将一个完整符号分割为 2部分放置于上行切换所传输 60Κ符号前 后进行传输, 不同上行切换所传输 60Κ符号前后传输的 2部分分割的数据符号 长度可以不一样, 根据上行切换所传输 60Κ符号与前一个 15K/30K数据符号之 间空余的时间长度分配 2部分分割数据的长度, 使得恰好填满空余的资源。
下行切换上行需要的 GP使用符号末端添加的 ΖΡ充当, 在 TDD模式下替代 GP, 节省开销, 并可以支持更灵活的动态 TDD, 同时加窗可以保证足够低的 OOB效果。
15K, 30K符号分割后的两部分数据可参照图 6所示的实施例的方式进行数 据的拷贝与加窗操作; 对于未分割的完整 OFDM符号, 可参照图 2、 图 4或图 5 所示的实施例的方式进行数据的拷贝和加窗操作。
当然, 在 OOB的需求不是十分严苛的情况下, 可以不进行数据的拷贝、 加窗操作。
如图 8所示, 图 8为本发明实施例中信号处理方法另一种实施例的示意图, 基于 CP-OFDM帧格式进行符号分割, 发射端数据 IFFT操作后将 IFFT输出的时 域符号, 分割成 F份, 例如实例中 F = 2 ; 分割后的相邻两份分割数据之间添 加 ZP进行隔离, 将最后一份分割数据的末端一部分数据拷贝到第一份分割数 据的前端作为循环前缀。 对于第 /份与第/ + 1份这相邻两部分分割后的数据, 把第 / + 1份分割数据的前端 点数据复制到第/份分割数据的末端的零功率 填充内的起始位置, 对第/ + 1份分割数据的前端 点数据与复制到第/份分
割数据的末端的零功率填充内的 Nw f点数据点乘对称窗函数。
然后将第 0份分割数据前端 Ν:-ι点数据复制到最后一份分割数据的末端, 作为最后一份分割数据的循环后缀。对第 0份分割数据循环前缀前端 N -1点数 据与复制到最后一份分割数据末端的 N -1点循环后缀数据点乘对称窗函数。
上述方法实施例分别具有以下优点:
1 )、 ZP可以在 TDD模式下替代 GP, 节省开销, 并可以支持更灵活的动 态 TDD, 同时加窗可以保证足够低的 OOB效果;
2 )、可以更好的支持大规模多输入多输出系统 Massive MIMO中模拟波束 赋形在波束切换时对功放的功率緩升 /緩降( ramp up/down ) 的需求;
3 )、 比 CP-OFDM的时域加窗方法具备更好的抗异步能力, 在异步情况下 性能更优;
4 )、 符号分割和加窗可以在保证 OOB的前提下, 更好地支持混合帧格式 下低时延业务宽子载波信号的即时 ACK/NACK反馈, 同时不浪费窄子载波信 号为了对齐 GP而引入的资源打孔;
5 )、 利用零功率填充 ZP可以进行更简单、 精确的同步, 以及临区干扰测 量等;
6 )、 如果支持最小均方误差( Minimum Mean Square Error, MMSE )类型 接收机, 可以额外获得 7%的功率增益。
上面对本发明实施例中的信号处理方法进行了描述,下面对本发明实施例 中的发射机进行描述。
请参阅图 9, 图 9为本发明实施例中发射机一种实施例的模块框图, 该发 射机应用于 OFDM的无线传输系统, 系统包括至少两个 OFDM符号, 发射机 包括:
添加单元 901, 用于在至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末端 添加零功率填充 ZP; 并用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一 端连续的 点数据添加到第一 OFDM符号另一端的 ZP中, 以使得 点数据 作为第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀,其中,第一 OFDM符号包含 N点数据,
N > NW
加窗单元 902, 用于将添加有前缀和 /或后缀的第一 OFDM符号两端的 Nw 点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称时域窗函数对应点系数相加 的和为 1。
可选地, 添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端 连续的 点数据添加到第一 OFDM符号另一端的 ZP中, 以使得 点数据作 为第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号首端连续的 Nw 点数据添加到第一 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置, 以使得 Nw点数据作 为第一 OFDM符号的后缀。
可选地, 添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端 连续的 点数据添加到第一 OFDM符号另一端的 ZP中, 以使得 点数据作 为第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号末端连续的 Nw 点数据添加到至少两个 OFDM符号中的第二 OFDM符号末端的 ZP中的终点 位置, 以使得 点数据作为第一 OFDM符号的前缀, 其中, 第二 OFDM符号 为第一 OFDM符号前一个相邻的 OFDM符号,且 ZP末端与第一 OFDM首端 相连。
可选地, 添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端 连续的 点数据添加到第一 OFDM符号另一端的 ZP中, 以使得 点数据作 为第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号首端连续的 Nw 点数据添加到第一 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置, 以使得 Nw点数据作 为第一 OFDM符号的后缀; 并将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号 末端连续的 Nw点数据添加到至少两个 OFDM符号中的第二 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得 点数据作为第一 OFDM符号的前缀, 其中, 第二 OFDM符号为第一 OFDM符号前一个相邻的 OFDM符号, 且 ZP末端与第一 OFDM首端相连。
可选地, 添加单元在至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末端添
力口 ZP之前, 发射机还包括:
分割单元,用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割成 F份, 其中, F≥2;
添加单元用于在至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末端添加 ZP包括:
添加单元用于在至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的每一 份分割数据末端添加 ZP。
可选地, 添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端 连续的 点数据添加到第一 OFDM符号另一端的 ZP中, 以使得 点数据作 为第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 / + 1份分割数据首端连续的 Nw f点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP中的起 始位置, 以使得 点数据作为第/份分割数据的后缀; 并将第 0份分割数据 首端连续的 N -1点数据添加到第 F - 1份分割数据末端的 ZP中的起始位置, 以 使得 A - 1点数据作为第 F - 1份分割数据的后缀, 其中, Q≤f < F
加窗单元用于将添加有前缀和 /或后缀的第一 OFDM符号两端的 Nw点数 据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称时域窗函数对应点系数相加的和 为 1包括:
加窗单元用于将第 / + 1份分割数据首端连续的 N【点数据与第/份分割数 据末端的后缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函数 对应点系数相加的和为 1 ; 并将第 0份分割数据首端连续的 N -1点数据与第
F - 1份分割数据末端的后缀的 -1点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使 得对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
可选地, 添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端 连续的 点数据添加到第一 OFDM符号另一端的 ZP中, 以使得 点数据作 为第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 f 份分割数据末端连续的 点数据添加到 /份分割数据末端的 ZP的终点位置,
以使得 点数据作为第 / + 1份分割数据的前缀; 并将第 0份分割数据首端连 续的 N -1长度数据添加到第 F - 1份分割数据末端的 ZP 的起始位置, 以使得 A 1点数据作为第 F - 1份分割数据的后缀, 其中, Q≤f < F
加窗单元用于将添加有前缀和 /或后缀的第一 OFDM符号两端的 Nw点数 据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称时域窗函数对应点系数相加的和 为 1包括:
加窗单元用于将第 /份分割数据末端连续的 N【长度数据与第 / + 1份分割 数据首端的前缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函 数对应点系数相加的和为 1 ; 并将第 0份分割数据首端连续的 N 点数据与第 F - 1份分割数据末端的后缀的 -1点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使 得对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
可选地, 添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端 连续的 点数据添加到第一 OFDM符号另一端的 ZP中, 以使得 点数据作 为第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第
/ + 1份分割数据首端连续的 Nw f点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP中的起 始位置, 以使得 点数据作为第/份分割数据的后缀; 并将第 F - 1份分割数 据末端连续的 N -1点数据添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻的分割数 据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得 点 数据作为第 0份分割数据的前缀, 其中, Q≤f 〈 F
加窗单元用于将添加有前缀和 /或后缀的第一 OFDM符号两端的 Nw点数 据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称时域窗函数对应点系数相加的和 为 1包括:
加窗单元用于将第 / + 1份分割数据首端连续的 N【点数据与第/份分割数 据末端的后缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函数 对应点系数相加的和为 1 ; 并将第 0份分割数据首端的前缀的 N -1点数据与第
F - 1份分割数据末端连续的 N 点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得 对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
可选地, 添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端 连续的 点数据添加到第一 OFDM符号另一端的 ZP中, 以使得 点数据作 为第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 f 份分割数据末端连续的 N 点数据添加到 /份分割数据末端的 ZP的终点位置, 以使得 点数据作为第 / + 1份分割数据的前缀; 并将第 F - 1份分割数据末端 连续的 N 点数据添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻的分割数据末端 的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得 NW F-X点数据作 为第 0份分割数据的前缀, 其中, Q≤f 〈 F
加窗单元用于将添加有前缀和 /或后缀的第一 OFDM符号两端的 Nw点数 据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称时域窗函数对应点系数相加的和 为 1包括:
加窗单元用于将第/份分割数据末端连续的 N^长度数据与第 / + 1份分割 数据首端的前缀的 Nw f点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函 数对应点系数相加的和为 1 ; 并将第 0份分割数据首端的前缀的 N -1点数据与 第 F - 1份分割数据末端连续的 NW F-1点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使 得对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
可选地, 添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端 连续的 点数据添加到第一 OFDM符号另一端的 ZP中, 以使得 点数据作 为第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP中的起 始位置, 以使得 点数据作为第/份分割数据的后缀; 并将第 0份分割数据 首端连续的 N -1点数据添加到第 F - 1份分割数据末端的 ZP中的起始位置, 以 使得 A 1点数据作为第 F - 1份分割数据的后缀,并将第 F - 1份分割数据末端连 续的 N -1点数据添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得 A 1点数据作为 第 0份分割数据的前缀, 其中, 0≤/ <
加窗单元用于将添加有前缀和 /或后缀的第一 OFDM符号两端的 Nw点数 据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称时域窗函数对应点系数相加的和 为 1包括:
加窗单元用于将第 / + 1份分割数据首端连续的 N【点数据与第/份分割数 据末端的后缀的 Nw f点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函数 对应点系数相加的和为 1 ; 并将第 0份分割数据首端连续的 N -1点数据与第
F - 1份分割数据末端的后缀的 -1点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使 得对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将第 0份分割数据首端的前缀的 NW F-1点数据与第 F - 1份分割数据末端连续的 N 点数据进行点乘对称时域窗 函数处理, 以使得对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
可选地, 添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端 连续的 点数据添加到第一 OFDM符号另一端的 ZP中, 以使得 点数据作 为第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀包括:
添加单元用于将至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 f 份分割数据末端连续的 N 点数据添加到 /份分割数据末端的 ZP的终点位置, 以使得 点数据作为第 / + 1份分割数据的前缀; 并将第 0份分割数据首端连 续的 N -1长度数据添加到第 F - 1份分割数据末端的 ZP 的起始位置, 以使得 A 1点数据作为第 F - 1份分割数据的后缀,并将第 F - 1份分割数据末端连续的 Nr1点数据添加到第 0份分割数据首端的前一个相邻的分割数据末端的 ZP或 者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置,以使得 A 1点数据作为第 0份 分割数据的前缀, 其中, 0≤/ < ;
加窗单元用于将添加有前缀和 /或后缀的第一 OFDM符号两端的 Nw点数 据进行点乘对称时域窗函数处理,以使得对称时域窗函数对应点系数相加的和 为 1包括:
加窗单元用于将第 /份分割数据末端连续的 N【长度数据与第 / + 1份分割 数据首端的前缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得对称窗函 数对应点系数相加的和为 1 ; 并将第 0份分割数据首端连续的 N 点数据与第 F - 1份分割数据末端的后缀的 NW F—1点数据进行点乘对称时域窗函数处理,以使
得对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将第 0份分割数据首端的前缀的 Ν 点数据与第 F - 1份分割数据末端连续的 N 点数据进行点乘对称时域窗 函数处理, 以使得对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
请参阅图 10, 图 10为本发明实施例中发射机一种实施例的硬件框图, 该 发射机 1000应用于 OFDM的无线传输系统, 系统包括至少两个 OFDM符号, 发射机 1000包括: 处理器 1001、 存储器 1002、 通信接口 1003和总线 1004, 处理器 1001、存储器 1002和通信接口 1003通过总线 1004连接,存储器 1002 用于存储程序代码, 处理器 1001用于调用程序代码执行如上述实施方式中任 一种的信号处理方法。
上述无线传输系统可以是通用移动通信技术的长期演进 (Long Term
Evolution, LTE ) 系统, 也可以是其他无线通信系统, 例如全球移动通信系统 ( Global System for Mobile Communications, GSM ), 通用移动通信系统 ( Universal Mobile Telecommunications System, UMTS ), 码分多址接入 ( Code Division Multiple Access, CDMA ) 系统, 以及未来不断演进的网络系 统等, 具体此处不作限定。
上述发射机 1000 既可以作为上述系统中的上行终端 (User Equipment, UE ) 的发射机, 亦可以作为上述系统中的下行基站的发射机, 具体此处不做 限定。
处理器 1001可以釆用通用的中央处理器( Central Processing Unit, CPU ), 微处理器, 应用专用集成电路( Application Specific Integrated Circuit, ASIC ), 或者一个或多个集成电路, 用于执行相关程序, 以实现本发明实施例所提供的 技术方案。
存储器 1002可以是只读存储器(Read Only Memory, ROM ), 静态存储设 备, 动态存储设备或者随机存取存储器(Random Access Memory, RAM )。 存 储器 1002可以存储操作系统和其他应用程序。在通过软件或者固件来实现本发 明实施例提供的技术方案时,用于实现本发明实施例提供的技术方案的程序代 码保存在存储器 1002中, 并由处理器 1001来执行。
通信接口 1003使用例如但不限于收发器一类的收发装置, 来实现发射机
10001000与其他设备或通信网络之间的通信。
总线 1004可包括一通路, 在发射机 1000各个部件(例如处理器 1001、 存储 器 1002和通信接口 1003 )之间传送信息。
应注意, 尽管图 10所示的发射机 1000仅仅示出了处理器 1001和存储器 1002、 通信接口 1003以及总线 1004, 但是在具体实现过程中, 本领域的技术人 员应当明白, 发射机 1000还包含实现正常运行所必须的其他器件。 同时, 根据 具体需要, 本领域的技术人员应当明白,发射机 1000还可包含实现其他附加功 能的硬件器件。 此外, 本领域的技术人员应当明白, 发射机 1000也可仅仅包含 实现本发明实施例所必须的器件, 而不必包含图 10中所示的全部器件。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 上述描述 的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置和方 法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性 的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以有另 外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统, 或 一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间的耦合或直 接辆合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接辆合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。 单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者 也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部 单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元 中。上述集成的单元既可以釆用硬件的形式实现,也可以釆用软件功能单元的 形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售
或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发 明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全 部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储 介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前述 的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器(ROM, Read-Only Memory ), 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ), 磁碟或者光盘等各种可以 存储程序代码的介质。
以上所述, 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对其限制; 尽 管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理 解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分 技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技术方案的本质脱 离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims
1、一种信号处理方法,其特征在于,所述方法应用于正交频分复用 OFDM 的无线传输系统, 所述系统包括至少两个 OFDM符号, 所述方法包括:
发射机在所述至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末端添加零功 率填充 ZP;
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 ^点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 点 数据作为所述第一 OFDM符号的前缀和 /或后缀,其中,所述第一 OFDM符号 包含 N点数据, N > NW ;
所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述发射机将所述至少两 个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM 符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号首端连续的
Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置, 以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的后缀。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述发射机将所述至少两 个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一
OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM 符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号末端连续的 点数据添加到所述至少两个 OFDM符号中的第二 OFDM符号末端的 ZP中 的终点位置, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM符号的前缀, 其中, 所述第二 OFDM符号为所述第一 OFDM符号前一个相邻的 OFDM符号, 且 所述 ZP末端与所述第一 OFDM首端相连。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述发射机将所述至少两 个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM 符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号首端连续的
Nw点数据添加到所述第一 OFDM符号末端的 ZP中的起始位置, 以使得所述 点数据作为所述第一 OFDM符号的后缀;并将所述至少两个 OFDM符号中 的第一 OFDM符号末端连续的 Nw点数据添加到所述至少两个 OFDM符号中的 第二 OFDM符号末端的 ZP中的终点位置, 以使得所述 Nw点数据作为所述第 一 OFDM符号的前缀, 其中, 所述第二 OFDM符号为所述第一 OFDM符号 前一个相邻的 OFDM符号, 且所述 ZP末端与所述第一 OFDM首端相连。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述发射机在所述至少两 个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末端添加 ZP之前, 所述方法还包括: 所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割成 F 份, 其中, F≥2 ;
所述发射机在所述至少两个 OFDM符号中的每一个 OFDM符号末端添加 ZP包括:
所述发射机在所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的每 一份分割数据末端添加 ZP。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述发射机将所述至少两 个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM 符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP中的起 始位置, 以使得所述 点数据作为所述第/份分割数据的后缀; 并将第 0份 分割数据首端连续的 N 1点数据添加到第 F - 1份分割数据末端的 ZP中的起始 位置, 以使得所述 A 1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的后缀, 其中,
≤f < F
所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据与所述第 /份 分割数据末端的后缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述 对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端连续的 Ν 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N 点数据进行点乘对称 时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
7、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述发射机将所述至少两 个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM 符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /份分割数据末端连续的 Nw f点数据添加到所述/份分割数据末端的 ZP的终点 位置, 以使得所述 N^点数据作为所述第/ + 1份分割数据的前缀; 并将所述第 0 份分割数据首端连续的 N 长度数据添加到所述第 F - 1份分割数据末端的 ZP 的起始位置,以使得所述 A 1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的后缀,其中, ≤f < F
所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 /份分割数据末端连续的 N 长度数据与所述第/ + 1 份分割数据首端的前缀的 N【点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所 述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端连续的 Ν 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N 点数据进行点乘对称 时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
8、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述发射机将所述至少两
个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM 符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP中的起 始位置, 以使得所述 N 点数据作为所述第/份分割数据的后缀; 并将所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分割数据首端的前 一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的终点位 置, 以使得所述 点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中, Q≤f < F 所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 / +1份分割数据首端连续的 点数据与所述第 /份 分割数据末端的后缀的 Nw f点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述 对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端的前缀的 Ν -λ点数据与所述第 F - 1份分割数据末端连续的 Ν:-点数据进行点乘对称时 域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
9、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述发射机将所述至少两 个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM 符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /份分割数据末端连续的 Nw f点数据添加到所述/份分割数据末端的 ZP的终点 位置, 以使得所述 N 点数据作为所述第/ + 1份分割数据的前缀; 并将所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分割数据首端的前 一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的终点位 置, 以使得所述 点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中, Q≤f < F 所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所
述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 /份分割数据末端连续的 N 长度数据与所述第/ + 1 份分割数据首端的前缀的 N【点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所 述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端的前缀 的 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端连续的 N 点数据进行点乘对称 时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1。
10、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述发射机将所述至少两 个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM 符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 / + 1份分割数据首端连续的 Nw f点数据添加到第 /份分割数据末端的 ZP中的起 始位置, 以使得所述 点数据作为所述第/份分割数据的后缀; 并将第 0份 分割数据首端连续的 N 1点数据添加到第 F - 1份分割数据末端的 ZP中的起始 位置, 以使得所述 A 1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的后缀, 并将所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分割数据首端的前 一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的终点位 置, 以使得所述 A 1点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中, Q≤f < F 所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 / + 1份分割数据首端连续的 点数据与所述第 f份 分割数据末端的后缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述 对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端连续的 Ν 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N 点数据进行点乘对称 时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述 第 0份分割数据首端的前缀的 N:-1点数据与所述第 F - 1份分割数据末端连续
的 Nw F-点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系 数相加的和为 1。
11、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述发射机将所述至少两 个 OFDM符号中的第一 OFDM符号一端连续的 点数据添加到所述第一 OFDM符号另一端的所述 ZP中, 以使得所述 Nw点数据作为所述第一 OFDM 符号的前缀和 /或后缀包括:
所述发射机将所述至少两个 OFDM符号中的第一 OFDM符号分割后的第 /份分割数据末端连续的 Nw f点数据添加到所述/份分割数据末端的 ZP的终点 位置, 以使得所述 点数据作为所述第/ + 1份分割数据的前缀; 并将所述第 0 份分割数据首端连续的 N;:-1长度数据添加到所述第 F - i份分割数据末端的 zp 的起始位置, 以使得所述 A 1点数据作为所述第 F - 1份分割数据的后缀, 并将 所述第 F - 1份分割数据末端连续的 点数据添加到所述第 0份分割数据首 端的前一个相邻的分割数据末端的 ZP或者前一个 OFDM符号末端的 ZP中的 终点位置, 以使得所述 A 1点数据作为所述第 0份分割数据的前缀, 其中, 0≤f < F ;
所述发射机将添加有所述前缀和 /或后缀的所述第一 OFDM符号两端的所 述 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称时域窗函数对应 点系数相加的和为 1包括:
所述发射机将所述第 /份分割数据末端连续的 N 长度数据与所述第/ + 1 份分割数据首端的前缀的 点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所 述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述第 0份分割数据首端连续的 Ν 点数据与所述第 F - 1份分割数据末端的后缀的 N 点数据进行点乘对称 时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系数相加的和为 1 ; 并将所述 第 0份分割数据首端的前缀的 N:-1点数据与所述第 F - 1份分割数据末端连续 的 Ν -点数据进行点乘对称时域窗函数处理, 以使得所述对称窗函数对应点系 数相加的和为 1。
12、 一种发射机, 其特征在于, 应用于 OFDM的无线传输系统, 所述系 统包括至少两个 OFDM符号, 所述发射机包括: 处理器、 存储器和总线, 所
述处理器与所述存储器通过所述总线连接, 所述存储器用于存储程序代码, 所 述处理器用于调用所述程序代码执行如权利要求 1至 11任一项所述的信号处 理方法。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2016/081695 WO2017193304A1 (zh) | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 一种信号处理方法及发射机 |
| EP16901259.8A EP3445011B1 (en) | 2016-05-11 | 2016-05-11 | Signal processing methods and transmitter |
| CN201680085163.1A CN109076047B (zh) | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 一种信号处理方法及发射机 |
| US16/186,347 US10651969B2 (en) | 2016-05-11 | 2018-11-09 | Signal processing method and transmitter |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2016/081695 WO2017193304A1 (zh) | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 一种信号处理方法及发射机 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US16/186,347 Continuation US10651969B2 (en) | 2016-05-11 | 2018-11-09 | Signal processing method and transmitter |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2017193304A1 true WO2017193304A1 (zh) | 2017-11-16 |
Family
ID=60266692
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2016/081695 Ceased WO2017193304A1 (zh) | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 一种信号处理方法及发射机 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10651969B2 (zh) |
| EP (1) | EP3445011B1 (zh) |
| CN (1) | CN109076047B (zh) |
| WO (1) | WO2017193304A1 (zh) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2017153699A1 (fr) * | 2016-03-11 | 2017-09-14 | Orange | Procédé et dispositif de transmission multi services avec modulation fc-ofdm et récepteur correspondant |
| CN109391578B (zh) * | 2017-08-11 | 2022-07-22 | 华为技术有限公司 | 信号发送方法、信号接收方法、终端设备及网络设备 |
| CN111818645B (zh) * | 2019-07-24 | 2023-09-22 | 维沃移动通信有限公司 | 一种信息传输方法、网络设备及终端 |
| CN115136549B (zh) | 2020-02-05 | 2023-09-01 | 哲库科技(上海)有限公司 | 具有变化增益的平滑正交频分复用符号生成 |
| WO2021165729A1 (en) * | 2020-02-18 | 2021-08-26 | Zeku Inc. | Weighted overlap-and-add implementation on streamed symbols |
| CN111723059B (zh) * | 2020-05-25 | 2021-03-16 | 深圳市科楠科技开发有限公司 | 一种数据压缩方法、装置、终端设备及存储介质 |
| WO2022020993A1 (zh) * | 2020-07-27 | 2022-02-03 | 哲库科技(北京)有限公司 | 时域加窗方法及相关产品 |
| US11611459B1 (en) * | 2021-08-25 | 2023-03-21 | Qualcomm Incorporated | Symbol configuration for single-carrier for frequency domain equalization waveform |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2004017547A2 (en) * | 2002-08-16 | 2004-02-26 | Wisair. Ltd. | Multi-band ultra-wide band communication method and system |
| CN101064703A (zh) * | 2006-04-25 | 2007-10-31 | 北京三星通信技术研究有限公司 | Ofdm接入基站中基站发射信号的正交化方法及系统 |
| CN101461203A (zh) * | 2006-06-14 | 2009-06-17 | 艾格瑞系统有限公司 | 使用子符号处理的正交频分复用 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN100479445C (zh) * | 2005-01-28 | 2009-04-15 | 北京大学 | 使用了前后缀信号的正交频分复用通信方法 |
| EP1861972B1 (en) * | 2005-03-01 | 2009-04-22 | QUALCOMM Incorporated | Channel estimation optimization |
| JP4637061B2 (ja) * | 2006-06-28 | 2011-02-23 | 富士通株式会社 | 無線送信装置及びガードインターバル挿入方法 |
| US8009750B2 (en) | 2007-12-21 | 2011-08-30 | Qualcomm, Incorporated | Receiver window shaping in OFDM to mitigate narrowband interference |
| CN102055708B (zh) * | 2009-11-09 | 2013-04-03 | 南开大学 | 多频带ofdm超宽带系统的定时同步方案 |
| EP2954650A1 (en) * | 2013-02-05 | 2015-12-16 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Pulse-shaped orthogonal frequency division multiplexing |
| US9479272B2 (en) * | 2014-05-14 | 2016-10-25 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and apparatus for processing a transmission signal in communication system |
| US10003480B2 (en) | 2014-05-29 | 2018-06-19 | Qualcomm Incorporated | Asynchronous multicarrier communications |
-
2016
- 2016-05-11 EP EP16901259.8A patent/EP3445011B1/en active Active
- 2016-05-11 CN CN201680085163.1A patent/CN109076047B/zh active Active
- 2016-05-11 WO PCT/CN2016/081695 patent/WO2017193304A1/zh not_active Ceased
-
2018
- 2018-11-09 US US16/186,347 patent/US10651969B2/en active Active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2004017547A2 (en) * | 2002-08-16 | 2004-02-26 | Wisair. Ltd. | Multi-band ultra-wide band communication method and system |
| CN101064703A (zh) * | 2006-04-25 | 2007-10-31 | 北京三星通信技术研究有限公司 | Ofdm接入基站中基站发射信号的正交化方法及系统 |
| CN101461203A (zh) * | 2006-06-14 | 2009-06-17 | 艾格瑞系统有限公司 | 使用子符号处理的正交频分复用 |
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| LG ELECTRONICS: "Flexible CP-OFDM with Variable ZP", 3GPP TSG-RAN WG1 #84B, R1-162516, 15 April 2016 (2016-04-15), XP051080252 * |
| QUALCOMM INCORPORATED: "Waveform Candidates", 3GPP TSG-RAN WG1 #84B, R1-162199, 15 April 2016 (2016-04-15), XP051080027 * |
| See also references of EP3445011A4 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP3445011B1 (en) | 2022-01-26 |
| US20190081728A1 (en) | 2019-03-14 |
| US10651969B2 (en) | 2020-05-12 |
| CN109076047A (zh) | 2018-12-21 |
| EP3445011A1 (en) | 2019-02-20 |
| CN109076047B (zh) | 2020-10-23 |
| EP3445011A4 (en) | 2019-05-01 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2017193304A1 (zh) | 一种信号处理方法及发射机 | |
| WO2020238573A1 (zh) | 信号处理方法及装置 | |
| TWI765931B (zh) | 傳輸資訊的方法、終端設備和網路設備 | |
| CN104125184B (zh) | 一种导频信号的传输方法及设备 | |
| CN109889464B (zh) | 传输数据的方法和用户设备 | |
| WO2021008392A1 (zh) | 符号处理的方法与装置 | |
| EP3188392B1 (en) | Data transmitting method, channel estimation method and device | |
| CN101438523A (zh) | 无线发送装置、无线接收装置以及导频生成方法 | |
| EP4460064A1 (en) | Symbol processing method and apparatus | |
| JPWO2009133742A1 (ja) | 無線通信システム、無線通信装置、無線通信方法、プログラム | |
| JP7138177B2 (ja) | 電力制御のための方法、端末デバイス及びネットワークデバイス | |
| CN109391403A (zh) | 用于无线信号的发送和接收的方法和装置 | |
| CN102185685A (zh) | 移动终端发射随机接入信号方法及系统 | |
| WO2021000712A1 (zh) | 符号处理的方法与装置 | |
| WO2021000711A1 (zh) | 符号处理的方法与装置 | |
| CN114073046A (zh) | 时域数据中的参考信号序列 | |
| CN117280660A (zh) | 双色散信道的仿射频分复用波形 | |
| CA3050335A1 (en) | Signal transmission method and apparatus | |
| AU2016433342B2 (en) | Information transmission method, network device and terminal device | |
| WO2017148189A1 (zh) | 生成ofdm时域信号的方法和装置 | |
| CN112205048A (zh) | 用于配置资源池的方法、设备和计算机可读介质 | |
| CN105024950B (zh) | 一种数据检测方法 | |
| JP7800689B2 (ja) | 基地局、無線通信方法、無線通信システム、及びプログラム | |
| CN103107962B (zh) | 发送信号估计值的获取处理方法与装置、片上系统 | |
| US10805890B2 (en) | Synchronization signal sending method and apparatus |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2016901259 Country of ref document: EP |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2016901259 Country of ref document: EP Effective date: 20181114 |
|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 16901259 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |




