[发明专利]通信系统中信标信号的生成方法及装置有效

专利信息
申请号: 201210280901.1 申请日: 2012-08-08
公开(公告)号: CN103595677B 公开(公告)日: 2016-11-16
发明(设计)人: 王伟平;尹华镜;盛国芳;李继龙 申请(专利权)人: 北京泰美世纪科技有限公司;国家新闻出版广电总局广播科学研究院
主分类号: H04L27/26 分类号: H04L27/26
代理公司: 北京博雅睿泉专利代理事务所(特殊普通合伙) 11442 代理人: 马佑平
地址: 100097 北京市海淀区曙光花*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 通信 系统 信标 信号 生成 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及通信处理技术领域,尤其涉及一种通信系统中的信标信号的生成方法和装置。

背景技术

在现代通信系统中,通信信号的峰均功率比(PAPR,Peak to Average Power Ratio)是指信号峰值的功率和平均功率的比值。峰均功率比是影响通信质量的一个重要的因素。

尤其是,在基于多载波传输技术,如正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术,的通信系统中,通常会存在较高的峰均功率比,从而对通信系统的效率和质量造成了较大的影响。

例如目前正交频分复用技术在音频广播系统中得到越来越广泛的应用,但基于正交频分复用通信系统的一个主要缺点是高峰均功率比,系统输出信号功率波动范围很大,这要求系统中的功率放大器、数模转换器等部件有足够大的动态范围,否则必然会导致这些部件的低效率;同时一旦这些部件的动态范围不能达到要求,则会引起发送信号的削波失真,系统通信质量下降。因此,对通信系统中的峰均功率比的抑制是必不可少的。

信标信号在数字通信系统如数字音频广播信号的物理层帧结构中是不可缺少的一部分,它是指每个子帧起始时的一段信号,可以辅助接收机快速有效的完成时间及频率同步。在通信系统中,通常将调制后的待发送信号插入信标信号后构成逻辑帧,逻辑帧再经过子帧分配后形成物理层信号帧,再经过基带至射频变换后发射。

目前的通信系统,如中国移动多媒体广播(CMMB)系统中,所使用的信标信号生成方法中的频域同步序列主要采用的是普通二进制伪随机PN序列,生成多项式为x11+x9+1。但是,这种信标信号对通信系统中的峰均功率比的抑制作用还是比较弱,导致信号峰均功率比较高,通信质量较低。

发明内容

有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种通信系统中信标信号的生成方法及装置,以降低通信系统中的信号峰均功率比,提高通信质量。

本发明的技术方案是这样实现的:

一种通信系统中信标信号的生成方法,该方法包括:

根据通信系统的传输模式生成长度为L×NI的频域同步信号,其中NI为待发送信号采用的频谱模式所占用的子带个数,L为信标信号每个子带上携带的有效子载波个数;

对所述频域同步信号进行子载波映射;

将所述子载波映射后的频域符号进行傅里叶逆变换得到时域同步信号;

将时域同步信号进行重复和拼接处理得到时域信标信号。

优选的,所述根据通信系统的传输模式生成长度为L×NI的频域同步信号的具体方法为:

根据通信系统所采用的传输模式,按照下述公式(1)生成长度为L×NI的频域同步信号:

Pb(n)=exp[-j(-1)n2πqn(n+1)2Nzc]---(1)]]>

所述公式(1)中n=0,1,…,L×NI-1,Mzc和q为与所述传输模式相关的参数。

优选的,所述通信系统为数字音频广播系统,所述传输模式为数字音频广播系统的第一传输模式和第三传输模式,所述Nzc=967,所述q=48,所述L=120。

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