[发明专利]频偏检测方法及装置有效
| 申请号: | 201410495913.5 | 申请日: | 2014-09-24 |
| 公开(公告)号: | CN105450573B | 公开(公告)日: | 2018-10-30 |
| 发明(设计)人: | 张超;潘长勇;刘菁菁;阳辉 | 申请(专利权)人: | 清华大学;北京数字电视国家工程实验室有限公司 |
| 主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26 |
| 代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 李相雨 |
| 地址: | 100084 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 检测 方法 装置 | ||
本发明提供了一种频偏检测方法及装置,其中,方法包括获取第一复帧的末尾信号帧的第一时域响应和第二复帧的起始信号帧的第二时域响应;根据所述第一时域响应和所述第二时域响应,确定逐点共轭乘累加结果;根据所述逐点共轭乘累加结果,确定载波频偏;其中,所述第一复帧与第二复帧为相邻的复帧,所述复帧包括1个复帧同步信道和M个信号帧,所述信号帧包括第一频域二值伪随机PNMC序列、第二PNMC序列和帧体,所述第一PNMC序列与所述第二PNMC序列相邻,所述M为自然数。通过本发明提供的一种频偏检测方法及装置,能够提高对载波同步的精度,提高对载波的频偏的计算的准确性,提高了系统的稳定性。
技术领域
本发明涉及网络通信技术领域,尤其涉及一种频偏检测方法及装置。
背景技术
正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称OFDM)技术具有高传输速率、射频干扰免疫、高频谱效率以及较低的多路径失真等优点,是物理层的关键技术之一,因此,被广泛使用在高速率无线通信网络中,OFDM技术被地面数字电视广播、无线局域网、第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,简称3GPP)长期演进计划等领域所使用。
OFDM技术基于其子载波的正交性,采用离散傅里叶变换(Discrete FourierTransform,简称DFT)在发射机端将不同的数据调制到不同的子载波上,利用离散傅里叶逆变换(Inverse Discrete Fourier Transform,简称IDFT)生成时域数据来传输。而发射端一般用矩形窗来生成波形,使得频域上的数据变成以子载波频率为中心频点的众多辛格函数(Sinc函数)的叠加,当子载波满足间隔为OFDM符号周期的倒数的整数倍时,在子载波频点处,其它子载波的干扰为0,使得可以克服载波间干扰(Inter Carrier Interference,简称ICI),正确完成数据传输。OFDM系统的频谱如图1所示。接收端将接收到的时域数据利用DFT变换完成在子载波频点采样,在理想情况下DFT变换后得到的数据将没有ICI,而只有数据经过信道时受到的干扰。但是,在实际的系统中,不可避免的会存在本地振荡器频率不稳、收发机时钟不同步、多普勒效应等现象,这都会造成一定的频偏,使得接收机采样得到的数据受到了ICI,从而降低了系统的传输性能。
数字电视国家强制性技术标准(Digital Television Terrestrial MultimediaBroadcasting,简称DTMB)采用了时域同步正交频分复用技术(Time Domain Synchronous-Orthogonal Frequency Division Multiplexing,,简称TDS-OFDM),与传统的OFDM技术利用循环前缀来保证子载波的正交性、减少符号间干扰的方法不同,TDS-OFDM是采用已知的序列作为OFDM的前缀来完成和信道估计。数字电视媒体广播高级版本(DigitalTelevision Terrestrial Multimedia Broadcasting Advanced,简称DTMB-A)在DTMB的技术上对帧结构、星座映射等部分进行功能的扩展,DTMB-A的复帧结构如图2所示,其复帧有复帧同步信道、控制信道和数据信道三部分构成,复帧同步信道长度为2048,其中有长度均为512的循环前缀和循环后缀。控制信道和数据信道则由信号帧构成,信号帧结构如图3所示,每个信号帧由帧头和帧体构成,帧头由两个长度为L的频域二值伪随机序列(Pseudo-Noise Multi Carrier,简称PNMC)构成,其作为帧体的保护间隔,用来进行同步和信道估计。PNMC序列是一个长度为L的频域二值的伪随机噪声序列(Pseudo-noise Sequence,简称PN)经过傅里叶变换后得到的时域数据。在DTMB-A的接收机中,传统的载波同步方法为利用复帧同步信道进行载波粗同步,这可以实现较大范围的频偏估计,使得频偏被纠正到较小的范围。但是由于复帧同步信道在每个复帧中只出现一次,而在控制帧和信号帧传输的过程中,可能还会存在较大的频偏抖动,因而需要在复帧内也进行频偏估计和修正。
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