[发明专利]多天线分集发射、多天线分集接收方法及装置在审
申请号: | 201510955852.0 | 申请日: | 2015-12-18 |
公开(公告)号: | CN106899533A | 公开(公告)日: | 2017-06-27 |
发明(设计)人: | 屈代明;李俊;江涛;闵雷 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司11274 | 代理人: | 申健 |
地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 天线 分集 发射 接收 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种多天线分集发射、多天线分集接收方法及装置。
背景技术
滤波器组多载波(Filter Bank Multi-carrier,FBMC)是一种多载波调制技术,相对于正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM),FBMC具有更低的带外辐射和更高的频谱效率。FBMC典型的实现方案是使用正交频分复用/偏置正交幅度调制(OFDM/OQAM)技术,与OFDM不同的是,OFDM/OQAM发送的是纯实数或者纯虚数的OQAM符号,它利用原型滤波器的实数域正交特性实现发射信号在频域和时域的正交。此外,由于原型滤波器良好的时频局域特性,OFDM/OQAM在不需要添加循环前缀的前提下,即可在衰落信道中达到较好的传输性能,提高了系统的吞吐量。
多天线发射分集技术能够有效地对抗信道衰落,提高通信系统的可靠性。目前,基于Alamouti编码的空时/空频块码(STBC/SFBC)是一种经典的多天线发射分集的方案,能够有效地对抗信道衰落,提高通信系统的可靠性。该方案的多天线编码是在两个数据块中的边缘和中间设置时频区域的保护间隔,且每个数据块内的每一列数据称为一个FBMC符号,其中保护间隔的区域内不能发送有效数据,用于隔离两个区域内数据块间的相互干扰,也可以称为虚部干扰。
然而,保护间隔的存在引入了极大的时频开销,并造成一定的频谱效率的损失,同时基于Alamouti编码的STBC/SFBC的多天线发射分集方案要求较大的时频范围内信道平坦。
发明内容
本发明的实施例提供一种多天线分集发射、多天线分集接收方法及装置,用于提高频谱效率、以及降低对信道平坦的要求。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,提供一种多天线分集发射方法,应用于包含M个天线的通信系统,所述M≥2,所述方法包括:
生成OQAM符号向量,所述OQAM符号向量包括L个数据块,所述L为大于等于1的整数;
对所述OQAM符号向量包括的L个数据块进行子载波映射和滤波处理,得到待发送OQAM符号向量;
基于所述待发送OQAM符号向量,确定所述M个天线的发射信号,使得所述M个天线中第i+1个天线的发射信号相对于第i个天线的发射信号存在延迟,1≤所述i≤M-1;
发送所述M个天线的发射信号。
其中,生成的OQAM符号向量可以是点到点的数据传输,比如,上行数据传输中生成OQAM符号向量的数据为单个用户发送的数据,此时L个数据块的个数L等于1,该OQAM符号向量也可以是点到多点的数据传输,比如,下行多天线数据传输中生成OQAM符号向量的数据包括多个用户的期望接收数据,此时OQAM符号向量包括的L个数据块中的每个数据块可以用于表示一个用户的期望接收数据。
另外,当对OQAM符号向量包括的L个数据块进行子载波映射时,可以将L个数据块映射至多个子载波,且每个数据块映射至至少一个子载波,该至少一个子载波中相邻的两个子载波之间保持固定的间隔,该固定的间隔为滤波处理时滤波器交叠系数K。
再者,对映射后的OQAM符号向量进行滤波处理是指在频率上进行滤波操作,消除映射后的OQAM符号向量中所包含的噪声和干扰,其中,该滤波器的长度可以为KH个采样点,K为滤波器交叠系数,H为频域子载波的个数,且H大于等于L个数据块分别映射至不同频率块上的所有子载波的总数A,也即是,A为有用子载波的总数。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,对所述OQAM符号向量包括的L个数据块进行子载波映射,包括:
将所述L个数据块中的每个数据块分别映射到不同的频率块上,且相邻频率块中前一个频率块的最后一个子载波与后一个频率块的第一个子载波之间的频率间隔为K+P,所述K为滤波处理时的滤波器交叠系数,所述P为大于零的整数。
结合第一方面,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述M个天线中第i+1个天线的发射信号相对于第i个天线的发射信号存在延迟的延迟量大于最大信道多径延时。
其中,最大信道多径延时可以通过信道估计获得,从而该M-1个延迟量可以获得最大的多天线分集性能,又可以把干扰控制在较好处理且对性能影响较小的范围。
结合第一方面,在第一方面的第三种可能的实现方式中,基于所述待发送OQAM符号向量,确定所述M个天线上的发射信号,包括:
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