[发明专利]基于正交时域训练序列的多用户MIMO-OFDM调制方法无效
申请号: | 200710157543.4 | 申请日: | 2007-10-18 |
公开(公告)号: | CN101141168A | 公开(公告)日: | 2008-03-12 |
发明(设计)人: | 郑紫微;王艳玲 | 申请(专利权)人: | 郑紫微;王艳玲 |
主分类号: | H04B7/06 | 分类号: | H04B7/06;H04L27/26 |
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地址: | 116026辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 正交 时域 训练 序列 多用户 mimo ofdm 调制 方法 | ||
技术领域
本发明属于无线通信领域,更具体地涉及一种基于正交时域训练序列的多用户MIMO-OFDM(多输入多输出,Multi-Input Multi-Output;正交频分复用,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)调制方法。
背景技术
无线通信是现代信息社会最重要的基础设施之一,已成为国家进步和社会发展的基本需求,在经济可持续发展和现代军事国防建设中发挥着重要作用。但是,在无线通信领域,一方面,频谱资源有限;另一方面,随着用户数量的增加和业务范围的扩展(特别是各种高速码率数据业务的出现)所导致的通信业务量爆炸式增长,使得宽带无线通信在现代社会生活中起着愈来愈重要的作用,宽带无线通信相关技术已成为当今国际学术界和工业界的研究热点。
因正交频分复用(OFDM)多载波传输技术具有结构简单,频谱利用率高,可以抗频率选择性和信道时变等诸多优点而倍受大家的关注并得到深入的研究和在Xdsl、宽带移动通信、宽带无线局域网、数字电视地面广播等诸多领域中的广泛应用。
现代信息论的研究表明,多输入多输出(MIMO)技术,能在不增加带宽的情况下充分开发空间资源,利用多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发送功率的情况下,通过消除天线间信号的相关性而改善信号的链路性能并增加数据吞吐量,提高通信系统的容量和频谱利用率。
将MIMO和OFDM有效地结合起来所搭建的MIMO-OFDM宽带无线通信系统可以大大地提高恶劣无线衰落信道下的无线通信链路的传输速率、系统容量和可靠性;因而,基于MIMO-OFDM的传输模式被普遍认为是未来宽带无线通信系统的预选传输方案。
在实际通信环境中,MIMO-OFDM通信系统性能受到同步时间、时钟抖动、信道衰落、多用户共信道干扰等因素的影响。调制方法是实现可靠MIMO-OFDM通信的关键技术。
正是基于以上背景,本发明针对实际通信环境提出一种基于正交时域训练序列的多用户MIMO-OFDM调制方法,可以满足高数据率无线多用户通信的需要。
欲对专利背景作更深入的了解可参考以下文献资料:
H.Sampath,S.Talwar,J.Tellado,V.Erceg,A.Paulraj.“Afourth-generation MIMO-OFDM broadband wireless system:design,performance,and field trial results”.IEEE Communications Magazine,Vol.40,No.9,2002,pp.143-149.
G.L.Stuber,J.R.Barry,S.W.McLaughlin,Y.Li,M.A.Ingram,T.G.Pratt.“Broadband MIMO-OFDM wireless communications”.Proceedings ofthe IEEE,Vol.92,No.2,2004,pp.271-294.
J.Geier.“Wireless LANs:Implementing Interoperable Networks”.New York:Macmillan,1999.
R.V.Nee,R.Prasad.“OFDM for wireless multimedia communications”.Boston:Artech House,2000.
A.Paulraj,R.Nabar,D.Gore.“Introduction to Space-Time WirelessCommunications”.U.K.:Cambridge University Press,2003.
发明内容
本发明针对高数据率无线多用户通信问题,提出了一种基于正交时域训练序列的多用户MIMO-OFDM(多输入多输出,Multi-Input Multi-Output;正交频分复用,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)调制方法。
本发明提出的一种基于正交时域训练序列的多用户MIMO-OFDM调制方法,其特征在于它包括下列步骤:
1)每个用户分别将自己的输入数据比特流经差错控制编码后形成FFT(快速离散傅立叶变换)数据块;
2)采用空时调制将FFT数据块调制至各天线支路上;
3)采用IFFT(快速离散傅立叶反变换)将空时调制后各天线支路上的FFT数据块变换为时域的离散样值;
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