[发明专利]抑制CDMA系统准确定性窄带干扰的盲子空间码辅助方法有效
申请号: | 201110032642.6 | 申请日: | 2011-01-30 |
公开(公告)号: | CN102624421A | 公开(公告)日: | 2012-08-01 |
发明(设计)人: | 殷复莲 | 申请(专利权)人: | 中国传媒大学 |
主分类号: | H04B1/71 | 分类号: | H04B1/71;H04B1/7075 |
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地址: | 100024 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 抑制 cdma 系统 准确 定性 窄带 干扰 空间 辅助 方法 | ||
技术领域
本发明涉及在CDMA无线通信系统中抑制准确定性窄带干扰的方法,其中准确定性窄带干扰包括音频干扰和数字窄带干扰。本发明特别涉及解决现存盲直接码辅助方法输出信干噪比性能不佳的问题。
背景技术
扩频系统在无线信道中得到广泛应用的原因是它能够有效对抗多径引起的频率选择性衰落以及它在共道信道中的优越性能,其中具有代表性的核心技术是码分多址(CDMA,Code Division Multiple Access)技术。窄带干扰是经常介入扩频系统的干扰,其中准确定性窄带干扰是非常重要且常见的一类,包括音频干扰和数字窄带干扰。虽然扩频系统自身具备一定的抗干扰能力,但有效的干扰抑制技术可以显著改善系统性能。
最初的扩频抗干扰技术起源于20世纪70年代,直至80年代末,抗干扰技术的主要关注点在基于预测/估计滤波和频域滤波的直扩系统窄带干扰抑制上,以Milstein为主的科研人员成就最高,如文献“L B Milstein,Interference rejectiontechniques in spread spectrum communication,IEEE Proceedings,1988”的综述。进入90年代中期,随着CDMA研究热潮的到来,以Poor和Rusch为首的科研人员将关注点转移到了基于线性预测、非线性预测和多用户检测等技术的CDMA系统多干扰联合抑制上,如文献“H V Poor,L A Rusch,Narrowbandinterference suppression in spread spectrum CDMA,IEEE PersonalCommunication,1994”的综述。20世纪,Wang等科研人员进一步将CDMA系统干扰抑制技术发展为预测技术、变换域技术和码辅助技术,如文献“Xiaodong Wang,H V Poor,Wireless Communication Systems-AdvancedTechniques for Signal Reception,Beijing:Publishing House of Electronics Industry,2005,,的综述。在以上各技术中,预测技术包括线性预测和非线性预测两大分支,其研究集中在接收结构的改进上,但由于采取了逐比特的处理方式,存在的典型问题是误码率高,如文献“J Wang,L B Milstein,Adaptive LMS filters forcellular CDMA overlay situations,IEEE Select Areas Commun,1996”。在这种观点下,利用信号码特征进行块处理的码辅助技术显得格外有效,它是多用户系统进行干扰抑制最有前途的技术之一,这一领域中Poor和Wang的成就最高。近些年来,针对码辅助技术需要已知干扰先验知识的缺点,发展了盲码辅助技术,如文献“S Buzzi,M Lops,A M Tulino,Blind adaptive multiuser detection forasynchronous dual-rate DS/CDMA systems,IEEE Select Areas Commun,2001”。现存的忙直接码辅助技术实现了无需先验知识的盲检测,但输出信干噪比性能并不理想,如文献“S Buzzi,M Lops,H V Poor,Code-Aided InterferenceSuppression for DS/CDMA Overlay Systems,IEEE Processing,2002”,存在很大的改进空间。
相应的,提高现存盲直接码辅助方法对CDMA系统准确定性窄带干扰进行抑制时输出信干噪比性能的方法显著需要。
发明内容
本发明的技术解决问题是:提供一种可以抑制CDMA系统中准确定性窄带干扰的盲子空间码辅助方法,可以提高现存盲直接码辅助方法输出信干噪比性能,其中准确定性窄带干扰包括音频干扰和数字窄带干扰。
本发明的技术解决方案是:高性能盲子空间码辅助方法,包括下列步骤:
(1)接收无线通信信号,包括CDMA信号、白噪声和准确定性窄带干扰。
(2)将所述无线通信信号下变频到中频信号。
(3)数字化所述中频信号,以提供数字信号。
(4)将所述数字信号解调,以提供基带信号。
(5)将所述基带信号包络r(t)通过切普匹配滤波以提供采样信号r(m),其中m为采样信号标号且m=0,1,2…。
采样信号r(m)可以建模为:
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