[发明专利]高多径时延下的SC-FDE系统同步方法及系统有效
申请号: | 202011499963.2 | 申请日: | 2020-12-17 |
公开(公告)号: | CN112637101B | 公开(公告)日: | 2022-05-31 |
发明(设计)人: | 王紫涵;贾斌;张锐;陈海军 | 申请(专利权)人: | 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) |
主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26;H04L25/03 |
代理公司: | 上海段和段律师事务所 31334 | 代理人: | 李佳俊;郭国中 |
地址: | 200063 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高多径时延下 sc fde 系统 同步 方法 | ||
1.一种高多径时延下的SC-FDE系统同步方法,其特征在于,包括如下步骤:
帧捕获步骤:利用第一训练序列A采用自相关延时算法进行数据帧的检测,进行帧捕获,确定帧的数据范围;
精同步步骤:在确定的帧的数据范围内,利用第一训练序列A采用本地训练序列A和接收到的训练序列A进行互相关函数运算,进行定时同步;
纠正步骤:利用第二训练序列B进行频偏纠正和信道均衡。
2.根据权利要求1所述的高多径时延下的SC-FDE系统同步方法,其特征在于,所述帧捕获步骤包括:
平均值计算步骤:将长L的滑动窗口的接收信号r(n)和延时D个采样值共轭相乘累加得到相关函数值Cn,求长L的滑动窗口的接收信号r(n)和延时D个采样值的总能量的平均值Pn;
商值计算步骤:对得到的Cn和Pn取模,并求两者的商Qn,表达式如下:
Qn=|Cn/Pn| (3)
峰值检测步骤:令门限值Qt=0.5*(Qn)max,将检测判定值Qn与设定的门限值Qt进行比较,以判定是否检测到数据帧;找到第一个p,使得Qp>Qt,作为精同步步骤的起始计算位置,精同步步骤的计算范围则为[p:p+160*Samplerate],作为粗同步的结果。
3.根据权利要求2所述的高多径时延下的SC-FDE系统同步方法,其特征在于,所述精同步步骤包括:
互相关计算步骤:利用本地训练序列和接收到的第一训练序列A进行互相关运算,并将互相关运算结果进行归一化,得到的结果作为精同步的定时同步峰值,n的计算范围是[p:p+1000],表达式如下:
平均值Mean_corr计算步骤:训练序列A是以16为周期的序列重复10次,将得到的Cross_corr的值做每隔16个符号、一共10次的能量值的叠加操作,此时n的求算范围是[1:320],D=16,平均值Mean_corr的表达式为:
FFT窗口位置获取步骤:得到的Mean_corr的最高点就是Cross_corr第一个峰值点的位置,也是训练序列A中第一个长度为16的短序列的结束处,得到正确的FFT的窗口位置。
4.根据权利要求3所述的高多径时延下的SC-FDE系统同步方法,其特征在于,所述纠正步骤包括:
共轭计算步骤:训练序列B由周期长度为64的Zadoff-chu序列重复8次构成,则可以分成前4段和后4段,令接收到的复基带信号为rn,和其相距K个符号的rn+K共轭相乘得到:
频率偏移量计算步骤:根据上式估计出频率偏移量为
再用补偿接收信号中的频偏误差,Ts为采样间隔;
训练序列纠正步骤:使用频偏纠正以后的B训练序列来估计数据DATA上的信道冲击响应,并进行纠正。
5.根据权利要求4所述的高多径时延下的SC-FDE系统同步方法,其特征在于,使用MMSE均衡方法或者LS均衡方法进行序列纠正。
6.一种高多径时延下的SC-FDE系统同步系统,其特征在于,包括如下模块:
帧捕获模块:利用第一训练序列A采用自相关延时算法进行数据帧的检测,进行帧捕获,确定帧的数据范围;
精同步模块:在确定的帧的数据范围内,利用第一训练序列A采用本地训练序列A和接收到的训练序列A进行互相关函数运算,进行定时同步;
纠正模块:利用第二训练序列B进行频偏纠正和信道均衡。
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