[发明专利]一种分布式天线OFDM系统中的低复杂度频偏补偿方法在审

专利信息
申请号: 201511000647.5 申请日: 2015-12-28
公开(公告)号: CN105577599A 公开(公告)日: 2016-05-11
发明(设计)人: 邓凯 申请(专利权)人: 宜宾学院
主分类号: H04L27/26 分类号: H04L27/26
代理公司: 成都金英专利代理事务所(普通合伙) 51218 代理人: 袁英
地址: 644007*** 国省代码: 四川;51
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摘要: 发明公开了一种分布式天线OFDM系统中的低复杂度频偏补偿方法,分别对迫零检测后得到的每个发射天线的频域数据进行频偏补偿,对发射天线的频域数据进行补偿的步骤包括:S1.使用快速傅里叶逆变换将迫零检测后得到的发射天线的频域数据变换到时域;S2.将发射天线的时域数据与一个复指数信号相乘来对每个发射天线的频偏分别进行补偿;S3使用快速傅里叶变换将发射天线的时域数据再变换回频域。本发明提供了一种分布式天线OFDM系统中的低复杂度频偏补偿方法,用于对迫零检测之后的多个频偏分别单独进行补偿,不需要高复杂度的矩阵求逆运算,计算复杂度低。
搜索关键词: 一种 分布式 天线 ofdm 系统 中的 复杂度 补偿 方法
【主权项】:
一种分布式天线OFDM系统中的低复杂度频偏补偿方法,其特征在于:分别对迫零检测后得到的每个发射天线的频域数据进行频偏补偿;设发射天线数为MT,且i=1,2,…,MT,对第i个发射天线的频域数据进行频偏补偿的步骤包括以下子步骤:S1.使用快速傅里叶逆变换将迫零检测后得到的第i个发射天线的频域数据变换到时域:<mrow><msub><mi>x</mi><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><msqrt><mi>N</mi></msqrt></mfrac><munderover><mo>&Sigma;</mo><mrow><mi>k</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>N</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></munderover><msub><mi>X</mi><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>k</mi><mo>)</mo></mrow><msup><mi>e</mi><mrow><mi>j</mi><mn>2</mn><mi>&pi;</mi><mi>n</mi><mi>k</mi><mo>/</mo><mi>N</mi></mrow></msup><mo>;</mo><mi>n</mi><mo>=</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mo>...</mo><mo>,</mo><mi>N</mi><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>;</mo></mrow>式中,Xi(k)表示迫零检测后得到的第i个发射天线的频域数据;xi(n)表示变换得到的第i个发射天线时域数据,N表示子载波数,j为虚数单位;S2.将第i个发射天线的时域数据与一个复指数信号相乘来对频偏进行补偿:<mrow><msub><msup><mi>x</mi><mo>&prime;</mo></msup><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><msub><mi>x</mi><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><msup><mi>e</mi><mrow><mo>-</mo><mi>j</mi><mn>2</mn><msub><mi>&pi;n&epsiv;</mi><mi>i</mi></msub><mo>/</mo><mi>N</mi></mrow></msup><mo>;</mo><mi>n</mi><mo>=</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mo>...</mo><mo>,</mo><mi>N</mi><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>;</mo></mrow>式中,εi为第i个发射天线与接收机之间的归一化频偏,即第i个发射天线的实际频偏与子载波间隔的比值;S3.使用快速傅里叶变换将频偏补偿后第i个发射天线的时域数据再变换回频域数据,生成用于恢复原始数据符号的判决变量:<mrow><msub><msup><mi>X</mi><mo>&prime;</mo></msup><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>k</mi><mo>)</mo></mrow><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><msqrt><mi>N</mi></msqrt></mfrac><munderover><mo>&Sigma;</mo><mrow><mi>n</mi><mo>=</mo><mn>0</mn></mrow><mrow><mi>N</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></munderover><msub><msup><mi>x</mi><mo>&prime;</mo></msup><mi>i</mi></msub><mrow><mo>(</mo><mi>n</mi><mo>)</mo></mrow><msup><mi>e</mi><mrow><mo>-</mo><mi>j</mi><mn>2</mn><mi>&pi;</mi><mi>n</mi><mi>k</mi><mo>/</mo><mi>N</mi></mrow></msup><mo>;</mo><mi>k</mi><mo>=</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mo>...</mo><mo>,</mo><mi>N</mi><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>;</mo></mrow>式中,X'i(k)表示第i个发射天线经过频偏补偿后的频域数据。
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