一种优化多天线接收的方法及装置制造方法及图纸

技术编号:12863498 阅读:74 留言:0更新日期:2016-02-13 11:59
本发明专利技术实施例提供一种优化多天线接收的方法及装置,其中方法包括:在多天线接收数据时,确定各天线接收数据的时延估计值;对各天线所接收的数据,依据对应的时延估计值进行时延补偿;对进行时延补偿后的各天线接收的数据,进行数据合并。本发明专利技术可消除多天线接收到的数据之间的时延差异,提升多天线接收机的性能。

【技术实现步骤摘要】
一种优化多天线接收的方法及装置
本专利技术涉及天线
,具体涉及一种优化多天线接收的方法及装置。
技术介绍
随着通信技术的发展,采用多天线接收数据的通信系统已被广泛应用,如SIMO(SingleInputMultipleOut,单输入多输出系统)系统等,这些通信系统的接收机采用多天线接收发送机发送的数据,所接收的数据在天线间进行数据合并后,再对合并后的数据作数据处理,可达到减小数据处理量,提高数据处理速度的优点。由于多天线的不同天线,所接收的数据是同一信号源经不同信道传输的,因此不同天线接收到的数据之间会存在时延,该时延主要由各天线接收数据的信道质量差异引起;而在对多天线所接收的数据进行数据合并时,如果天线接收到的数据之间的时延较大,不同天线接收到的数据的时延差会使得数据合并之后的结果的精确度较低,使得数据合并之后的结果严重影响多天线接收机的性能。可见,提供一种优化多天线接收的方法,以降低多天线接收到的数据之间的时延差异,提高数据合并后的结果的精确度,提升多天线接收机的性能,成为亟需解决的技术问题。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术实施例提供一种优化多天线接收的方法及装置,以降低多天线接收到的数据之间的时延差异,提高数据合并后的结果的精确度,提升多天线接收机的性能。为实现上述目的,本专利技术实施例提供如下技术方案:一种优化多天线接收的方法,包括在多天线接收数据时,确定各天线接收数据的时延估计值;对各天线所接收的数据,依据对应的时延估计值进行时延补偿;对进行时延补偿后的各天线接收的数据,进行数据合并。其中,所述确定各天线接收数据的时延估计值包括:确定各天线接收数据的频域信道估计值;确定各天线接收数据的频域信道估计值所对应的时域信道估计值;根据设定的循环移位值及各天线接收数据的时域信道估计值,在各天线接收数据对应的信道估计窗内确定,各天线所接收的数据的峰值点位置;将所确定的各天线所接收的数据的峰值点位置,确定为各天线接收数据的时延估计值。其中,所述确定各天线接收数据的频域信道估计值包括:对于第kaR根天线,确定在第kaR根天线上,接收到的第kaV根虚拟天线的信道响应处的N个接收采样点的频域信道估计值其中,第kaR根天线为多天线中的任一天线,所述为第kaR根天线的第kaV根虚拟天线的频域信道估计值;所述确定各天线接收数据的频域信道估计值所对应的时域信道估计值包括:对于第kaR根天线,对确定的频域信道估计值作与所述N个接收采样点对应的长度点的IDFT变换,得到对应的时域信道估计值,所得到的时域信道估计值为第kaR根天线的第kaV根虚拟天线的时域信道估计值。其中,所述对各天线所接收的数据,依据对应的时延估计值进行时延补偿包括:对于各天线,若所确定的天线所接收数据的峰值点位置,位于对应的信道估计窗的右侧,则确定所述天线接收的数据延迟,以所述峰值点位置对所述天线接收的数据对应的时域数据,进行延迟补偿处理;对于各天线,若所确定的天线所接收数据的峰值点位置,位于对应的信道估计窗的左侧,则确定所述天线接收的数据超前,以所述峰值点位置对所述天线接收的数据对应的时域数据,进行超前补偿处理。其中,所述方法还包括:对于各天线,若所确定的天线所接收数据的峰值点位置,位于对应的信道估计窗的起始位置,则确定所述天线接收的数据没有时延,不对所述天线接收的数据对应的时域数据进行时延补偿。其中,所述天线接收的数据对应的时域数据的确定过程包括:对天线所接收的数据进行AD转换,得到数字数据;对所述数字数据去除循环前缀CP;对去除CP后的数字数据进行FFT变换;将FFT变换后的频域数据转换为时域数据。其中,所述确定各天线接收数据的时延估计值包括:确定需要调整时延估计值的天线接收数据,及不需要调整时延估计值的天线接收数据;对所确定的需要调整时延估计值的天线接收数据,进行当前时延估计值的估计;对所确定的不需要调整时延估计值的天线接收数据,将上一次确定的时延估计值作为当前的时延估计值,上一次确定的时延估计值为该天线的接收数据在上一次调整时延估计值时,所估计的时延估计值。其中,所述确定需要调整时延估计值的天线接收数据包括:设置定时器,同时对当前信道质量进行监测;若定时器未超时,且所监测的信道质量值与已存储的信道质量值的差值,大于阈值,则确定该天线的接收数据为需要调整时延估计值的天线接收数据;若定时器超时,则确定该天线的接收数据为需要调整时延估计值的天线接收数据;所述确定不需要调整时延估计值的天线接收数据包括:若定时器未超时,且所监测的信道的当前信道质量值与已存储的信道质量值的差值,不大于阈值,则确定该天线的接收数据为不需要调整时延估计值的天线接收数据。本专利技术实施例还提供一种优化多天线接收的装置,包括:时延确定模块,用于在多天线接收数据时,确定各天线接收数据的时延估计值;时延补偿模块,用于对各天线所接收的数据,依据对应的时延估计值进行时延补偿;数据合并模块,用于对进行时延补偿后的各天线接收的数据,进行数据合并。其中,所述时延确定模块可以包括:频域估计单元,用于确定各天线接收数据的频域信道估计值;时域估计单元,用于确定各天线接收数据的频域信道估计值所对应的时域信道估计值;峰值点确定单元,用于根据设定的循环移位值及各天线接收数据的时域信道估计值,在各天线接收数据对应的信道估计窗内确定,各天线所接收的数据的峰值点位置;时延结果确定单元,用于将所确定的各天线所接收的数据的峰值点位置,确定为各天线接收数据的时延估计值。基于上述技术方案,本专利技术实施例提供的优化多天线接收的方法,在多天线接收数据时,通过所确定的各天线接收数据的时延估计值,可对各天线所接收的数据进行时延补偿,使得各天线所接收的数据基本处于同步状态,减小多天线接收到的数据之间的时延差异,在后续对时延补偿后的各天线接收的数据,进行数据合并处理时,可使得数据合并后的结果的精确度更高,提升多天线接收机的性能。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例提供的优化多天线接收的方法的流程图;图2为本专利技术实施例提供的优化多天线接收方法的示意图;图3为本专利技术实施例提供的一种确定各天线接收数据的时延估计值的方法流程图;图4为本专利技术实施例提供的优化多天线接收的另一方法流程图;图5为本专利技术实施例提供的优化多天线接收方法的另一示意图;图6为本专利技术实施例提供的优化多天线接收的再一方法流程图;图7为本专利技术实施例提供的优化多天线接收的装置的结构框图;图8为本专利技术实施例提供的时延确定模块的结构框图;图9为本专利技术实施例提供的频域估计单元的结构框图;图10为本专利技术实施例提供的时域估计单元的结构框图;图11为本专利技术实施例提供的时延补偿模块的结构框图;图12为本专利技术实施例提供的优化多天线接收的装置的另一结构框图;图13为本专利技术实施例提供的时延确定模块的结构框图;图14为本专利技术实施例提供的调整确定单元的结构框图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所本文档来自技高网...
一种优化多天线接收的方法及装置

【技术保护点】
一种优化多天线接收的方法,其特征在于,包括在多天线接收数据时,确定各天线接收数据的时延估计值;对各天线所接收的数据,依据对应的时延估计值进行时延补偿;对进行时延补偿后的各天线接收的数据,进行数据合并。

【技术特征摘要】
1.一种优化多天线接收的方法,其特征在于,包括在多天线接收数据时,确定各天线接收数据的时延估计值;对各天线所接收的数据,依据对应的时延估计值进行时延补偿;对进行时延补偿后的各天线接收的数据,进行数据合并;其中,所述确定各天线接收数据的时延估计值包括:确定各天线接收数据的频域信道估计值;确定各天线接收数据的频域信道估计值所对应的时域信道估计值;根据设定的循环移位值及各天线接收数据的时域信道估计值,在各天线接收数据对应的信道估计窗内确定,各天线所接收的数据的峰值点位置;将所确定的各天线所接收的数据的峰值点位置,确定为各天线的接收数据的时延估计值;或者,所述确定各天线接收数据的时延估计值包括:确定需要调整时延估计值的天线接收数据,及不需要调整时延估计值的天线接收数据;对所确定的需要调整时延估计值的天线接收数据,进行当前时延估计值的估计;对所确定的不需要调整时延估计值的天线接收数据,将上一次确定的时延估计值作为当前时延估计值,上一次确定的时延估计值为该天线的接收数据在上一次调整时延估计值时,所估计的时延估计值。2.根据权利要求1所述的优化多天线接收的方法,其特征在于,所述确定各天线接收数据的频域信道估计值包括:对于第kaR根天线,确定在第kaR根天线上,接收到的第kaV根虚拟天线的信道响应处的N个接收采样点的频域信道估计值其中,第kaR根天线为多天线中的任一天线,所述为第kaR根天线的第kaV根虚拟天线的频域信道估计值;所述确定各天线接收数据的频域信道估计值所对应的时域信道估计值包括:对于第kaR根天线,对确定的频域信道估计值作与所述N个接收采样点对应的长度点的IDFT变换,得到对应的时域信道估计值,所得到的时域信道估计值为第kaR根天线的第kaV根虚拟天线的时域信道估计值。3.根据权利要求1或2所述的优化多天线接收的方法,其特征在于,所述对各天线所接收的数据,依据对应的时延估计值进行时延补偿包括:对于各天线,若所确定的天线所接收数据的峰值点位置,位于对应的信道估计窗的右侧,则确定所述天线接收的数据延迟,以所述峰值点位置对所述天线接收的数据对应的时域数据,进行延迟补偿处理;对于各天线,若所确定的天线所接收数据的峰值点位置,位于对应的信道估计窗的左侧,则确定所述天线接收的数据超前,以所述峰值点位置对所述天线接收的数据对应的时域数据,进行超前补偿处理。4.根据权利要求3所述的优化多天线接收的方法,其特征在于,还包括:对...

【专利技术属性】
技术研发人员:岳然吴安华
申请(专利权)人:中科创达软件股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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