For a generalized frequency division multiplexing GFDM system with low complexity MMSE detection method includes the steps as follows: (1) send a binary bit stream; (2) the transmission of parallel data streams; (3) the parallel data flow system (4 generation modulation; time-domain signal; (5) the time domain receiver the signal is transformed into frequency domain; (6) the minimum mean square error MMSE detection on the receiving signal frequency; (7) digital demodulation. The invention can reduce the complexity and computation complexity. The generalized frequency division multiplexing GFDM system, sparse system matrix using frequency division multiplexing GFDM generalized frequency, overcomes the receiver generalized frequency division multiplexing GFDM system in multipath channel cannot use the minimum mean square error detection method of the shortcomings, at the same time, the invention proposes the low complexity does not detect method of minimum mean square error caused by generalized frequency division multiplexing GFDM system BER performance loss.
【技术实现步骤摘要】
用于GFDM系统的低复杂度最小均方误差检测方法
本专利技术属于通信
,更进一步涉及多载波传输
中的一种用于广义频分复用GFDM(generalizedfrequencydivisionmultiplexing)系统的低复杂度的最小均方误差MMSE(minimummeansquareerror)检测方法。本专利技术利用频域广义频分复用GFDM系统矩阵的稀疏性,在不损失广义频分复用GFDM系统误码性能的前提下,在频域对广义频分复用GFDM系统的接收信号进行MMSE检测,从而降低广义频分复用GFDM系统接收端的复杂度。
技术介绍
与现如今广为应用正交频分复用OFDM(orthogonalfrequencydivisionmultiplexing)系统传输技术相比,广义频分复用GFDM系统传输技术采用低旁瓣的非矩形脉冲成形,从而降低了带外功率泄露,而且还具有高频谱利用率、高灵活性、低时延等优点。广义频分复用GFDM系统接收端一般采用匹配滤波器MF(matchedfilter)、迫零ZF(zeroforcing)或最小均方误差MMSE检测方法对接收信号进行检测, ...
【技术保护点】
一种用于广义频分复用GFDM系统的低复杂度最小均方误差检测方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)发送二进制比特流:含有多径信道的广义频分复用GFDM通信系统的发送端发送二进制比特流;(2)传输并行数据流:广义频分复用GFDM通信系统的发送端,对二进制比特流进行数字调制,得到串行数据流,将串行数据流经过串并变换转换为并行数据流,进行传输;(3)对并行数据流进行系统调制:在广义频分复用GFDM系统的发送端,对传输的并行数据流进行系统调制,产生发送信号;(4)产生时域接收信号:(4a)在发送信号前添加长度大于等于多径信道时延的循环前缀,得到发送序列;(4b)发送序列经过多径信道传 ...
【技术特征摘要】
1.一种用于广义频分复用GFDM系统的低复杂度最小均方误差检测方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)发送二进制比特流:含有多径信道的广义频分复用GFDM通信系统的发送端发送二进制比特流;(2)传输并行数据流:广义频分复用GFDM通信系统的发送端,对二进制比特流进行数字调制,得到串行数据流,将串行数据流经过串并变换转换为并行数据流,进行传输;(3)对并行数据流进行系统调制:在广义频分复用GFDM系统的发送端,对传输的并行数据流进行系统调制,产生发送信号;(4)产生时域接收信号:(4a)在发送信号前添加长度大于等于多径信道时延的循环前缀,得到发送序列;(4b)发送序列经过多径信道传输,得到接收序列,移除接收序列的循环前缀,得到时域接收信号;(5)将时域接收信号变换到频域:广义频分复用GFDM系统的接收端,对时域接收信号进行总数为MN的离散傅里叶变换DFT,产生频域接收信号;其中,M表示一帧广义频分复用GFDM符号中子符号的总数,N表示上采样倍数,N≥K,K表示一帧广义频分复用GFDM符号中子载波的总数;(6)对频域接收信号进行最小均方误差MMSE检测:利用下述的最小均方误差MMSE检测公式,广义频分复用GFDM系统的接收端,对频域接收信号进行检测,产生频域接收信号的解调信号:d=Γ-1(ΛΒ)*y其中,d表示频域接收信号的解调信号,Γ表示稀疏矩阵,-1表示求逆操作,Λ表示对角化后的多径信道矩阵,Β表示频域广义频分复用GFDM系统矩阵,*表示共轭转置操作,y表示频域接收信号;(7)数字解调:将频域接收信号的解调信号,通过数字解调还原成二进制比特流。2.根据权利要求1所述的用于广义频分复用GFDM系统的低复杂度最小均方误差检测方法,其特征在于,...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘祖军,梁庶芹,孙德春,孙永军,
申请(专利权)人:西安电子科技大学,
类型:发明
国别省市:陕西,61
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