一种f-OFDM系统的联合OOBE预编码与子带滤波器设计方法

文档序号:36805091发布日期:2024-01-23 12:33阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种f-ofdm系统的联合oobe预编码与子带滤波器设计方法,其特征在于:所述方法包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的一种f-ofdm系统的联合oobe预编码与子带滤波器设计方法,其特征在于:所述步骤1)中,在f-ofdm系统中,子载波序号bi≤m≤ei上的信号频谱可以表示为xmκ′m(ω)。其中,bi表示第i个子带(下文中表示为sbi)中子载波的起始序号,ei表示sbi中子载波的截止序号,xm为子载波m上承载的用户信号,κ′m(ω)=κm(ω)ftx(ω),

3.如权利要求1所述的一种f-ofdm系统的联合oobe预编码与子带滤波器设计方法,其特征在于:所述步骤2)中,将ccs约束为用户数据的线性变化,即g满足:

4.如权利要求1所述的一种f-ofdm系统的联合oobe预编码与子带滤波器设计方法,其特征在于:所述步骤3)中,为了降低模型求解难度,可以需要将该约束优化模型进行转化,比如可以把原问题p0分解为分别以预编码矩阵和子带滤波器向量为优化变量的约束优化模型。在上述约束条件中,第一个约束条件只与优化变量a有关,其他约束条件只与优化变量f有关,因此两个约束优化模型可以分别表示为:

5.如权利要求1所述的一种f-ofdm系统的联合oobe预编码与子带滤波器设计方法,其特征在于:所述步骤4)中,为实现对公式和公式(15)的求解,还需要对其进行进一步的转化。首先对公式中的代价函数进行进一步化简,可以得到:

6.如权利要求1所述的一种f-ofdm系统的联合oobe预编码与子带滤波器设计方法,其特征在于:所述步骤5)中,将预编码向量a′的实部和虚部按照公式所示的表达式进行重组,得到预编码矩阵a,再根据预编码矩阵a中的元素,结合(ei-bi+1-m)×(ei-bi+1-m)大小的单位阵,得到子带数据变换矩阵t,即:

7.如权利要求1所述的一种f-ofdm系统的联合oobe预编码与子带滤波器设计方法,其特征在于:所述步骤6)中,将矩阵t与频域用户数据相乘,得到在子带中添加ccs之后的频域发送数据xi,s=td,其中xi,s表示第i个子带中第s个符号的频域发送数据向量。

8.如权利要求1所述的一种f-ofdm系统的联合oobe预编码与子带滤波器设计方法,其特征在于:所述步骤7)中,将步骤6)得到的频域发送数据向量加载到附图1所示的f-ofdm发射机部分,经过逆快速傅里叶变换、添加cp和子带滤波等一系列操作处理后进行发射,其中在子带滤波操作中,采用步骤4)得到的子带滤波器。在接收端经过去除cp、匹配滤波和快速傅里叶变换后,可以得到第s个符号中第m个子载波上的频域接收信号表达式,表示为:

9.如权利要求1所述的一种f-ofdm系统的联合oobe预编码与子带滤波器设计方法,其特征在于:所述步骤8)中,在接收端从频域接收信号ri,s(m)中除掉干扰系数λei,s(m)得到均衡后的接收信号λei,s(m)一般可以通过信道估计方法获取。然后将均衡后的频域接收信号构成的信号向量与解编码矩阵t+相乘,恢复出原始的用户数据。


技术总结
滤波正交频分复用(filtered‑Orthogonal Frequency Division Multiplexing,f‑OFDM)系统通过子带滤波器有效隔离了不同子带,使其能够实现不同子带的灵活配置和异步传输,以满足不同业务的多样化需求。但由于滤波器在时频域的非正交性以及不同子带参数配置的不同,f‑OFDM系统不可避免地存在一定的固有干扰。为对此干扰进行有效抑制,如说明书附图2所示,本发明根据目标带外抑制频点处的复合频谱向量表达式,建立以预编码矩阵和子带滤波器为优化变量,频谱表达式功率期望值为代价函数的带外泄露(Out‑of‑Band Emission,OOBE)线性预编码最优化模型,并求解生成预编码矩阵以及生成消除子载波(Cancellation Carriers,CCs)信号,添加到发射机子带的边缘子载波上,同时联合优化设计子带滤波器,从而实现对OOBE的有效抑制,进而降低对相邻子带的子带间干扰(Inter‑subband Interference,ITBI)。在接收端可利用预编码矩阵的广义逆矩阵进行解编码的操作,恢复原始的用户数据,进一步降低了本子带的误符号率(Symbol Error Ratio,SER),有效提升了系统性能。

技术研发人员:华惊宇,闻建刚,闫蕾
受保护的技术使用者:浙江工商大学
技术研发日:
技术公布日:2024/1/22
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