本技术涉及通信,具体涉及一种信号处理方法、装置、终端和存储介质。
背景技术:
1、单载波频域均衡(single carrier-frequency domain equalization,sc-fde)技术克服了正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,ofdm)技术存在的峰均功率比高、对载波频率偏移和相位噪声敏感的缺陷,且具备了正交频分复用技术频谱利用率高、对抗码间串扰能力强和带宽扩展性好的优势,已经成为下一代移动通信系统的关键技术。mimo技术根据空时映射方法的不同而分为两个方向,即空间分集技术与空间复用技术。空间分集技术是利用多根发射天线将具有同一信息的信号通过不同路径发射出去,这样就可以在接收机收到同一数据信息的多个独立衰落信号,从而提高接收的可靠性。mimo sc-fde系统兼具mimo技术和sc-fde技术的优势,既可以增加信道容量,又能抵抗信道干扰。
2、然而,随着mimo sc-fde系统对数据速率能力的需求日益增长,多径信道导致发射信号的时间分散,接收器上各种发射符号的重叠,导致符号间产生大量干扰。同时,信号的同步位置的偏差增大,进而影响信号接收的准确性,最终致使mimo sc-fde系统整体性能下降。
技术实现思路
1、本技术实施例提供一种信号处理方法、装置、终端和存储介质,可以通过对通信系统中信号的同步、补偿处理,提高信号的接收准确性,以此提升所述通信系统的可靠性。
2、本技术实施例提供一种信号处理方法,所述方法包括:
3、获取通信系统对应的本地导频序列;
4、将所述通信系统对应的接收信号与所述本地导频序列进行互相关操作,得到处理后的接收信号以及相关峰,其中,所述相关峰用于表征所述接收信号与所述本地导频序列之间的相关性;
5、基于所述相关峰,对所述处理后的接收信号进行内插补偿操作,得到目标接收信号,其中,所述目标接收信号用于表征所述接收信号的信号接收准确性的提升以及所述通信系统的可靠性的提升。
6、具体的,所述获取通信系统对应的本地导频序列,包括:
7、基于所述通信系统的发射信号,初始化移位寄存器;
8、确定所述移位寄存器的反馈多项式;
9、基于所述反馈多项式,对所述移位寄存器进行移位操作,生成并获取所述本地导频序列。
10、具体的,所述将所述通信系统对应的接收信号与所述本地导频序列进行互相关操作,得到处理后的接收信号以及相关峰,包括:
11、确定所述本地导频序列中一段预设长度的序列为滑动窗口;
12、将所述接收信号与所述滑动窗口进行相互滑动操作,得到所述处理后的接收信号;
13、基于所述滑动窗口计算得到所述接收信号对应的接收信号能量;
14、从所述接收信号能量中搜索得到至少一个能量相关峰;
15、基于前后峰值判断法,从所述能量相关峰中筛选出有效能量相关峰,并将所述有效能量相关峰确定为所述相关峰。
16、具体的,所述基于前后峰值判断法,从所述能量相关峰中筛选出有效能量相关峰,并将所述有效能量相关峰确定为所述相关峰,包括:
17、计算得到所述能量相关峰的前峰平均值,所述前峰平均值用于表征所述能量相关峰的前预设数量个点对应的累加平均值;
18、计算得到所述能量相关峰的后峰平均值,所述后峰平均值用于表征所述能量相关峰的后预设数量个点对应的累加平均值;
19、基于所述前峰平均值、后峰平均值以及预设系数,计算得到门限值;
20、基于各个能量相关峰对应的峰值与所述门限值之间的比较结果,从所述能量相关峰中筛选出有效能量相关峰;
21、确定所述有效能量相关峰为所述相关峰。
22、具体的,所述基于所述相关峰,对所述处理后的接收信号进行内插补偿操作,得到目标接收信号,包括:
23、从所述相关峰中筛选出最大相关峰,其中,所述最大相关峰为所述相关峰中峰值最大的相关峰;
24、获取所述最大相关峰对应的最值,其中,所述最大相关峰对应的最值包括所述最大相关峰对应的第一最大值、所述最大相关峰对应的第二最大值以及所述最大相关峰对应的第三最大值;
25、计算得到所述第一最大值与所述第二最大值之间的第一差值;
26、计算得到所述第二最大值与所述第三最大值之间的第二差值;
27、通过低通滤波器,根据所述第一差值以及所述第二差值计算得到输出系数;
28、基于所述输出系数,建立内插构造函数;
29、基于所述第一最大值、所述第二最大值以及所述第三最大值,通过所述内插构造函数对所述输出系数进行更新,得到内插系数;
30、基于所述内插系数以及预设内插门限值,确定所述最大相关峰的位置;
31、基于所述最大相关峰的位置,对所述处理后的接收信号进行补偿处理,得到所述目标接收信号。
32、具体的,所述通过低通滤波器,根据所述第一差值以及所述第二差值计算得到输出系数,包括:
33、若所述第二差值为0,则所述输出系数等于1;
34、若所述第二差值不为0,则所述输出系数为所述第一差值与所述第二差值之间的比值。
35、具体的,所述基于所述最大相关峰的位置,对所述处理后的接收信号进行补偿处理,得到所述目标接收信号,包括:
36、基于所述最大相关峰的位置,确定所述最大相关峰的抽样点;
37、基于所述抽样点的位置,对所述处理后的接收信号进行叠加补偿,得到所述目标接收信号。
38、本技术实施例还提供一种信号处理装置,包括:
39、第一单元,用于获取通信系统对应的本地导频序列;
40、第二单元,用于将所述通信系统对应的接收信号与所述本地导频序列进行互相关操作,得到处理后的接收信号以及相关峰,其中,所述相关峰用于表征所述接收信号与所述本地导频序列之间的相关性;
41、第三单元,用于基于所述相关峰,对所述处理后的接收信号进行内插补偿操作,得到目标接收信号,其中,所述目标接收信号用于表征所述接收信号的信号接收准确性的提升以及所述通信系统的可靠性的提升。
42、本技术实施例还提供一种终端,包括存储器存储有多条指令;所述处理器从所述存储器中加载指令,以执行本技术实施例所提供的任一种方法中的步骤。
43、本技术实施例还提供一种存储介质,所述存储介质存储有多条指令,所述指令适于处理器进行加载,以执行本技术实施例所提供的任一种方法中的步骤。
44、本技术实施例提供的一种信号处理方法、装置、终端和存储介质,可以获取通信系统对应的本地导频序列;然后将所述通信系统对应的接收信号与所述本地导频序列进行互相关操作,得到处理后的接收信号以及相关峰,所述相关峰用于表征所述接收信号与所述本地导频序列之间的相关性;最后,基于所述相关峰,对所述处理后的接收信号进行内插补偿操作,得到目标接收信号,由此,所述接收信号的信号接收准确性得到提升,进而所述通信系统的可靠性的提升。
45、本技术实施例可以通过对通信系统中信号的同步、补偿处理,提高信号的接收准确性,以此提升所述通信系统的可靠性。