CN110971307A - 一种对sefdm***固有的子载波间干扰进行补偿的方法 - Google Patents

一种对sefdm***固有的子载波间干扰进行补偿的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110971307A
CN110971307A CN201911088218.6A CN201911088218A CN110971307A CN 110971307 A CN110971307 A CN 110971307A CN 201911088218 A CN201911088218 A CN 201911088218A CN 110971307 A CN110971307 A CN 110971307A
Authority
CN
China
Prior art keywords
signal
sefdm
compensated
fourier transform
zero
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201911088218.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110971307B (zh
Inventor
罗风光
陈丹慧
杨柳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huazhong University of Science and Technology
Original Assignee
Huazhong University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huazhong University of Science and Technology filed Critical Huazhong University of Science and Technology
Priority to CN201911088218.6A priority Critical patent/CN110971307B/zh
Publication of CN110971307A publication Critical patent/CN110971307A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110971307B publication Critical patent/CN110971307B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/60Receivers
    • H04B10/61Coherent receivers
    • H04B10/616Details of the electronic signal processing in coherent optical receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03178Arrangements involving sequence estimation techniques
    • H04L25/03312Arrangements specific to the provision of output signals
    • H04L25/03318Provision of soft decisions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03821Inter-carrier interference cancellation [ICI]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

本发明公开一种对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法,该方法采用“预估计+精确检测”。IQ分离迭代算法是预估计,基于傅里叶变换的检测算法是精确估计。IQ分离迭代算法,对提取的数据符号进行IQ分离并分别实行软判决,对于不能精准判决的分量置零,计算精确判决数据符号产生的子载波间的干扰,移除对这部分干扰并进行下一次迭代算法。基于傅里叶变换的检测算法是精确检测,对粗估计的数据符号进行傅里叶变换计算旨在恢复发送器中删除的数据,弥补由于压缩带来的子载波间的干扰。本发明相对于现有的联合迭代算法的补偿方案,具有消除子载波间干扰能力的同时,由于判决过程更加简便降低了计算量。

Description

一种对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法
技术领域
本发明涉及光通信技术领域,更具体地,涉及一种对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法。
背景技术
光通信高频谱效率频分复用(Spectrally Efficient Frequency DivisionMultiplexing,SEFDM***中的载波易受子载波间的干扰,导致收端正交振幅调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)星座图的发散从而导致误码率的增加。SEFDM技术通过放弃保证子载波之间的正交性。使得相邻波靠的更近,从而进一步提升***的谱效率。虽然SEFDM***具有很好的提升谱效率的能力,但是由于失去子载波间的正交性,产生的信号具有非常强的子载波间干扰。如何高效地补偿子载波间的干扰是SEFDM***的一个关键问题。
现有的联合迭代软判决算法和固定球面算法的补偿方案计算复杂度高,且由于用于现有的软判决迭代算法在判决策略上存在一定缺陷,导致联合算法预估计阶段的计算结果存在偏差,而在精确检测阶段采用的固定球面算法,其计算复杂度极高。因此对于SEFDM***固有的子载波间的干扰,当前还没有一个有效且全面的补偿方法。
发明内容
针对现有技术的缺陷,本发明的目的在于解决对于SEFDM***固有的子载波间的干扰,现有的软判决迭代算法在判决策略上存在一定缺陷,导致联合算法预估计阶段的计算结果存在偏差,而在精确检测阶段采用的固定球面算法,其计算复杂度极高,目前没有一个有效且全面的补偿方法的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法,包括以下步骤:
确定经过SEFDM***调制后的光域信号;
对所述经过SEFDM***调制的信号进行解调和均衡,得到待补偿的信号;
将所述待补偿的信号进行IQ分离,得到实部信号和虚部信号,分别对实部信号和虚部信号进行软判决,对于在预设误差范围内的实部信号和虚部信号,进行精确判决,并将在预设误差范围外的实部信号和虚部信号置零;
将精确判决后的实部信号和虚部信号合并,计算合并后的已判决信号对在预设误差范围外的实部信号和虚部信号造成的失真量,并将所述待补偿的信号减去所述失真量,得到补偿后的信号。
可选地,所述经过SEFDM***调制后的光域信号,具体通过如下步骤得到:
确定待发送的比特数据;
对待发送的比特数据进行SEFDM信号调制;
为SEFDM调制后的信号添加同步序列组成待发送的数据帧;
对所述待发送的数据帧进行IQ调制,将其从电域调制到光域中,得到经过SEFDM***调制后的光域信号。
可选地,对所述经过SEFDM***调制的信号进行解调和均衡,得到待补偿的信号,具体包括如下步骤:
采用本振光源相干接收所述光域信号,得到对应的电域信号;
对所述电域信号进行同步处理;
对同步处理后的信号进行信道均衡估计;
对均衡后的信号进行补零和离散傅里叶变换,实现解调,得到待补偿的信号。
可选地,该补偿方法还包括如下步骤:
对所述补偿后的信号尾部加零后进行逆傅里叶变换,提取尾部的时域信号,时域信号的数目跟添加的零数目一致,截取的时域信号***接收的时域信号尾部,进行傅里叶变换后提取传输的频域信号,即为进行联合补偿后的信号数据。
可选地,所述分别对实部信号和虚部信号进行软判决,对于在预设误差范围内的实部信号和虚部信号,进行精确判决,并将在预设误差范围外的实部信号和虚部信号置零,具体包括如下步骤:
S1、对所述待补偿的信号进行IQ分离,分别在信息的实部和虚部中寻找失真小于预设误差的传输符号,根据判决门限对其做精确判决,判决后对信息的实部和虚部合并;
S2、确定已判决的信息符号对在预设误差范围外的实部信号和虚部信号造成的ICI失真量;
S3、从所述待补偿的信号中减去步骤S2计算的ICI失真量,更新所述待补偿的信号,重复步骤S1、S2,对所述待补偿的信号进行预设迭代次数的迭代更新,至迭代结束。
可选地,所述步骤S1包括:
提取频域信号实数部分数值为Sre,虚数部分数值为Sim;分别对实部和虚部进行判决,判决门限d为:
Figure BDA0002266073600000031
其中,m为当前的迭代次数,V为总的迭代次数。
可选地,所述步骤S3的迭代公式如下:
Sn=S0+(1-C)(Sre+i*Sim)
其中,Sn为第n次迭代的结果,S0是经过前端处理的频域信号,(Sre+i*Sim)为判决结果,C表示SEFDM的调制解调相关矩阵,(1-C)(Sre+i*Sim)为子载波间的干扰。
可选地,对所述补偿后的信号尾部进行补零,补零的个数为M即:
Figure BDA0002266073600000041
其中,α表示SEFDM的压缩系数,N为子载波的个数;
补零后的频域信号为S′n
Figure BDA0002266073600000042
其中,上标T表示转置,01×M表示对矩阵添加M个0,即在
Figure BDA0002266073600000046
矩阵尾部添加一列为零的元素;
补零后的频域信号为S′n,对信号进行傅里叶逆变换,即:
Figure BDA0002266073600000043
其中,
Figure BDA0002266073600000044
表示傅里叶逆变换;
截取Sv尾部个数为M的数据,截取的数据为Signored,添加到接收的时域信号R的尾部,对数据进行傅里叶变换后得到的符号Sk为:
Figure BDA0002266073600000045
提取Sk的前N个数据即为进过补偿后的符号为S′k
总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比,具有以下有益效果:
(1)本发明基于IQ分离迭代算法,对提取的数据符号进行IQ分离并分别实行软判决,该方法提供了更优异的软判决策略,而使得该符号造成的ICI失真得到更有效的补偿,从而提高了该方法对子载波干扰补偿的准确性。
(2)本发明采用基于傅里叶变换的检测算法,与传统使用联合迭代算法(如:ID-FSD)相比公式更加简便,从而可以极大的减少计算复杂度。
附图说明
图1为本发明实施例提供的IQ分离迭代算法流程示意图;
图2为本发明实施例提供的基于傅里叶变换的检测算法框图;
图3为本发明实施例提供的SEFDM通信***架构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
针对现有技术的缺点,本发明提供了本发明公开了一种SEFDM通信***子载波间的干扰联合补偿方法,其目的在于,该采用“预估计+精确检测”的方案。IQ分离迭代算法是预估计,基于傅里叶变换的检测算法是精确估计。IQ分离迭代算法,对提取的数据符号进行IQ分离并分别实行软判决,对于不能精准判决的分量置零,计算精确判决数据符号产生的子载波间的干扰,移除对这部分干扰并进行下一次迭代算法。基于傅里叶变换的检测算法是精确检测,对粗估计的数据符号进行傅里叶变换计算旨在恢复发送器中删除的数据,弥补由于压缩带来的子载波间的干扰。
本发明提供了本发明公开了一种SEFDM通信***子载波间的干扰联合补偿方法,包括:
(1)SEFDM***发射端的实现;
(2)SEFDM***的解调和均衡;
(3)SEFDM***检测器的实现。
上述的步骤(1)具体包括符号映射,添加训练序列,SEFDM信号调制,发送序列组帧,以及电域到光域调制。其中,符号映射模块用于接收经过串并转换的比特数据,输出信号经过复数转实数,并在频域添加训练序列,SEFDM信号调制是通过尾部加零进行逆离散傅里叶变换实现,随后添加同步序列组成帧,采用IQ调制器调制到光域。
上述的步骤(2)SEFDM***的解调和均衡;具体包括光域到电域调制,定时同步,信道估计以及SEFDM信号解调。光域到电域采用的是用本振光源的相干接收,并对信号进行同步处理,随后基于训练序列对信号进行信道均衡估计。SEFDM信号解调是对信道均衡后的信号进行补零和离散傅里叶变换。
上述的步骤(3)SEFDM***检测器的实现,其方法详细叙述如下:
(a)IQ分离迭代算法:经过前端处理的频域信号进行判决迭代检测的主要思想如下:首先对提取的数据符号进行IQ分离,在数据符号中寻找失真较小的传输符号,对其做精确判决,对于不能精确判决的这部分符号对其置零;对已判决符号进行IQ合并,并计算对其他符号造成的ICI失真量;最后,用数据符号减去计算得到的失真量,更新数据符号,重复迭代至结束。IQ分离迭代算法,其工作特征在于,所述迭代检测的关键点是软判决策略。好的软判决策略能尽快找出失真小的符号,对其进行判决,进而使得该符号造成的ICI失真得到补偿。
(b)基于傅里叶变换的检测算法:经过IQ分离迭代算法的频域信号,尾部加零后进行逆傅里叶变换,提取尾部的时域信号,时域信号的数目跟添加的零数目一致,截取的时域信号***接收的时域信号尾部,进行傅里叶变换后提取传输的频域信号。
图1为本发明提供的IQ分离迭代补偿模块,由图1可知,所述步骤(a)具体包括如下步骤:
S1:对接收的信息进行IQ分离,分别在信息的实部和虚部中寻找失真较小的传输符号,根据判决门限对其做精确判决,这部分符号我们称之为“已确认正确传输的符号”。判决后对信息的实部和虚部合并;
具体地,失真较小的传输符号指的是:实部或者虚部在预设误差范围内的符号。
S2:利用原理计算出已判决的信息符号对其他信息符号造成的ICI失真量;
具体地,其他信息符号指的是:实部或者虚部在预设误差范围外的符号。
S3:从信息中减去第二步计算得到的失真量,更新信息符号,重复第一步到第三部至迭代结束。
图2为本发明提供的基于傅里叶变换的检测算法的具体结构示意图,根据图2所示的基于傅里叶变换的检测算法所述步骤(b)具体包括如下步骤:
S1:对经过IQ分离迭代粗补偿模块后的信号补零,补零后进行傅里叶逆变换,提取尾部对应的补零个数据;
S2:在第一步之后得到的频域信号添加到进行IQ分离迭代补偿模块之前的信号尾部;
S3:对上述结合后的新信号进行傅里叶变换,提取前端的信号即为进行了联合补偿后的信号数据。
图3为本发明提供的SEFDM***示意图,从图3可以看出,SEFDM***包括:SEFDM***发射机的实现;SEFDM***的解调和均衡;SEFDM***检测器的实现。
优选地,所述SEFDM***发射机的实现具体包括符号映射,添加训练序列,SEFDM信号调制,发送序列组帧,以及电域到光域调制。其中,符号映射模块用于接收经过串并转换的比特数据,输出信号经过实数转复数,并在频域添加训练序列,SEFDM信号调制是通过尾部加零进行逆离散傅里叶变换实现,随后添加同步序列组成帧,采用IQ调制器调制到光域。
所述SEFDM***的解调和均衡具体包括光域到电域调制,定时同步,信道估计以及SEFDM信号解调。光域到电域采用的是用本振光源的相干接收,并对信号进行同步处理,随后基于训练序列对信号进行信道均衡估计。SEFDM信号解调是对信道均衡后的信号进行补零和离散傅里叶变换。
所述SEFDM***检测器的实现,其方法包括IQ分离迭代算法和基于傅里叶变换的检测算法
优选地,IQ分离迭代粗补偿模块的结构如图1所示,所述IQ分离迭代粗补偿模块可以初步去除SEFDM***自带的固有的子载波间的干扰,每一个SEFDM符号不受其它子载波间的干扰而准确解调。
更为具体的工作原理如下:提取频域信号实数部分数值为Sre,虚数部分数值为Sim。分别对实部和虚部进行判决,判决门限为:
Figure BDA0002266073600000081
其中,m为当前的迭代次数,V为总的迭代次数。
对已判决符号进行IQ合并,并计算对其他符号造成的ICI失真量。最后,用数据符号减去计算得到的失真量,更新数据符号,重复迭代至结束。
迭代公式如下:
Sn=S0+(1-C)(Sre+i*Sim)
其中,Sn为本次迭代的结果,S0是经过前端处理的频域信号,(Sre+i*Sim)为判决结果,加号的整个后半部分为子载波间的干扰。
优选地,所述基于傅里叶变换的补偿模块的结构如图2所示,包括:对进行IQ分离迭代粗补偿后的信号进行补零,补零的个数为M即:
Figure BDA0002266073600000082
补零后的频域信号为S′n
Figure BDA0002266073600000083
补零后的频域信号为S′n,对信号进行傅里叶逆变换,即:
Figure BDA0002266073600000084
截取Sv尾部个数为M的数据,截取的数据为Signored,添加到接收的时域信号R的尾部,对数据进行傅里叶变换后得到的符号为:
Figure BDA0002266073600000085
提取Sk前N个数据即为进过补偿后的符号为S′k
本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法,其特征在于,包括以下步骤:
确定经过SEFDM***调制后的光域信号;
对所述经过SEFDM***调制的信号进行解调和均衡,得到待补偿的信号;
将所述待补偿的信号进行IQ分离,得到实部信号和虚部信号,分别对实部信号和虚部信号进行软判决,对于在预设误差范围内的实部信号和虚部信号,进行精确判决,并将在预设误差范围外的实部信号和虚部信号置零;
将精确判决后的实部信号和虚部信号合并,计算合并后的已判决信号对在预设误差范围外的实部信号和虚部信号造成的失真量,并将所述待补偿的信号减去所述失真量,得到补偿后的信号。
2.根据权利要求1所述的对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法,其特征在于,所述经过SEFDM***调制后的光域信号,具体通过如下步骤得到:
确定待发送的比特数据;
对待发送的比特数据进行SEFDM信号调制;
为SEFDM调制后的信号添加同步序列组成待发送的数据帧;
对所述待发送的数据帧进行IQ调制,将其从电域调制到光域中,得到经过SEFDM***调制后的光域信号。
3.根据权利要求1所述的对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法,其特征在于,对所述经过SEFDM***调制的信号进行解调和均衡,得到待补偿的信号,具体包括如下步骤:
采用本振光源相干接收所述光域信号,得到对应的电域信号;
对所述电域信号进行同步处理;
对同步处理后的信号进行信道均衡估计;
对均衡后的信号进行补零和离散傅里叶变换,实现解调,得到待补偿的信号。
4.根据权利要求1所述的对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法,其特征在于,还包括如下步骤:
对所述补偿后的信号尾部加零后进行逆傅里叶变换,提取尾部的时域信号,时域信号的数目跟添加的零数目一致,截取的时域信号***接收的时域信号尾部,进行傅里叶变换后提取传输的频域信号,即为进行联合补偿后的信号数据。
5.根据权利要求1至4任一项所述的对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法,其特征在于,所述分别对实部信号和虚部信号进行软判决,对于在预设误差范围内的实部信号和虚部信号,进行精确判决,并将在预设误差范围外的实部信号和虚部信号置零,具体包括如下步骤:
S1、对所述待补偿的信号进行IQ分离,分别在信息的实部和虚部中寻找失真小于预设误差的传输符号,根据判决门限对其做精确判决,判决后对信息的实部和虚部合并;
S2、确定已判决的信息符号对在预设误差范围外的实部信号和虚部信号造成的ICI失真量;
S3、从所述待补偿的信号中减去步骤S2计算的ICI失真量,更新所述待补偿的信号,重复步骤S1、S2,对所述待补偿的信号进行预设迭代次数的迭代更新,至迭代结束。
6.根据权利要求5所述的对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法,其特征在于,所述步骤S1包括:
提取频域信号实数部分数值为Sre,虚数部分数值为Sim;分别对实部和虚部进行判决,判决门限d为:
Figure FDA0002266073590000031
其中,m为当前的迭代次数,V为总的迭代次数。
7.根据权利要求6所述的对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法,其特征在于,所述步骤S3的迭代公式如下:
Sn=S0+(1-C)(Sre+i*Sim)
其中,Sn为第n次迭代的结果,S0是经过前端处理的频域信号,(Sre+i*Sim)为判决结果,C表示SEFDM的调制解调相关矩阵,(1-C)(Sre+i*Sim)为子载波间的干扰。
8.根据权利要求4所述的对SEFDM***固有的子载波间干扰进行补偿的方法,其特征在于,
对所述补偿后的信号尾部进行补零,补零的个数为M即:
Figure FDA0002266073590000032
其中,α表示SEFDM的压缩系数,N为子载波的个数;
补零后的频域信号为S′n
Figure FDA0002266073590000033
其中,上标T表示转置,01×M表示对矩阵添加M个0,即在
Figure FDA0002266073590000034
矩阵尾部添加一列为零的元素;
补零后的频域信号为S′n,对信号进行傅里叶逆变换,即:
Figure FDA0002266073590000035
其中,
Figure FDA0002266073590000036
表示傅里叶逆变换;
截取Sv尾部个数为M的数据,截取的数据为Signored,添加到接收的时域信号R的尾部,对数据进行傅里叶变换后得到的符号Sk为:
Figure FDA0002266073590000037
提取Sk的前N个数据即为进过补偿后的符号为S′k
CN201911088218.6A 2019-11-08 2019-11-08 一种对sefdm***固有的子载波间干扰进行补偿的方法 Active CN110971307B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911088218.6A CN110971307B (zh) 2019-11-08 2019-11-08 一种对sefdm***固有的子载波间干扰进行补偿的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911088218.6A CN110971307B (zh) 2019-11-08 2019-11-08 一种对sefdm***固有的子载波间干扰进行补偿的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110971307A true CN110971307A (zh) 2020-04-07
CN110971307B CN110971307B (zh) 2021-07-27

Family

ID=70030563

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911088218.6A Active CN110971307B (zh) 2019-11-08 2019-11-08 一种对sefdm***固有的子载波间干扰进行补偿的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110971307B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111526105A (zh) * 2020-04-19 2020-08-11 华中科技大学 高频谱效率频分复用***的子载波干扰补偿方法及装置
CN114629594A (zh) * 2022-03-04 2022-06-14 西安电子科技大学 一种sefdm通信***的信号检测方法、***及应用
CN115001919A (zh) * 2022-04-13 2022-09-02 北京理工大学 一种sefdm***的定时同步构建方法和构建***
CN116054950A (zh) * 2023-01-10 2023-05-02 华中科技大学 一种光信号智能识别分配方法及***

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101127532A (zh) * 2006-08-18 2008-02-20 华为技术有限公司 正交频分复用通信载频间干扰的抑制方法及***
CN101667982A (zh) * 2009-09-25 2010-03-10 上海大学 基于平面扩展卡尔曼滤波的WiMAX快衰落ICI消除方法
CN102215204A (zh) * 2011-07-29 2011-10-12 电子科技大学 基于反馈迭代的ofdm/oqam***及其时频同步方法
CN102291363A (zh) * 2011-09-21 2011-12-21 北京理工大学 一种用于ofdm***的信道估计及数据检测方法
CN105610539A (zh) * 2015-12-30 2016-05-25 电子科技大学 一种tds-ofdm通信***isi与相位噪声联合抑制方法
CN108199778A (zh) * 2018-01-31 2018-06-22 华中科技大学 一种基于rf导频的co-ofdm***相位噪声补偿方法和***
CN108234368A (zh) * 2018-01-15 2018-06-29 哈尔滨工业大学 一种高谱效安全截短正交频分复用传输方法
EP3396912A1 (en) * 2017-04-28 2018-10-31 Intel Corporation Computationally efficient algorithm for mitigating phase noise in ofdm receivers
CN109547387A (zh) * 2018-09-11 2019-03-29 华中科技大学 一种co-ofdm***非线性效应抑制方法及***
US20190288901A1 (en) * 2018-03-13 2019-09-19 University Of South Florida Ofdm reception under high adjacent channel interference while preserving frame structure

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101127532A (zh) * 2006-08-18 2008-02-20 华为技术有限公司 正交频分复用通信载频间干扰的抑制方法及***
CN101667982A (zh) * 2009-09-25 2010-03-10 上海大学 基于平面扩展卡尔曼滤波的WiMAX快衰落ICI消除方法
CN102215204A (zh) * 2011-07-29 2011-10-12 电子科技大学 基于反馈迭代的ofdm/oqam***及其时频同步方法
CN102291363A (zh) * 2011-09-21 2011-12-21 北京理工大学 一种用于ofdm***的信道估计及数据检测方法
CN105610539A (zh) * 2015-12-30 2016-05-25 电子科技大学 一种tds-ofdm通信***isi与相位噪声联合抑制方法
EP3396912A1 (en) * 2017-04-28 2018-10-31 Intel Corporation Computationally efficient algorithm for mitigating phase noise in ofdm receivers
CN108234368A (zh) * 2018-01-15 2018-06-29 哈尔滨工业大学 一种高谱效安全截短正交频分复用传输方法
CN108199778A (zh) * 2018-01-31 2018-06-22 华中科技大学 一种基于rf导频的co-ofdm***相位噪声补偿方法和***
US20190288901A1 (en) * 2018-03-13 2019-09-19 University Of South Florida Ofdm reception under high adjacent channel interference while preserving frame structure
CN109547387A (zh) * 2018-09-11 2019-03-29 华中科技大学 一种co-ofdm***非线性效应抑制方法及***

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KYEONGWON PARK等: "Iterative frequency-domain inter-carrier interference cancellation for coded SEFDM", 《ELECTRONICS LETTERS》 *
桂韬: "高频谱效率频分复用(SEFDM)在光纤通信***中的应用", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111526105A (zh) * 2020-04-19 2020-08-11 华中科技大学 高频谱效率频分复用***的子载波干扰补偿方法及装置
CN111526105B (zh) * 2020-04-19 2021-07-27 华中科技大学 高频谱效率频分复用***的子载波干扰补偿方法及装置
CN114629594A (zh) * 2022-03-04 2022-06-14 西安电子科技大学 一种sefdm通信***的信号检测方法、***及应用
CN114629594B (zh) * 2022-03-04 2024-04-30 西安电子科技大学 一种sefdm通信***的信号检测方法、***及应用
CN115001919A (zh) * 2022-04-13 2022-09-02 北京理工大学 一种sefdm***的定时同步构建方法和构建***
CN115001919B (zh) * 2022-04-13 2023-12-05 北京理工大学 一种sefdm***的定时同步构建方法和构建***
CN116054950A (zh) * 2023-01-10 2023-05-02 华中科技大学 一种光信号智能识别分配方法及***
CN116054950B (zh) * 2023-01-10 2024-05-24 华中科技大学 一种光信号智能识别分配方法及***

Also Published As

Publication number Publication date
CN110971307B (zh) 2021-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110971307B (zh) 一种对sefdm***固有的子载波间干扰进行补偿的方法
KR100448633B1 (ko) 단일 반송파 주파수 영역 등화기 시스템의 잔여 주파수오차 추적 장치 및 방법
CN110493156B (zh) 5g移动通信***中基于星座点分集的频偏估计方法
CN102185822B (zh) 一种ofdm/oqam***及其时频同步方法
CN111064688B (zh) 一种5g***小区搜索的ss/pbch块完全检测方法
CN110113276B (zh) 基于ieee802.11的ofdm频偏估计方法、***及装置
CN106534029B (zh) 一种ofdm接收机相位补偿与解映射方法
EP2141875B1 (en) Receiver and method for frequency offset estimation based on correlation techniques
CN106559370B (zh) 一种低复杂度ofdm-pon***采样时钟频率偏差补偿的方法
AU3242599A (en) Ofdm receiving system
CN102215205B (zh) 一种ofdm/oqam***及其时频同步方法
CN108199994A (zh) 一种无线综测仪ofdm信号频偏估计方法及***
CN112910805B (zh) 基于5g新空口***的频偏估计方法
EP1825625A1 (en) Method for estimating frequency/time offset and apparatus using the same in ofdm communication system
CN110011779B (zh) 端口定时偏差补偿方法、***和终端
CN103023830A (zh) 针对大载波频率偏移的Turbo迭代检测装置及方法
Du et al. An optimum signal detection approach to the joint ML estimation of timing offset, carrier frequency and phase offset for coherent optical OFDM
CN113949608A (zh) 一种用于vdes***的判决反馈解调***及方法
CN102447659B (zh) 一种基于单载波频域均衡的信号处理方法、装置及***
CN115361260A (zh) 一种prach接收机前端数据处理方法、***及设备
CN102801683B (zh) 一种ofdm***帧同步与频率同步联合方法
CN113141324B (zh) 信道估计方法及装置
CN110912849B (zh) 一种基于循环前缀的多载波方法及***
CN107426131B (zh) 一种基于循环前缀的抗频偏低相关搜索峰定时估计方法
Du et al. A simplified blind carrier frequency offset estimation algorithm based on the power of zero-subcarriers for CO-OFDM systems

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant