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一種擴維mimo系統數據流接收方法及裝置的制造方法

文檔序號:8907524閱讀:280來源:國知局
一種擴維mimo系統數據流接收方法及裝置的制造方法
【技術領域】
[0001] 本發明涉及MIM0數據傳輸技術領域,尤其涉及一種數據流接收方法及收發方法。
【背景技術】
[0002] 在MIMO(Multiple_InputMultiple-Output,多輸入多輸出)系統中,發射端可以 包括多根發射天線,接收端包括多根接收天線,通過發射端的多根發射天線將數據流進行 多路并行發送,以及通過接收端的多根接收天線接收多路數據流的方式提高數據傳輸的性 能,同時還能夠克服信道衰落的問題,一定程度上降低誤碼率。
[0003] 但是,現有技術中,采用MM0系統進行數據傳輸時,其維數(Dimension)會對 數據傳輸產生一定的影響。具體地,現有技術中,當進行數據傳輸時的信號維數越大,其 數據傳輸的效果就越好,這種現象在MIM0文獻中稱為大維數效應(LargeDimensional Behavior,LargeSystemBehavior,LargeDimensionalEffect)。因此在現有技術中,往 往希望增加MM0系統中數據傳輸時的信號維數。
[0004] 現有技術中,增大MM0系統中信號傳輸的維數可以通過增加發射天線和接收天 線的方式實現。但是這種方式對于一些不方便增加天線根數的設備(例如手持設備)無法 適用。同時,現有技術對于MM0系統已有維數的利用率還比較低,無法充分利用MM0系統 現有的維數進行信號傳輸。中國發明專利(申請號=201410425267. 5)提出了一種MIM0系 統中在時域和/或頻域來擴展MM0信號維數,提高MM0系統現有維數利用率的方法,在僅 增加少量復雜度的情況下使M頂0信號的維數得到增加。這種擴維MM0系統的接收端必須 有相應的有效處理手段才能夠使該MM0系統的擴維增益得以發揮,從而提高MM0系統的 性能。
[0005] 可以發揮大維數MM0系統的大維數效應的接收端處理方法很多,但大部分方法 計算、實現過程復雜,計算效率低。

【發明內容】

[0006] 針對現有技術存在的問題,本發明提供一種適用于中國發明專利(【申請號】 201410425267. 5)的擴維MM0系統接收端處理方法和裝置。
[0007] 所述技術方案包括:
[0008] -種數據流接收方法,適用于寬帶擴維MM0系統,所述寬帶擴維MM0系統中的具 有多根接收天線的接收端用于接收相應的具有多根發射天線的發射端的多路發射數據流; 其中,設定一個初始零位的迭代輪次計數,以及一預設的最大迭代輪次;
[0009] 所述數據流接收方法的步驟包括:
[0010] 步驟S1,獲取多路數據流,并對各路數據流進行常規處理,對數據流對應的數據塊 進行與發射端設置的擴維變換對應的逆變換,并對數據塊進行判決,得到相應的初始判決 符號向量;
[0011] 步驟S2,進一步獲得迭代過程所需要的輔助數據;
[0012] 步驟S3,根據檢測順序,對初始接收頻域基帶信號的一個副本逐層對當前檢測層 以外的其他層進行干擾消除處理,并進一步完成當前層信號的判決更新,根據當前判決更 新結果更新所述當前層第二頻域基帶信號;
[0013] 步驟S4,判斷當前檢測的信號的層計數器js是否等于所述發射端設置的最大發 射天線數Nt;
[0014] 若所述層計數器js等于所述最大發射天線數NT,則轉至步驟S6;
[0015] 步驟S5,轉向檢測下一層信號,并返回所述步驟S3;
[0016] 步驟S6,所述迭代輪次計數加1,并判斷所述迭代輪次計數是否達到所述最大迭 代輪次:
[0017] 若所述迭代輪次計數未達到所述最大迭代輪次,則按檢測順序重新開始檢測第一 層信號,且將層計數器js置零,并返回所述步驟S3;
[0018] 步驟S7,根據最后更新后的所述判決符號向量得到并輸出最終的檢測結果。
[0019] 本領域的普通技術人員應該理解,所述的檢測算法,步驟S3可以并行處理,即多 個層同時進行干擾消除和更新處理;所述檢測算法的步驟順序可以適當調整。
[0020] 優選的,該數據流接收方法,其中,所述步驟S1具體包括:
[0021] 步驟S11,建立一個相應的有效信息子信道索E
,ik表示第k個 有效信息信號所在的子信道的信道序號;Nb是傳輸有效信息子信道的總的個數;有效信息 子信道索引通過接收端和發射端共同的約定的除虛載波和導頻符號以外的有效信息在子 信道中所在的位置確定,本領域的普通技術人員應該理解,有效信息子信道索引的確定是 一個常規的處理過程,不屬于本發明的內容,因此不再贅述。
[0022] 步驟S12,接收各路數據流,并對各路數據流進行常規處理;
[0023] 步驟S13,判斷發射端是否設置有隨機可逆變換;
[0024] 若發射端未設置有隨機可逆變換,則轉至步驟S15;
[0025] 步驟S14,對數據塊進行與發射端設置的隨機可逆變換對應的逆變換;
[0026] 步驟S15,判斷發射端是否設置有綁定可逆變換;
[0027] 若發射端未設置有綁定可逆變換,則轉至步驟S17;
[0028] 步驟S16,對數據塊進行與發射端設置的綁定可逆變換對應的逆變換,并輸出相應 的頻域基帶信號;
[0029] 步驟S17,對經過上述變換得到的頻域基帶信號進行相應的判決,以形成初始判決 符號向量會,=[總,矣V.、#]7',1 = 1,2,...,NK,隨后轉至步驟S2;
[0030] 優選的,該數據流接收方法,其中,所述步驟S12具體包括:
[0031] 步驟S121,接收各路數據流并變換到基帶;
[0032] 步驟S122,對處理后的數據流進行串并轉換,以得到相應的數據塊;
[0033] 步驟S123,對所述數據塊進行相應的保護間隔處理后,得到ri,l= 1,2,…,NK,進 行DFT得到&,也就是說,R1=DFT(r〇
[0034] 步驟S124,針對數據塊進行逐子信道頻域均衡處理,以得到經過頻域均衡處理后 CN 104883213 A 1兄明干i 3/16頁 的相應的數據_
[0035] 本領域的普通技術人員應該理解,對各路數據流進行常規處理的過程,不屬于本 發明的內容,是本發明步驟所必需的一部分,并不屬于
【發明內容】
,因此不再贅述。
[0036] 優選的,該數據流接收方法,其中,所述步驟S2具體包括:
[0037] 步驟S21,重構各層第二頻域基帶信號;
[0038] 步驟S22,計算所述迭代干擾消除所依據的合并系數;
[0039] 步驟S23,確定所述迭代干擾消除的檢測順序;
[0040] 步驟S24,設置層計數器js,并令js=0。
[0041] 優選的,該數據流接收方法,其中,所述步驟S21具體包括:
[0042] 步驟S211,重構各層第一頻域基帶信號;
[0043] 步驟S212,重構各層第二頻域基帶信號。
[0044] 優選的,所述數據流接收方法,其中,所述步驟S3具體包括:
[0045] 步驟S31,對初始接收頻域基帶信號的一個副本逐層對當前檢測層以外的其他層 進行干擾消除處理;
[0046] 步驟S32,對所述迭代干擾消除處理后得到的向量逐子信道進行最大比合并處 理;
[0047] 步驟S33,對經過最大比合并的接收端頻域基帶信號進行與擴維變換對應的逆變 換;
[0048] 步驟S34,對經過逆變換的接收端頻域基帶信號進行判決,得到相應的判決結果
[0049] 步驟S35,根據判決結果更新當前層對應的第二頻域基帶信號,隨后轉至步驟S4。
[0050] 本步驟S35包括以下三個步驟:
[0051] 步驟S351,對步驟S34輸出K
作與發射端相同的隨機可逆 變換和/或綁定可逆變換,得到當前第1層對應的第一頻域基帶信號;
[0052] 步驟S352,更新第1層對應的第二頻域基帶信號;
[0053] 步驟S353,層計數器加1,即js=js+1。
[0054] 優選的,該數據流接收方法,其中,所述步驟S7具體包括:
[0055] 步驟S71,根據更新后的接收端頻域基帶信號判決得到相應的最終判決符號;
[0056] 步驟S72,對最終判決符號執行并串轉換;
[0057] 步驟S73,根據相應的發射端設置的信道編碼準則對經過并串轉換的最終判決符 號執行相應的信道譯碼,以得到并輸出最終的檢測結果。
[0058] 本領域的普通技術人員應該理解,所述的數據流接收方法適合于并行處理,即可 以同時有多個層(M個層,1<M〈NT)進行干擾消除處理。一般的并行處理方式均可以應用 于本發明的數據流收發方法,由于并行處理方法不屬于本
【發明內容】
,因而本文不再贅述。 [0059] 上述技術方案的有益效果是:
[0060] 1)采用預設的隨機可逆變換的逆變換處理,以及預設的綁定可逆變換的逆變換處 理,可以有效支持發射端采用相應的處理方式對數據流進行處理,提高頻域維數和/或時 域維數的利用率,有效節約維數擴展的成本;
[0061] 2)采用兩端分別進行變換和相應的逆變換的處理方式,可以對傳輸的數據進行加 密,從而提升數據傳輸的安全性;
[0062] 3)通過增加時域維數和/或頻域維數的方式使得于手持設備中也能增加信號傳 輸時的維數,提升信號傳輸的質量。
[0063] 本領域普通技術人員應該理解,本文中數據塊、向量、信號具有相同涵義,為表達 方便,文中有時稱為數據塊,如接收端頻域數據塊,有時稱為向量,比如初始判決符號向量 等,接收端頻域數據塊和接收端頻域向量具有相同涵義,初始判決符號向量與初始判決符 號數據塊具有相同涵義。
【附圖說明】
[0064]圖1是本發明的較佳的實施例中,一種數據流接收方法的總體流程示意圖;
[0065] 圖2是本發明的較佳的實施例中,基于上述數據流接收方法的接收裝置的結構示 意圖;
[0066] 圖3是本發明的較佳的實施例中,上述
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