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用于使用可變保護帶以實現靈活帶寬的方法和設備的制造方法_2

文檔序號:9891158閱讀:來源:國知局
號,通過K點IFFT將K個調制符號轉換到時域,并提供含有K個時域樣本的經變換符號。每一時域樣本是將在一個樣本周期中傳輸的復值。并行到串行轉換器326將每一經變換符號的K個樣本串行化。
[0033]循環前綴產生器328周期地/循環地重復每一經變換符號的一部分(或C個樣本)以形成含有K+C個樣本的OFDM符號。所述重復部分稱作循環前綴或保護間隔,且C為循環前綴長度。循環前綴用于抵御由頻率選擇性衰減(其為在整個系統帶寬上變化的頻率響應)所引起的符號間干擾(ISI)。
[0034]濾波器330對來自循環前綴產生器328的OFDM符號執行脈沖成形或開窗。濾波器330周期地重復在每一 OFDM符號前部的L個樣本和在每一 OFDM符號后部的L個樣本。濾波器330接著根據所要脈沖響應而對每一經延伸的OFDM符號進行濾波以獲取OFDM符號的經濾波樣本。所述脈沖成形確保經濾波樣本符合強加在系統上的頻譜發射掩模。濾波器330接著重疊所述脈沖成形的OFDM符號,以使得每一OFDM符號的最后L個濾波樣本重疊于下一OFDM符號的最初L個經濾波樣本。濾波器330接著對每一樣本周期的經濾波樣本求和并提供輸出樣本,其表示為y(n),其中η為樣本周期的指數。由于重疊和相加操作,因此在脈沖成形之后每一 OFDM符號含有K+C+L個樣本。OFDM符號周期為一個OFDM符號的持續時間且等于K+C+L個樣本周期。
[0035]如圖3所示,傳輸器在每一 OFDM符號周期中可在總共K個子載波上發送頻域中的K個調制符號。傳輸器可通過IFFT將K個調制符號轉換到時域以產生K個時域樣本。也可附加長度為C的循環前綴和長度為L的窗。接著可通過數字到模擬轉換器將此K+C+L個樣本的數字序列轉換成模擬波形(DAC)。所述DAC可以取樣速率W操作,且樣本之間的間隔可為1/W秒。接收器可通過每1/W秒取樣模擬接收信號來獲取數字樣本。
[0036]OFDM符號的持續時間表不為Tcifdm且可給出為:
[0037]Tofdm= (K+C+L)/W等式(I)
[0038]因為OFDM符號為基于OFDM的系統的基本傳輸單位,所以系統中的時間間隔通常以Tofdm為單位給出。舉例來說,數據分組可經編碼并在跨越Nframe個OFDM符號的幀中發送。此分組的傳輸時間應為至少Nframe.Tqfdm秒。在數據分組的傳輸開始與所述數據分組的接收結束之間的時間間隔通常稱作等待時間。易于了解在基于OFDM的系統中的等待時間直接取決于
Tofdm ο
[0039]如等式(I)所示,Tc?通常為帶寬W的函數。因此,針對不同帶寬設計的基于OFDM的系統可具有不同等待時間。此可能并非所要的,因為某些應用具有不取決于帶寬的嚴格的等待時間要求。為了確保用于不同帶寬的相似等待時間,可將例如FFT大小、幀持續時間等的某些系統參數定義為帶寬的函數。然而,此參數選擇可能比較困難,如果存在大量可能的帶寬分配則尤為困難。此外,可能存在對FFT大小、幀持續時間等的限制,其可使參數選擇變得更困難或不可能。
[0040]在接收器處的取樣速率通常等于帶寬W的整數倍。不同取樣速率可用于不同帶寬。此可能是不利的,因為可能需要設計硬件(例如,模擬到數字轉換器)以支持不同取樣速率。
[0041]在一方面中,基于OFDM的系統通過使用固定設計帶寬和可變保護帶而靈活地支持不同帶寬。此允許系統對于所有所支持的帶寬使用相同取樣速率并提供相似等待時間。
[0042]圖4說明使用可變保護帶來支持不同帶寬。基于OFDM的系統經設計用于W赫茲的固定帶寬。所述系統通過使用在操作帶寬的一端或兩端處的一個或一個以上保護帶來支持B赫茲的可配置的操作帶寬。所述操作帶寬B可為小于或等于設計帶寬W(BSW)的任何帶寬。
[0043]圖5Α展示設計帶寬W的子載波結構。設計帶寬分割為總共K個子載波,所述子載波可指派有指數I到K。由于設計帶寬為固定的,因此子載波的總數也為固定的。
[0044]圖5Β展示操作帶寬B的子載波結構。所述操作帶寬可占用全部設計帶寬或其一部分。在操作帶寬內的子載波稱作可用子載波,且在操作帶寬外的子載波稱作保護子載波。可用子載波為可用數據進行調制的子載波。保護子載波為體不過零信號值進行調制的子載波,以使得在保護子載波上不傳輸功率。可用子載波的數目N可如下式給出:
[0045]N=K.Β/ff等式(2)
[0046]保護子載波的數目G,可按G=K-N給出。
[0047]如圖4和圖5Β所示,基于OFDM的系統可通過使用可變保護帶/子載波而支持高達W赫茲的不同帶寬。舉例來說,所述系統可經設計以用于I OMHz帶寬。可通過在8MHz操作帶寬的兩側的每一側上使用IMHz保護帶而以8MHz操作帶寬使用所述系統。一般來說,可基于操作帶寬B和設計帶寬W來選擇左右保護帶。左右保護帶可具有相等或可不具有相等的長度。
[0048]通過使用可變保護帶/子載波,基于OFDM的系統可通過單一取樣速率而支持不同帶寬,并為所有所支持帶寬提供相似等待時間。可將1/W的取樣速率用于所述系統,且可如等式(I)所示來給出OFDM符號持續時間。在等式(I)的右側的量與操作帶寬B無關。因此,OFDM符號周期Τ_ι^Ρ等待時間與操作帶寬B無關。
[0049]圖6展示用于可配置的操作帶寬的OFDM調制器220b的設計的方框圖。(FDM調制器220b也可用作圖2中的OFDM調制器220和292。在OFDM調制器220b內,串行到并行轉換器620接收數據(例如,業務數據、信令、導頻等)的調制符號,并將所述調制符號映射到N個可用子載波。經映射的調制符號表示為U(k)。零插入單元622將零符號插在每一保護子載波上且在每一 OFDM符號周期中提供K個傳輸符號。零符號是為零的信號值。每一傳輸符號可為數據的調制符號或零符號。所述傳輸符號表示為V(k)。可基于操作帶寬B來執行由單元620進行的到N個可用子載波的映射和由單元622進行的零插入。
[0050]IFFT單元624在每一OFDM符號周期中接收用于總共K個子載波的K個傳輸符號,通過K點IFFT將K個傳輸符號變換到時域,并提供K個時域樣本。每一經變換符號的K個樣本由并行到串行轉換器626串行化,由循環前綴產生器628附加循環前綴,且由脈沖成形濾波器630濾波以產生脈沖成形OFDM符號。
[0051]圖7展示用于可配置的操作帶寬的OFDM解調器260a的設計的方框圖。(FDM解調器260a可用于圖2中的OFDM解調器260和232。在OFDM解調器260a內,循環前綴移除單元710在每一 OFDM符號周期中獲取K+C+L個所接收樣本,移除用于循環前綴的C個樣本和用于脈沖成形窗的L個樣本,并為OFDM符號周期提供K個所接收樣本。串行到并行轉換器712以并行形式提供K個所接收樣本。FFT單元714通過K點FFT將K個經接收樣本變換到頻域并為總共K個子載波提供K個所接收符號。來自FFT單元714的所接收符號表示為Y(k)。
[0052]零移除單元716在每一OFDM符號周期中獲取K個所接收符號,從G個保護子載波移除所接收符號,并從N個可用子載波提供N個所接收的符號。來自單元716的所接收符號表示為R(k)。并行到串行轉換器728將來自單元716的每一 OFDM符號的N個所接收符號串行化。可基于操作帶寬B執行通過單元716進行的零符號移除和通過單元718進行的并行到串行轉換。
[0053 ] 基于OFDM的系統可具有單一設計帶寬W且可使用例如FFT大小K、循環前綴長度C、窗長度L和取樣速率W的參數的特定值。可使用K、C、L和取樣速率的這些固定參數值來支持高達W的不同操作帶寬。
[0054]基于OFDM的系統也可具有一個以上設計帶寬,且可針對每一設計帶寬使用K、C、L和取樣速率的一組特定值。不同組參數值可經選擇以用于不同設計帶寬,例如,以針對所有設計帶寬實現相同或相似的等待時間。舉例來說,基于OFDM的系統可經設計以分別將512和1024的FFT大小用于5MHz和1MHz的帶寬。所述5MHz設計帶寬可用于支持高達5MHz (B <5MHz)的操作帶寬。1MHz的設計帶寬可用于支持從5到1MHz的操作帶寬(5MHz〈B < 1MHz)。一般來說,可支持任何數目的設計帶寬,且任一組參數值可用于每一設計帶寬。每一設計帶寬可支持高達所述設計帶寬的相關聯的操作帶寬范圍。
[0055]如上所述,可變保護帶可用于支持不同操作帶寬。可變保護帶也可用于支持不同頻譜發射掩模。頻譜發射掩模指定在不同頻率下所允許的輸出功率電平。更嚴格的頻譜發射掩模可能要求輸出功率電平在某些頻率下衰減得更多。脈沖成形濾波器的脈沖響應通常為固定的,以簡化傳輸器設計。可使用更多保護子載波以便滿足更嚴格的頻譜發射掩模要求。
[0056]可變保護帶也可用于避免來自其它傳輸器的干擾。舉例來說,在基于OFDM的系統中的基站可觀測到來自其它系統中的其它傳輸器的高
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