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信號處理方法、裝置及系統.pdf

關 鍵 詞:
信號 處理 方法 裝置 系統
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摘要
申請專利號:

CN201110038509.1

申請日:

2011.02.15

公開號:

CN102638433B

公開日:

2015.01.28

當前法律狀態:

授權

有效性:

有權

法律詳情: 授權|||實質審查的生效IPC(主分類):H04L 27/26申請日:20110215|||公開
IPC分類號: H04L27/26; H04L25/03 主分類號: H04L27/26
申請人: 中興通訊股份有限公司
發明人: 李萍
地址: 518057 廣東省深圳市南山區科技南路55號
優先權:
專利代理機構: 北京康信知識產權代理有限責任公司 11240 代理人: 余剛;吳孟秋
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201110038509.1

授權公告號:

102638433B||||||

法律狀態公告日:

2015.01.28|||2012.10.03|||2012.08.15

法律狀態類型:

授權|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明公開了一種信號處理方法、裝置及系統,該方法包括:按照為用戶分配的頻域資源的長度,生成導頻碼;映射導頻碼和用戶的數據信息到為用戶分配的資源塊上,其中生成的用戶調制數據符號數為M1×(Nsymbol-2×C)/p,其中Nsymbol是一個子幀中的正交頻分復用OFDM符號的個數,M1是為用戶分配的頻域資源的長度,p為整數,p≥1,2×C是不用來傳輸用戶數據信息的OFDM符號的個數;將映射后的頻域信號變換為時域信號,并增加循環前綴;發送時域信號。本發明可以實現超遠距離(5~25km)的正確解調,進而實現不同覆蓋范圍的用戶的共存。

權利要求書

1.一種信號處理方法,其特征在于,包括:
按照為用戶分配的頻域資源的長度,生成導頻碼;
映射所述導頻碼和所述用戶的數據信息到為所述用戶分配的資源塊上,其中生成的
用戶調制數據符號數為M1×(Nsymbol-2×C)/p,其中Nsymbol是一個子幀中的正交頻分復用
OFDM符號的個數,M1是為所述用戶分配的頻域資源的長度,p為整數,p≥1,2×C
是不用來傳輸用戶數據信息的OFDM符號的個數;
將映射后的頻域信號變換為時域信號,并增加循環前綴;
發送所述時域信號。
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,按照下式為時域信號增加所述循環前綴:
CP2=p×CP1+(p-1)×N,其中,CP1是第一循環前綴長度,CP2是第二循環前綴長度,
p為整數,p≥1,N是系統帶寬對應的快速傅里葉變換FFT點數。
3.根據權利要求2所述的方法,其特征在于,映射所述導頻碼和所述用戶的數據信息到為
所述用戶分配的資源塊上包括:
映射所述導頻碼和所述用戶的數據信息到相同的子載波上。
4.根據權利要求2所述的方法,其特征在于,在映射所述導頻碼和所述用戶的數據信息到
為所述用戶分配的資源塊上之前,所述方法還包括:
對所述用戶調制后的符號進行時域信號到頻域信號的變換。
5.一種信號處理方法,其特征在于,包括:
接收到時域信號,其中所述時域信號攜帶有循環前綴;
按照第一循環前綴長度,移除所述時域信號中的所述循環前綴;
將移除所述循環前綴的所述時域信號變換為頻域信號;
在為所述用戶分配的資源塊上,獲取所述導頻碼和所述用戶的數據信息;
根據所述導頻碼,對所述用戶的數據信息進行頻域解調。
6.根據權利要求5所述的方法,其特征在于,根據所述導頻碼,對所述用戶的數據信息進
行頻域解調包括:
根據所述導頻碼和本地導頻信息進行信道估計,得到導頻位信道估計值;
根據所述導頻位信道估計值,獲取所述用戶的用戶數據位的信道估計值;
根據所述用戶數據位的信道估計值,對所述用戶的數據信息進行頻域解調。
7.根據權利要求5所述的方法,其特征在于,在根據所述導頻碼,對所述用戶的數據信息
進行頻域解調之后,所述方法還包括:
在解調后的所述用戶的數據信息中去除非用戶數據位。
8.一種信號處理裝置,其特征在于,包括:
生成模塊,用于按照為用戶分配的資源的長度,生成導頻碼;
映射模塊,用于映射所述導頻碼和所述用戶的數據信息到為所述用戶分配的資源塊
上,其中生成的用戶調制數據符號數為M1×(Nsymbol-2×C)/p,其中Nsymbol是一個子幀中的
正交頻分復用OFDM符號的個數,M1是為所述用戶分配的頻域資源的長度,p為整數,
p≥1,2×C是不用來傳輸用戶數據信息的OFDM符號的個數;
變換模塊,用于將映射后的頻域信號變換為時域信號,并增加循環前綴;
發送模塊,用于發送所述時域信號。
9.一種信號處理裝置,其特征在于,包括:
接收模塊,用于接收時域信號,其中所述時域信號攜帶有循環前綴;
移除模塊,用于按照第一循環前綴長度,移除所述時域信號中的所述循環前綴;
變換模塊,用于將移除所述循環前綴的所述時域信號變換為頻域信號;
獲取模塊,用于在為所述用戶分配的資源塊上,獲取所述導頻碼和所述用戶的數據
信息;
解調模塊,用于根據所述導頻碼,對所述用戶的數據信息進行頻域解調。
10.一種信號處理系統,其特征在于,包括第一信號處理裝置和第二信號處理裝置,其中,
所述第一信號處理裝置包括:
生成模塊,用于按照為用戶分配的資源的長度,生成導頻碼;
映射模塊,用于映射所述導頻碼和所述用戶的數據信息到為所述用戶分配的資
源塊上,其中生成的用戶調制數據符號數為M1×(Nsymbol-2×C)/p,其中Nsymbol是一個
子幀中的正交頻分復用OFDM符號的個數,M1是為所述用戶分配的頻域資源的長
度,p為整數,p≥1,2×C是不用來傳輸用戶數據信息的OFDM符號的個數;
第一變換模塊,用于將映射后的頻域信號變換為時域信號,并增加循環前綴;
發送模塊,用于發送所述時域信號;
所述第二信號處理裝置包括:
接收模塊,用于接收所述時域信號;
移除模塊,用于按照第一循環前綴長度,移除所述時域信號中的所述循環前綴;
第二變換模塊,用于將移除所述循環前綴的所述時域信號變換為頻域信號;
獲取模塊,用于在為所述用戶分配的所述資源塊上,獲取所述導頻碼和所述用
戶的數據信息;
解調模塊,用于根據所述導頻碼,對所述用戶的數據信息進行頻域解調。

說明書

信號處理方法、裝置及系統

技術領域

本發明涉及通信領域,具體而言,涉及一種信號處理方法、裝置及系統。

背景技術

長期演進(Long-Term?Evolution,簡稱為LTE)項目是近兩年來第三代合作伙伴計劃(3rd
Generation?Partnership?Project,簡稱為3GPP)啟動的最大的新技術研發項目,它改進并增
強了第三代(3rd?Generation,簡稱為3G)的空中接入技術。與3G相比,LTE更具技術優
勢,體現在更高的用戶數據速率、分組傳送、降低系統延遲、系統容量和覆蓋的改善以及運
營成本的降低等方面。

LTE下行鏈路傳輸方案采用正交頻分復用(Orthogonal?Frequency?Division?Multiplexing,
簡稱為OFDM)技術,OFDM具有頻譜利用率高、抗多徑干擾等特點,OFDM系統能夠有效
地抵抗無線信道帶來的影響。LTE上行鏈路傳輸方案采用帶循環前綴的單載波頻分多址
(Single?Carrier-Frequency?Division?Multiple?Access,簡稱為SC-FDMA,SC-FDMA系統也
稱DFT-S-OFDM系統),在上行采用帶循環前綴的SC-FDMA傳輸方案中,使用離散傅里葉
變換(Discrete?Fourier?Transformer,簡稱為DFT)獲得頻域信號,然后插入零符號進行頻
譜搬移,搬移后的信號再通過快速傅里葉反變換(Inverse?Fast?Fourier?Transformer,簡稱為
lFFT),可以降低發射終端的峰均功率比。

OFDM技術中,為了最大限度的消除符號間干擾,在每個OFDM符號之間插入保護間隔,
這個保護間隔的長度一般是大于無線信道中的最大時延擴展的,這樣一個符號的多徑分量就
不會對下一個符號造成干擾。

目前,保護間隔是循環前綴(Cyclic?Preamble,簡稱為CP),將符號循環復制,即將每
個OFDM符號后一段時間中的樣點復制到OFDM符號的前面,形成前綴,在交接點沒有任何
的間斷。符號間增加保護間隔,增加了符號的波形長度。

通常,CP越長,允許的用戶延時越大,容納的用戶類型和應用場景越多;同時,CP占
用一定的傳輸帶寬,CP越長,系統開銷也就越大。

相關技術中,發送端根據不同用戶類型選取相同的CP長度,因此,現有LTE協議中的
幀結構中CP的長度在權衡了多種因素之后,規定了兩種CP長度,常規CP和擴展CP,其
中常規CP支持1km(km,公里)多的擴展延遲,擴展CP支持5km多的擴展延遲。

但是,上述權衡的設計對于5~25km的超遠距離就很難正確解調。

發明內容

針對相關技術中發送端根據不同用戶類型選取相同的CP長度,從而導致超遠距離
(5~25km)很難正確解調的問題而提出本發明,為此,本發明的主要目的在于提供一種信號
處理方法、裝置及系統,以解決上述問題。

為了實現上述目的,根據本發明的一個方面,提供了一種信號處理方法。

根據本發明的信號處理方法包括:按照為用戶分配的頻域資源的長度,生成導頻碼;映
射導頻碼和用戶的數據信息到為用戶分配的資源塊上,其中生成的用戶調制數據符號數為
M1×(Nsymbol-2×C)/p,其中Nsymbol是一個子幀中的正交頻分復用OFDM符號的個數,M1是為
用戶分配的頻域資源的長度,p為整數,p≥1,2×C是不用來傳輸用戶數據信息的OFDM
符號的個數;將映射后的頻域信號變換為時域信號,并增加循環前綴;發送時域信號。

進一步地,按照下式為時域信號增加循環前綴:CP2=p×CP1+(p-1)×N,其中,CP1是第
一循環前綴長度,CP2是第二循環前綴長度,p為整數,p≥1,N是系統帶寬對應的快速傅
里葉變換FFT點數。

進一步地,映射導頻碼和用戶的數據信息到為用戶分配的資源塊上包括:映射導頻碼和
用戶的數據信息到相同的子載波上。

進一步地,在映射導頻碼和用戶的數據信息到為用戶分配的資源塊上之前,上述方法還
包括:對用戶調制后的符號進行時域信號到頻域信號的變換。

為了實現上述目的,根據本發明的一個方面,還提供了一種信號處理方法。

根據本發明的信號處理方法包括:接收到時域信號,其中時域信號攜帶有循環前綴;按
照第一循環前綴長度,移除時域信號中的循環前綴;將移除循環前綴的時域信號變換為頻域
信號;在為用戶分配的資源塊上,獲取導頻碼和用戶的數據信息;根據導頻碼,對用戶的數
據信息進行頻域解調。

進一步地,根據導頻碼,對用戶的數據信息進行頻域解調包括:根據導頻碼和本地導頻
信息進行信道估計,得到導頻位信道估計值;根據導頻位信道估計值,獲取用戶的用戶數據
位的信道估計值;根據用戶數據位的信道估計值,對用戶的數據信息進行頻域解調。

進一步地,在根據導頻碼,對用戶的數據信息進行頻域解調之后,上述方法還包括:在
解調后的用戶的數據信息中去除非用戶數據位。

為了實現上述目的,根據本發明的另一個方面,提供了一種信號處理裝置。

根據本發明的信號處理裝置包括:生成模塊,用于按照為用戶分配的資源的長度,生成
導頻碼;映射模塊,用于映射導頻碼和用戶的數據信息到為用戶分配的資源塊上,其中生成
的用戶調制數據符號數為M1×(Nsymbol-2×C)/p,其中Nsymbol是一個子幀中的正交頻分復用
OFDM符號的個數,M1是為用戶分配的頻域資源的長度,p為整數,p≥1,2×C是不用來
傳輸用戶數據信息的OFDM符號的個數;變換模塊,用于將映射后的頻域信號變換為時域信
號,并增加循環前綴;發送模塊,用于發送時域信號。

為了實現上述目的,根據本發明的另一個方面,還提供了一種信號處理裝置。

根據本發明的信號處理裝置包括:接收模塊,用于接收時域信號,其中時域信號攜帶有
循環前綴;移除模塊,用于按照第一循環前綴長度,移除時域信號中的循環前綴;變換模塊,
用于將移除循環前綴的時域信號變換為頻域信號;獲取模塊,用于在為用戶分配的資源塊上,
獲取導頻碼和用戶的數據信息;解調模塊,用于根據導頻碼,對用戶的數據信息進行頻域解
調。

為了實現上述目的,根據本發明的又一個方面,提供了一種信號處理系統。

根據本發明的信號處理系統包括第一信號處理裝置和第二信號處理裝置,其中,第一信
號處理裝置包括:生成模塊,用于按照為用戶分配的資源的長度,生成導頻碼;映射模塊,
用于映射導頻碼和用戶的數據信息到為用戶分配的資源塊上,其中生成的用戶調制數據符號
數為M1×(Nsymbol-2×C)/p,其中Nsymbol是一個子幀中的正交頻分復用OFDM符號的個數,M1
是為用戶分配的頻域資源的長度,p為整數,p≥1,2×C是不用來傳輸用戶數據信息的OFDM
符號的個數;第一變換模塊,用于將映射后的頻域信號變換為時域信號,并增加循環前綴;
發送模塊,用于發送時域信號;第二信號處理裝置包括:接收模塊,用于接收時域信號;移
除模塊,用于按照第一循環前綴長度,移除時域信號中的循環前綴;第二變換模塊,用于將
移除循環前綴的時域信號變換為頻域信號;獲取模塊,用于在為用戶分配的資源塊上,獲取
導頻碼和用戶的數據信息;解調模塊,用于根據導頻碼,對用戶的數據信息進行頻域解調。

通過本發明,發送端根據不同用戶類型構造不同的CP長度,從而可以實現超遠距離
(5~25km)的正確解調,進而實現不同覆蓋范圍的用戶的共存。

附圖說明

此處所說明的附圖用來提供對本發明的進一步理解,構成本申請的一部分,本發明的示
意性實施例及其說明用于解釋本發明,并不構成對本發明的不當限定。在附圖中:

圖1是根據本發明實施例的信號處理方法的流程圖一;

圖2是根據本發明優選實施例一的信號處理方法的流程圖;

圖3是根據本發明優選實施例二的信號處理方法的流程圖;

圖4是根據本發明優選實施例二的系統發射機的時域加循環前綴的示意圖;

圖5是根據本發明優選實施例二的系統發射機的導頻與數據資源復用的示意圖;

圖6是根據本發明實施例的信號處理方法的流程圖二;

圖7是根據本發明優選實施例三的信號處理方法的流程圖;

圖8是根據本發明實施例的信號處理裝置的結構框圖一;

圖9是根據本發明實施例的信號處理裝置的結構框圖二;

圖10是根據本發明實施例的信號處理系統的結構框圖;

圖11是根據本發明優選實施例的信號處理系統的結構框圖。

具體實施方式

需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請中的實施例及實施例中的特征可以相互組合。
下面將參考附圖并結合實施例來詳細說明本發明。

本發明實施例提供了一種信號處理方法。圖1是根據本發明實施例的信號處理方法的流
程圖一,如圖1所示,包括如下的步驟S102至步驟S108。

步驟S102,按照為用戶分配的頻域資源的長度,生成導頻碼。

步驟S104,映射導頻碼和用戶的數據信息到為用戶分配的資源塊上,其中生成的用戶調
制數據符號數為M1×(Nsymbol-2×C)/p,其中Nsymbol是一個子幀中的正交頻分復用OFDM符號的
個數,M1是為用戶分配的頻域資源的長度,p為整數,p≥1,2×C是不用來傳輸用戶數據
信息的OFDM符號的個數。

步驟S106,將映射后的頻域信號變換為時域信號,并增加循環前綴。

步驟S108,發送時域信號。

相關技術中,發送端根據不同用戶類型選取相同的CP長度,并且,現有LTE協議中的
幀結構中CP的長度僅僅支持5km多的擴展延遲,從而導致超遠距離(5~25km)很難正確解
調。本發明實施例中,發送端根據不同用戶類型構造不同的CP長度,從而可以實現超遠距離
(5~25km)的正確解調,進而實現不同覆蓋范圍的用戶的共存。

優選地,按照下式為時域信號增加循環前綴:CP2=p×CP1+(p-1)×N,其中,CP1是第一
循環前綴長度,CP2是第二循環前綴長度,p為整數,p≥1,N是系統帶寬對應的快速傅里
葉變換FFT點數。

需要說明的是,上述循環前綴長度可以不限于現有協議中規定的144位和512位。

優選地,映射導頻碼和用戶的數據信息到為用戶分配的資源塊上包括:映射導頻碼和用
戶的數據信息到相同的子載波上。

優選地,在映射導頻碼和用戶的數據信息到為用戶分配的資源塊上之前,上述方法還包
括:對用戶調制后的符號進行時域信號到頻域信號的變換。

下面將結合實例對本發明實施例的實現過程進行詳細描述。

優選實施例一

圖2是根據本發明優選實施例一的信號處理方法的流程圖。

在發送端,根據目標用戶的資源分配狀況,對于用戶m1,生成所分配資源長度(M1)
的導頻碼,導頻碼的生成可以參照3Gpp協議TS?36.211中Zadoff-Chu碼的生成方式,將所
生成的長度為M1的導頻碼送入資源映射模塊。

將用戶調制后的符號進行預編碼,做M1點的離散傅里葉變換,與生成的導頻碼序列一起
送入資源映射模塊,其中生成的調制數據符號數為M1×(Nsymbol-2×C)/p,2×C是不用來傳輸
用戶數據信息的OFDM符號的個數,優選地,取C=3。

用戶m1映射在一個子幀內的部分OFDM符號上,導頻位信息和用戶數據信息的映射到
分配的RB上,未分配的頻域資源和未映射信息的時域資源上填充零。

將經過數據和導頻映射的頻域信號做N點反傅里葉變換到時域,按照新的時域信號增加
循環前綴(CP,長度為CP2),CP2=p×CP1+(p-1)×N,其中,p≥1的整數,生成待發送的
時域信號,最后將該時域信號輸出至發送天線進行發送。

優選實施例二

圖3是根據本發明優選實施例二的信號處理方法的流程圖。

對于用戶m2(現有系統用戶),生成所分配資源長度(M2)的導頻碼,導頻碼的生成可
以參照3Gpp協議TS?36.211中Zadoff-Chu碼的生成方式,將所生成的長度為M2的導頻碼
送入資源映射模塊。

將用戶調制后的符號進行預編碼,做M2點的離散傅里葉變換,與生成的導頻碼序列一起
送入資源映射模塊,其中生成的調制數據符號數為M2×(Nsymbol-2),現有LTE協議中,對
于常規CP,Nsymbol=14,對于擴展CP,Nsymbol=12。

圖4是根據本發明優選實施例二的系統發射機的時域加循環前綴的示意圖。

圖5是根據本發明優選實施例二的系統發射機的導頻與數據資源復用的示意圖。

用戶2映射在分配的RB上,導頻位信息和用戶數據信息映射到分配的頻域資源上,導頻
位信息和用戶數據信息占據相同的子載波(如圖5所示),未分配的頻域資源上填充零。

將經過數據和導頻映射的頻域信號做N點反傅里葉變換到時域,按照時域信號增加循環
前綴(CP,長度為CP1),生成待發送的時域信號,最后將該時域信號輸出至發送天線進行發
送。

本發明實施例提供了一種信號處理方法。圖6是根據本發明實施例的信號處理方法的流
程圖二,如圖6所示,包括如下的步驟S602至步驟S610。

步驟S602,接收到時域信號,其中時域信號攜帶有循環前綴。

步驟S604,按照第一循環前綴長度,移除時域信號中的循環前綴。

步驟S606,將移除循環前綴的時域信號變換為頻域信號。

步驟S608,在為用戶分配的資源塊上,獲取導頻碼和用戶的數據信息。

步驟S610,根據導頻碼,對用戶的數據信息進行頻域解調。

優選地,根據導頻碼,對用戶的數據信息進行頻域解調包括:根據導頻碼和本地導頻信
息進行信道估計,得到導頻位信道估計值;根據導頻位信道估計值,獲取用戶的用戶數據位
的信道估計值;根據用戶數據位的信道估計值,對用戶的數據信息進行頻域解調。

優選地,在根據導頻碼,對用戶的數據信息進行頻域解調之后,上述方法包括:在解調
后的用戶的數據信息中去除非用戶數據位。

下面將結合實例對本發明實施例的實現過程進行詳細描述。

優選實施例三

圖7是根據本發明優選實施例三的信號處理方法的流程圖。

在接收端,接收發射端經過無線信道的數據,按照發端Nsymbol個OFDM符號且增加的循
環前綴長度CP1移除接收數據的循環前綴。

將經過循環前綴移除的時域信號做N點傅里葉變換到頻域。

分別根據用戶m1和用戶m2映射的頻域資源位置和數據符號所在的位置,提取接收的超
遠覆蓋用戶的導頻信息、用戶數據信息和提取接收的常規用戶的導頻信息、用戶數據信息;

然后做信道估計,根據接收導頻信息和本地導頻信息進行導頻位的信道估計,計算導頻
位的信道特性;用戶數據位的信道估計值通過導頻位信道估計值插值或平推等方式獲得,簡
單易行的方法,但方法并不限于此,其他通過導頻位信道估計的獲取數據位信道估計的方法
均可。

使用用戶接收頻域數據和用戶數據位的信道估計值完成用戶信息的頻域解調。解調的方
法包括MMSE均衡、MF均衡、ZF均衡等。

其中,對于發射端采用循環前綴CP2的用戶,解調后需要將非用戶數據位的信息去除;對
于發射端循環前綴為C?P1的用戶,解調后數據均為用戶數據,全部數據保留。

采用本發明所述的超遠覆蓋的系統設計和解調方法,可以解決在不同距離內正確解調的
問題,在支持不同用戶不同覆蓋范圍的同時,對現有接收端改動較小,保證其正確解調,實
現可操作性強。

需要說明的是,在附圖的流程圖示出的步驟可以在諸如一組計算機可執行指令的計算機
系統中執行,并且,雖然在流程圖中示出了邏輯順序,但是在某些情況下,可以以不同于此
處的順序執行所示出或描述的步驟。

本發明實施例提供了一種信號處理裝置,該信號處理裝置可以用于實現上述信號處理方
法。圖8是根據本發明實施例的信號處理裝置的結構框圖一,如圖8所示,包括生成模塊82,
映射模塊84,變換模塊86和發送模塊88。下面對其結構進行詳細描述。

生成模塊82,用于按照為用戶分配的資源的長度,生成導頻碼;映射模塊84,連接至生
成模塊82,用于映射生成模塊82生成的導頻碼和用戶的數據信息到為用戶分配的資源塊上,
其中生成的用戶調制數據符號數為M1×(Nsymbol-2×C)/p,其中Nsymbol是一個子幀中的正交頻分
復用OFDM符號的個數,M1是為用戶分配的頻域資源的長度,p為整數,p≥1,2×C是不
用來傳輸用戶數據信息的OFDM符號的個數;變換模塊86,連接至映射模塊84,用于將映
射模塊84映射后的頻域信號變換為時域信號,并增加循環前綴;發送模塊88,連接至變換
模塊86,用于發送變換模塊86變換的時域信號。

下面將結合實例對本發明實施例的實現過程進行詳細描述。

優選實施例四

本發明提供一種超遠覆蓋的系統發射機,能夠完成用戶數據的發送。

導頻碼生成模塊,生成所分配資源長度的導頻碼,將所生成的長度為M的導頻碼送入資
源映射模塊;

用戶數據生成模塊,用戶調制后的符號進行預編碼,做M1點的離散傅里葉變換,和生成
的導頻碼序列一起送入資源映射模塊,其中生成的調制數據符號數為M1×(Nsymbol-2×C)/p,其
中,Nsymbol為一個子幀中OFDM符號的個數,p為整數,p≥1,2×C是不用來傳輸用戶數
據信息的OFDM符號的個數,優選的,C=3;

資源映射模塊,導頻位信息和用戶數據信息的映射到分配的RB上,未分配的頻域資源和
未映射信息的時域資源上填充零。

時域信號生成模塊,將經過數據和導頻映射的頻域信號變換時域,按照新的方式給時域
信號增加循環前綴(CP2),CP2=p×CP1+(p-1)×N,其中,p≥1的整數,輸出至發送天線進
行發送。

需要說明的是,裝置實施例中描述的信號處理裝置對應于上述的方法實施例,其具體的
實現過程在方法實施例中已經進行過詳細說明,在此不再贅述。

本發明實施例提供了一種信號處理裝置,該信號處理裝置可以用于實現上述信號處理方
法。圖9是根據本發明實施例的信號處理裝置的結構框圖二,如圖9所示,包括接收模塊92,
移除模塊94,變換模塊96,獲取模塊98,和解調模塊910。下面對其結構進行詳細描述。

用于接收時域信號,其中時域信號攜帶有循環前綴;移除模塊94,連接至接收模塊92,
用于按照第一循環前綴長度,移除接收模塊92接收的時域信號中的循環前綴;變換模塊96,
連接至移除模塊94,用于將移除模塊94移除循環前綴的時域信號變換為頻域信號;獲取模
塊98,連接至變換模塊96,用于在變換模塊96變換的為用戶分配的資源塊上,獲取導頻碼
和用戶的數據信息;解調模塊910,連接至獲取模塊98,用于根據獲取模塊98獲取的導頻碼,
對獲取模塊98獲取的用戶的數據信息進行頻域解調。

下面將結合實例對本發明實施例的實現過程進行詳細描述。

優選實施例五

本發明提供一種超遠覆蓋的系統接收機,能夠完成用戶數據的接收解調。

循環前綴移除模塊,接收發送天線發送的經過無線信道的數據,按照CP1移除接收數據的
循環前綴;

時頻域變換模塊,將經過循環前綴移除的時域信號做N點傅里葉變換到頻域,送入頻域
分離模塊;

頻域分離模塊,分別根據用戶映射的頻域資源位置,提取接收的用戶的導頻信息、接收
用戶數據信息;

信道估計模塊,根據接收導頻信息和本地導頻信息進行導頻位的信道估計,計算導頻位
的信道特性;用戶數據位的信道估計值通過導頻位信道估計值獲得;

解調模塊,使用用戶接收頻域數據和用戶數據位的信道估計值完成用戶信息的頻域解調。

需要說明的是,裝置實施例中描述的信號處理裝置對應于上述的方法實施例,其具體的
實現過程在方法實施例中已經進行過詳細說明,在此不再贅述。

本發明實施例提供了一種信號處理系統,該信號處理系統可以用于實現上述信號處理方
法。圖10是根據本發明實施例的信號處理系統的結構框圖,如圖10所示,該信號處理系統
包括第一信號處理裝置102和第二信號處理裝置104,其中,第一信號處理裝置102包括生
成模塊1022,映射模塊1024,變換模塊1026和發送模塊1028,第二信號處理裝置104包
括接收模塊1042,移除模塊1044,變換模塊1046,獲取模塊1048,和解調模塊10410。下
面對其結構進行詳細描述。

生成模塊1022,用于按照為用戶分配的資源的長度,生成導頻碼;映射模塊1024,連接
至生成模塊1022,用于映射生成模塊1022生成的導頻碼和用戶的數據信息到為用戶分配的
資源塊上,其中生成的用戶調制數據符號數為M1×(Nsymbol-2×C)/p,其中Nsymbol是一個子幀中
的正交頻分復用OFDM符號的個數,M1是為用戶分配的頻域資源的長度,p為整數,p≥1,
2×C是不用來傳輸用戶數據信息的OFDM符號的個數;第一變換模塊1026,連接至映射模
塊1024,用于將映射模塊1024映射后的頻域信號變換為時域信號,并增加循環前綴;發送
模塊1028,連接至變換模塊1026,用于發送變換模塊1026變換的時域信號。

接收模塊1042,用于接收時域信號,其中時域信號攜帶有循環前綴;移除模塊1044,連
接至接收模塊1042,用于按照第一循環前綴長度,移除接收模塊1042接收的時域信號中的
循環前綴;第二變換模塊1046,連接至移除模塊1044,用于將移除模塊1044移除循環前綴
的時域信號變換為頻域信號;獲取模塊1048,連接至變換模塊1046,用于在變換模塊1046
變換的為用戶分配的資源塊上,獲取導頻碼和用戶的數據信息;解調模塊10410,連接至獲
取模塊1048,用于根據獲取模塊1048獲取的導頻碼,對獲取模塊1048獲取的用戶的數據信
息進行頻域解調。

下面將結合實例對本發明實施例的實現過程進行詳細描述。

優選實施例六

圖11是根據本發明優選實施例的信號處理系統的結構框圖。

本發明提供一種超遠覆蓋的信號處理系統,包括導頻碼生成模塊、用戶數據生成模塊、
資源映射模塊,時域信號生成模塊,循環前綴移除模塊,時頻域變換模塊,頻域分離模塊,
信道估計模塊,解調模塊。下面對其進行詳細描述。

導頻碼生成模塊;用于生成所分配資源長度的導頻碼,將所生成的導頻碼送入資源映射
模塊。

用戶數據生成模塊:用于對用戶調制后的符號進行預編碼,送入資源映射模塊。

資源映射模塊;用于將導頻位信息和用戶數據位信息映射到分配的RB上,未分配的頻域
資源和未映射信息的時域資源上填充零。

時域信號生成模塊:用于將經過數據和導頻映射的頻域信號變換時域,按照新的方式給
時域信號增加循環前綴,記為CP2,輸出至發送天線進行發送。

循環前綴移除模塊:用于接收發送天線發送的經過無線信道的數據,并移除循環前綴。

時頻域變換模塊:用于將經過循環前綴移除的時域信號變換到頻域,送入頻域分離模塊。

頻域分離模塊:用于分別根據用戶的頻域資源位置,提取接收的用戶的導頻信息、接收
用戶數據信息。

信道估計模塊:用于根據接收導頻信息和本地導頻信息進行導頻位的信道估計;用戶數
據位的信道估計值通過導頻位信道估計值獲得。

解調模塊:用于使用用戶接收頻域數據和用戶數據位的信道估計值完成用戶信息的解調。

需要說明的是,裝置實施例中描述的信號處理系統對應于上述的方法實施例,其具體的
實現過程在方法實施例中已經進行過詳細說明,在此不再贅述。

綜上所述,根據本發明的上述實施例,提供了一種信號處理方法、裝置及系統。通過本
發明,發送端根據不同用戶類型構造不同的CP長度,從而可以實現超遠距離(5~25km)的
正確解調,進而實現不同覆蓋范圍的用戶的共存。

顯然,本領域的技術人員應該明白,上述的本發明的各模塊或各步驟可以用通用的計算
裝置來實現,它們可以集中在單個的計算裝置上,或者分布在多個計算裝置所組成的網絡上,
可選地,它們可以用計算裝置可執行的程序代碼來實現,從而,可以將它們存儲在存儲裝置
中由計算裝置來執行,或者將它們分別制作成各個集成電路模塊,或者將它們中的多個模塊
或步驟制作成單個集成電路模塊來實現。這樣,本發明不限制于任何特定的硬件和軟件結合。

以上所述僅為本發明的優選實施例而已,并不用于限制本發明,對于本領域的技術人員
來說,本發明可以有各種更改和變化。凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等
同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。

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