差分球调制方法

文档序号:7867753阅读:330来源:国知局

专利名称::差分球调制方法
技术领域
:本发明涉及宽带无线通信领域,具体涉及一种差分球调制方法。
背景技术
:我国每年有数十亿旅客在高速列车或地铁上累计度过了数百亿小时,如何为他们提供高速稳定的数据接入不仅是提升旅客服务质量的需要,同时也是一个潜力巨大的市场。这需要完成高速移动中的车地通信,此时我们面对的是复杂恶劣的信道环境,如信道的快速时变、多径传播和频率选择性等。这一应用,本质上是要解决“双高”问题,即高移动性和高数据速率,而有效的、有针对性的物理层传输技术则是解决这一问题的关键。目前,国内外各公司已应用于车地间宽带无线通信的技术主要有:WiMAX、WLAN、LTE-R,其物理层均采用0FDM,这是因为OFDM不仅具有高频谱效率,而且具有良好的抗多径、抗频率选择性的能力。目前,OFDM的子载波上主要采用基于相干检测的QAM调制和基于差分检测的DPSK、DAPSK调制。在时变信道下,基于相干检测的传输方案需要通过加入训练序列来估计信道,其有效数据速率和误比特率性能都有较大降低,并且接收机实现复杂。相反,差分检测则更加适用,它无需信道估计,对信道的快速时变鲁棒,并且实现简单。现有的差分调制方案,如DPSK,DAPSK,其星座图均位于二维平面内,星座点间的最小欧氏距离较小,其误比特率性能不够好,还有待于进一步提高。另外,一般来说,不同差分调制的参数具有不同的误比特率性能,越多的差分调制参数就越能够满足不同类型数据对不同误比特率的要求,然而DPSK只有一个差分调制的参数,而DAPSK也有只两个一幅度和相位,从而不能提供更多的服务质量等级。另一方面,现有文献对DPSK,DAPSK的描述都是依据查找表,当DPSK的相数或DAPSK的状态数较大时,查找表就变得很大,使得描述相当不便,若在实现中也采用查找表的形式,则无疑会耗费更多的存储空间和查找时间。
发明内容本发明所要解决的技术问题是提供一种差分球调制方法,其能够增大星座点间的最小欧氏距离,提高其误比特率性能。为解决上述问题,本发明是通过以下方案实现的:一种差分球调制方法,其特征是包括如下步骤:步骤1:将星座点置于三维空间的M层球面,其中M为正整数;每层球面有8个星座点,这8个星座点分别位于该层球面的内接正方体的顶点;设该层球面的球面半径为r,方位角为权利要求1.分球调制方法,其特征是包括如下步骤:步骤1:将星座点至于三维空间的M层球面,其中M为正整数;每层球面有8个星座点,这8个星座点分别位于该层球面的内接正方体的顶点;设该层球面的球面半径为r,方位角为2.根据权利要求1所述差分球调制方法,其特征是,步骤2中的M进制差分幅度键控调制和4进制、2进制的差分相位键控调制均通过以下流程构建,即分别取L=M,4,2:步骤2.1:将二进制输入序列b按每Ibit进行分组,其中L=ZSL为差分调制的状态数;并将每组序列转化为十进制表示,其第η个十进制字符记作Zn;步骤2.2:将十进制字符Zn转换为L进制相对码Yn;步骤2.3:按L进制相对码Yn做相应的数字绝对调制,得到整个差分调制的输出符号Outputn,即令table=[table(I),table(2),...,table(M)],则第n个差分输出符号Outputn=table(Yn+1);其中table给出了数字绝对调制的L种状态,对应于星座图的各点;绝对调制方式不同,其中的table不同。3.根据权利要求2所述差分球调制方法,其特征是,步骤2.2中的十进制字符Zn需要先转换为对应的格雷码Xn后,再由格雷码Xn转换为L进制相对码Yn。4.根据权利要求13中任意一项所述差分球调制方法,其特征是:还进一步包括将差分球调制的2个输出符号映射到OFDM的3个子载波的发送符号的步骤,即设第2η-1和2η个差分球调制的输出符号分别为F2lri(x2lri,Y2n^1,z2lri),F2n(x2n,y2n,z2n),记某OFDM符号第h个子载波上的发送符号为Sh,则令全文摘要本发明公开一种差分球调制方法,其首先给出差分调制的一般框架,从而避免查找表描述和实现上的冗繁;再者将差分调制向更高维度、更多参数进行扩展,以增大星座点间的最小欧氏距离,提高其误比特率性能;接着将差分球调制其与OFDM相结合,用于数据传输,从而提供一种新的基于差分检测的鲁棒传输方案,它降低了接收机复杂度,具有更好的误比特率性能,因有更多的差分调制参数,从而能够提供更多的服务质量等级,以满足不同类型数据对不同误比特率的要求。文档编号H04L27/26GK103095636SQ20121052475公开日2013年5月8日申请日期2012年12月7日优先权日2012年12月7日发明者欧阳缮,谢跃雷,韩科委,丁勇,晋良念,陈紫强,刘庆华,肖海林,蒋俊正申请人:桂林电子科技大学
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