CN104811407B - 通信方法及系统、通信信号接收方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种通信方法,包括:通信信号发送装置将待传输的数据符号串进行串并转换,获得若干数据符号;对所述若干数据符号各自进行脉冲成型,获得若干第一波形;对所述若干第一波形各自进行波形搬移,获得若干第二波形;将所述若干第二波形相互叠加,形成通信波形;发送所述通信波形;通信信号接收装置接收所述通信波形;对所述通信波形进行分段截取并进行串并转换,获得若干第三波形;根据所述若干第三波形,确定数据符号串。本申请实施通过将通信波形进行截取分段,实现多段波形的并行处理,提高处理效率的同时降低处理复杂度。本申请还公开一种通信系统、通信信号接收方法及装置。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别涉及一种通信方法及系统、通信信号接收方法及装置。
背景技术
随着科学技术的发展,移动通信对于数据传输速率的要求会越来越高,如何提高数据的传输速率以满足通信业务量爆炸式增长的需求已经成为一大重要难题。现有技术中,主要依靠扩展带宽来增加数据传输速率。但是,可用于移动通信的频率资源却十分有限,在频谱资源受限的情况下,是不允许一直扩展带宽的。因此,如何实现高频谱效率的数据传输技术已经成为一个重要研究方向。
现有的高频谱效率的数据传输技术主要有FTN(Faster-than-Nyquist,超奈奎斯特)和OvTDM(Overlapped Time Domain Multiplexing,重叠时域复用)。这两种技术的核心在于,在发送端对待传输的数据符号进行重叠,即对时域波形进行延时相加或对频域信号移频相加,实现一时间多数据符号的传输,以提高频谱效率。根据发送端的数据符号发送方式,相应的接收端采用序列检测方法进行译码。序列检测方法的特点在于,需要对接收端接收到的整体通信信号进行处理以实现译码。因此,序列检测方法常常会造成较大的延时,而不利于高速的数据流处理,同时,由于整体通信信号中数据符号较多,进行译码时,互相产生的干扰较大,译码的复杂程度亦较大。
发明内容
本申请实施例提供一种通信方法,用以提高处理效率的同时降低处理复杂度。
本申请实施例提供一种通信系统,用以提高处理效率的同时降低处理复杂度。
本申请实施例提供一种通信信号接收方法,用以提高处理效率的同时降低处理复杂度。
本申请实施例提供一种通信信号接收装置,用以提高处理效率的同时降低处理复杂度。
为解决上述技术问题,本申请实施例提供:
一种通信方法,包括:
通信信号发送装置将待传输的数据符号串进行串并转换,获得若干数据符号;
所述通信信号发送装置对所述若干数据符号各自进行脉冲成型,获得若干第一波形;
所述通信信号发送装置对所述若干第一波形各自进行波形搬移,获得若干第二波形;
所述通信信号发送装置将所述若干第二波形相互叠加,形成通信波形;
所述通信信号发送装置发送所述通信波形;
通信信号接收装置接收所述通信波形;
所述通信信号接收装置对所述通信波形进行分段截取并进行串并转换,获得若干第三波形;
所述通信信号接收装置根据所述若干第三波形,确定数据符号串。
一种通信系统,包括:
通信信号发送装置,包括:
第一串并转换模块,用于将待传输的数据符号串进行串并转换,获得若干数据符号;
脉冲成型模块,用于对所述若干数据符号各自进行脉冲成型,获得若干第一波形;
波形搬移模块,用于对所述若干第一波形各自进行波形搬移,获得若干第二波形;
波形相加模块,用于将所述若干第二波形相互叠加,形成通信波形;
发送模块,用于发送所述通信波形;通信信号接收装置,包括:
接收模块,用于接收所述通信波形;
分段截取模块,用于对所述通信波形进行分段截取;
第二串并转换模块,用于在对所述通信波形进行分段截后进行串并转换,获得若干第三波形;
处理模块,用于根据所述若干第三波形,确定数据符号串。
一种通信信号接收方法,包括:
接收通信波形;
对所述通信波形进行分段截取并进行串并转换,获得若干第三波形;
根据所述若干第三波形,确定数据符号串。
一种通信信号接收装置,包括:
接收模块,用于接收通信波形;
分段截取模块,用于对所述通信波形进行分段截取;
第二串并转换模块,用于在对所述通信波形进行分段截后进行串并转换,获得若干第三波形;
处理模块,用于根据所述若干第三波形进行,确定数据符号串。
与现有技术相比,本申请实施例具有以下有益效果:本申请实施通过将通信波形进行截取分段,实现多段波形的并行处理,提高处理效率的同时降低处理复杂度。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图;
图2是本申请实施例提供的一种通信系统的架构示意图;
图3是本申请实施例提供的一种通信信号接收方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的一种用于进行时域波形传输的通信方法的流程示意图;
图5为本申请实施例提供的一种用于进行时域波形传输的通信方法的发送端模型示意图;
图6为本申请实施例提供的一种用于进行时域波形传输的通信方法的通信波形示意图;
图7为本申请实施例提供的一种用于进行时域波形传输的通信方法的接收端模型示意图;
图8为本申请实施例提供的一种用于进行时域波形传输的通信方法的截取分段示意图;
图9为本申请实施例提供的一种用于进行频域波形传输的通信方法的流程示意图;
图10为本申请实施例提供的一种用于进行频域波形传输的通信方法的发送端模型示意图;
图11为本申请实施例提供的一种用于进行频域波形传输的通信方法的通信波形示意图;
图12为本申请实施例提供的一种用于进行频域波形传输的通信方法的接收端模型示意图;
图13为本申请实施例提供的一种用于进行频域波形传输的通信方法的截取分段示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请具体实施例及相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
以下结合附图,详细说明本申请各实施例提供的技术方案。
图1为本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图。
所述通信方法具体包括以下步骤:
S101:通信信号发送装置将待传输的数据符号串进行串并转换,获得若干数据符号。
所述通信信号发送装置包括第一串并转换模块,所述第一串并转换装置将待传输的数据符号串进行串并转换,获得若干数据符号。所述若干数据符号被进行并行处理,以提高处理的便捷性及效率。
串并转换:把一个连续信号元序列变换成为表示相同信息的一组相应的并行出现的信号元的过程。串并转换将一条信息流分成多路信号,多路同时处理和/或传输,所需处理和/或传输的时间大大节省。
S102:所述通信信号发送装置对所述若干数据符号各自进行脉冲成型,获得若干第一波形。
所述通信信号发送装置还包括脉冲成型模块,所述脉冲成型模块对所述若干数据符号各自进行脉冲成型,获得若干第一波形。
S103:所述通信信号发送装置对所述若干第一波形各自进行波形搬移,获得若干第二波形。
所述通信信号发送装置还包括波形搬移模块,所述波形搬移模块对所述若干第一波形各自进行波形搬移,获得若干第二波形。在时域波形传输时,通过延时,实现对第一波形的搬移;在频域波形传输时,通过移频,实现对第一波形的搬移。
S104:所述通信信号发送装置将所述若干第二波形相互叠加,形成通信波形。
所述通信信号发送装置还包括波形相加模块,所述波形相加模块将所述若干第二波形相互叠加,形成通信波形。
S105:所述通信信号发送装置发送所述通信波形。
所述通信信号发送装置还包括发送模块,所述发送模块发送所述通信波形至通信信号接收装置。
S106:通信信号接收装置接收所述通信波形。
所述通信信号接收装置包括接收模块,所述接收模块接收所述通信波形。
S107:所述通信信号接收装置对所述通信波形进行分段截取并进行串并转换,获得若干第三波形。
所述通信信号接收装置还包括分段截取模块和第二串并转换模块,所述分段截取模块对所述通信波形进行分段截取;第二串并转换模块在对所述通信波形进行分段截后进行串并转换,获得若干第三波形。
S108:所述通信信号接收装置根据所述若干第三波形,确定数据符号串。
所述通信信号接收装置还包括处理模块,所述处理模块根据所述若干第三波形,对所述若干第三波形进行处理,如采样、均衡、判决,而确定数据符号串。
本申请实施通过将通信波形进行截取分段,实现多段波形的并行处理,提高处理效率的同时降低处理复杂度。
进一步的,在时域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述若干第一波形gi(t),(i=1,2,…,N),每个第一波形的持续时间为T;
所述若干第二波形的波形搬移通过延时实现;
定义所述若干第二波形xi(t)=gi(t-τi),(i=1,2,…,N),其中,第i个第二波形的延时τi为:
表示下取整。
在频域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述若干第一波形Gi(f),(i=1,2,…,N),每个第一波形的所占带宽为W;
定义所述若干第二波形的波形搬移通过移频实现;
定义所述若干第二波形Xi(f)=Gi(f-fi),(i=1,2,…,N),其中,第i个第二波形的移频量fi为:
表示下取整。
进一步的,在时域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述每个第一波形的持续时间为T;
定义所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
定义所述通信波形一次截取的时间间隔为D;
在频域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述每个第一波形的所占带宽为W;
定义所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
定义所述通信波形一次截取的所占带宽为D;
以上为本申请实施例提供的通信方法,本领域相关技术人员应能理解,本申请实施例还对应提供一种通信系统,如图2所示。
图2是本申请实施例提供的一种通信系统的架构示意图。
所述通信系统具体包括:
通信信号发送装置100,包括:
第一串并转换模块101,用于将待传输的数据符号串进行串并转换,获得若干数据符号;
脉冲成型模块102,用于对所述若干数据符号各自进行脉冲成型,获得若干第一波形;
波形搬移模块103,用于对所述若干第一波形各自进行波形搬移,获得若干第二波形;
波形相加模块104,用于将所述若干第二波形相互叠加,形成通信波形;
发送模块105,用于发送所述通信波形;
通信信号接收装置200,包括:
接收模块201,用于接收所述通信波形;
分段截取模块202,用于对所述通信波形进行分段截取;
第二串并转换模块203,用于在对所述通信波形进行分段截后进行串并转换,获得若干第三波形;
处理模块204,用于根据所述若干第三波形,确定数据符号串。
所述处理模块204具体包括:采样器、均衡器及判决器。
进一步的,在时域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述若干第一波形gi(t),(i=1,2,…,N),每个第一波形的持续时间为T;
所述若干第二波形的波形搬移通过延时实现;
定义所述若干第二波形xi(t)=gi(t-τi),(i=1,2,…,N),其中,第i个第二波形的延时τi为:
表示下取整。
在频域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述若干第一波形Gi(f),(i=1,2,…,N),每个第一波形的所占带宽为W;
定义所述若干第二波形的波形搬移通过移频实现;
定义所述若干第二波形Xi(f)=Gi(f-fi),(i=1,2,…,N),其中,第i个第二波形的移频量fi为:
表示下取整。
进一步的,在时域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述每个第一波形的持续时间为T;
定义所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
定义所述通信波形一次截取的时间间隔为D;
在频域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述每个第一波形的所占带宽为W;
定义所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
定义所述通信波形一次截取的所占带宽为D;
以上为本申请实施例提供的通信方法及系统,本领域相关技术人员应能理解,本申请实施例还对应提供一种通信信号接收方法,如图3所示。
图3是本申请实施例提供的一种通信信号接收方法的流程示意图。
S201:接收通信波形。
所述通信信号接收装置包括接收模块,所述接收模块接收所述通信波形。
S202:对所述通信波形进行分段截取并进行串并转换,获得若干第三波形。
所述通信信号接收装置还包括分段截取模块和第二串并转换模块,所述分段截取模块对所述通信波形进行分段截取;第二串并转换模块在对所述通信波形进行分段截后进行串并转换,获得若干第三波形。
S203:根据所述若干第三波形,确定数据符号串。
所述通信信号接收装置还包括处理模块,所述处理模块根据所述若干第三波形,对所述若干第三波形进行处理,如采样、均衡、判决,而确定数据符号串。
本申请实施通过将通信波形进行截取分段,实现多段波形的并行处理,提高处理效率的同时降低处理复杂度。
进一步的,在时域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述每个第一波形的持续时间为T;
定义所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
定义所述通信波形一次截取的时间间隔为D;
在频域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述每个第一波形的所占带宽为W;
定义所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
定义所述通信波形一次截取的所占带宽为D;
以上为本申请实施例提供的通信信号接收方法,本领域相关技术人员应能理解,本申请实施例还对应提供一种通信信号接收装置。
所述的通信信号接收装置200,包括:
接收模块201,用于接收通信波形;
分段截取模块202,用于对所述通信波形进行分段截取;
第二串并转换模块203,用于在对所述通信波形进行分段截后进行串并转换,获得若干第三波形;
处理模块204,用于根据所述若干第三波形进行,确定数据符号串。
进一步的,在时域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述每个第一波形的持续时间为T;
定义所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
定义所述通信波形一次截取的时间间隔为D;
在频域波形传输时:
定义所述数据符号串具有N个数据符号;
定义所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
定义所述每个第一波形的所占带宽为W;
定义所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
定义所述通信波形一次截取的所占带宽为D;
以下将描述几个具体实施例,以便读者全面理解本申请的实质。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
具体实施例一
本实施的通信方法用于进行时域波形传输,详参图4。
图4为本申请实施例提供的一种用于进行时域波形传输的通信方法的流程示意图。
图5为本申请实施例提供的一种用于进行时域波形传输的通信方法的发送端模型示意图。
图6为本申请实施例提供的一种用于进行时域波形传输的通信方法的通信波形示意图。
图7为本申请实施例提供的一种用于进行时域波形传输的通信方法的接收端模型示意图。
图8为本申请实施例提供的一种用于进行时域波形传输的通信方法的截取分段示意图。
定义所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠。
S301:通信信号发送装置将待传输的数据符号串进行串并转换,获得N个数据符号。
S302:所述通信信号发送装置对所述N个数据符号各自进行脉冲成型,获得N个第一波形。定义所述N个第一波形gi(t),(i=1,2,…,N),每个第一波形的持续时间为T。
S303:所述通信信号发送装置对所述N个第一波形各自进行延时,获得N个第二波形。定义所述若干第二波形xi(t)=gi(t-τi),(i=1,2,…,N),其中,第i个第二波形的延时τi为:
表示下取整。
S304:所述通信信号发送装置将所述若干第二波形相互叠加,形成通信波形。
S305:所述通信信号发送装置发送所述通信波形。
S306:通信信号接收装置接收所述通信波形。
S307:所述通信信号接收装置对所述通信波形进行分段截取并进行串并转换,获得若干第三波形。定义所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;定义所述通信波形一次截取的时间间隔为D;定义所述第三波形的个数,即所述通信波形被截取分段的组数为M;其中
表示上取整。
S308:所述通信信号接收装置对所述M个第三波形进行采样。第i个采样器输出为:
其中,yi=[y1,y2,…,yL+K-1]T,yj,(j=1,2,…,L+K-1)表示各个采样时刻的采样值;
xi=[x1+(i-1)L,x2+(i-1)L,…,xL+(i-1)L]T,xj+(i-1)L,(j=1,2,…,L)表示第j+(i-1)L个数据符号;Hi表示采样矩阵;
,表示第(i-1)L-j、(i-1)L+L+j个发送符号(此时当作干扰);表示干扰采样矩阵;n表示噪声采样值矩阵。
S309:所述通信信号接收装置对采样器的输出yi进行均衡。第i个均衡器的输出为:其中,Gi表示第i个均衡器的均衡矩阵。本实施例中,采用复杂度交底的线性均衡算法,可以选用最小均方误差(MMSE)算法、迫零(ZF)算法或匹配滤波(MF)算法。当选用最小均方误差算法时,其中 Rn=E(nnH);当选用迫零算法时,当选用匹配滤波算法时,
S310:对均衡器输出进行判决,然后并串转换,从而得到数据符号。
具体实施例二
本实施的通信方法用于进行频域波形传输,详参图9。
图9为本申请实施例提供的一种用于进行频域波形传输的通信方法的流程示意图。
图10为本申请实施例提供的一种用于进行频域波形传输的通信方法的发送端模型示意图。
图11为本申请实施例提供的一种用于进行频域波形传输的通信方法的通信波形示意图。
图12为本申请实施例提供的一种用于进行频域波形传输的通信方法的接收端模型示意图。
图13为本申请实施例提供的一种用于进行频域波形传输的通信方法的截取分段示意图。
定义所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠。
S401:通信信号发送装置将待传输的数据符号串进行串并转换,获得N个数据符号。
S402:所述通信信号发送装置对所述N个数据符号各自进行脉冲成型,获得N个第一波形。定义所述N个第一波形Gi(f),(i=1,2,…,N),每个第一波形的所占带宽为W。
S403:所述通信信号发送装置对所述N个第一波形各自进行移频,获得N个第二波形。定义所述若干第二波形Xi(f)=Gi(f-fi),(i=1,2,…,N),其中,第i个第二波形的移频量fi为:
表示下取整。
S404:所述通信信号发送装置将所述若干第二波形相互叠加,形成通信波形。
S405:所述通信信号发送装置发送所述通信波形。
S406:通信信号接收装置接收所述通信波形。
S407:所述通信信号接收装置对所述通信波形进行分段截取并进行串并转换,获得若干第三波形。定义所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;定义所述通信波形一次截取的时间间隔为D;定义所述第三波形的个数,即所述通信波形被截取分段的组数为M;其中
表示上取整。
S408:所述通信信号接收装置对所述M个第三波形进行采样。第i个采样器输出为:
其中,yi=[y1,y2,…,yL+K-1]T ,yj,(j=1,2,…,L+K-1)表示各个采样时刻的采样值;
xi=[x1+(i-1)L,x2+(i-1)L,…,xL+(i-1)L]T,xj+(i-1)L,(j=1,2,…,L)表示第j+(i-1)L个数据符号;Hi表示采样矩阵;
表示第(i-1)L-j、(i-1)L+L+j个发送符号(此时当作干扰);表示干扰采样矩阵;n表示噪声采样值矩阵。
S409:所述通信信号接收装置对采样器的输出yi进行均衡。第i个均衡器的输出为:其中,Gi表示第i个均衡器的均衡矩阵。本实施例中,采用复杂度交底的线性均衡算法,可以选用最小均方误差(MMSE)算法、迫零(ZF)算法或匹配滤波(MF)算法。当选用最小均方误差算法时,其中 Rn=E(nnH);当选用迫零算法时,当选用匹配滤波算法时,
S410:对均衡器输出进行判决,然后并串转换,从而得到数据符号。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
在一个典型的配置中,计算设备包括一个或多个处理器(CPU)、输入/输出接口、网络接口和内存。
内存可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flashRAM)。内存是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动画随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。
Claims (10)
1.一种通信方法,其特征在于,包括:
通信信号发送装置将待传输的数据符号串进行串并转换,获得若干数据符号;
所述通信信号发送装置对所述若干数据符号各自进行脉冲成型,获得若干第一波形;
所述通信信号发送装置对所述若干第一波形各自进行波形搬移,获得若干第二波形;
所述通信信号发送装置将所述若干第二波形相互叠加,形成通信波形;
所述通信信号发送装置发送所述通信波形;
通信信号接收装置接收所述通信波形;
所述通信信号接收装置对所述通信波形进行分段截取并进行串并转换,获得若干第三波形;
所述通信信号接收装置根据所述若干第三波形,确定数据符号串。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
所述若干第一波形gi(t),(i=1,2,…,N),每个第一波形的持续时间为T;
所述若干第二波形的波形搬移通过延时实现;
所述若干第二波形xi(t)=gi(t-τi),(i=1,2,…,N),其中,第i个第二波形的延时τi为:
表示下取整;
或者
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
所述若干第一波形Gi(f),(i=1,2,…,N),每个第一波形的所占带宽为W;
所述若干第二波形的波形搬移通过移频实现;
所述若干第二波形Xi(f)=Gi(f-fi),(i=1,2,…,N),其中,第i个第二波形的移频量fi为:
表示下取整。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
所述每个第一波形的持续时间为T;
所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
所述通信波形一次截取的时间间隔为D;
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<mfrac>
<mi>T</mi>
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</mfrac>
<mo>;</mo>
</mrow>
或者
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
所述每个第一波形的所占带宽为W;
所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
所述通信波形一次截取的所占带宽为D;
<mrow>
<mi>D</mi>
<mo>=</mo>
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<mrow>
<mo>(</mo>
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</mrow>
<mfrac>
<mi>W</mi>
<mi>K</mi>
</mfrac>
<mo>.</mo>
</mrow>
4.一种通信系统,其特征在于,包括:
通信信号发送装置,包括:
第一串并转换模块,用于将待传输的数据符号串进行串并转换,获得若干数据符号;
脉冲成型模块,用于对所述若干数据符号各自进行脉冲成型,获得若干第一波形;
波形搬移模块,用于对所述若干第一波形各自进行波形搬移,获得若干第二波形;
波形相加模块,用于将所述若干第二波形相互叠加,形成通信波形;
发送模块,用于发送所述通信波形;
通信信号接收装置,包括:
接收模块,用于接收所述通信波形;
分段截取模块,用于对所述通信波形进行分段截取;
第二串并转换模块,用于在对所述通信波形进行分段截后进行串并转换,获得若干第三波形;
处理模块,用于根据所述若干第三波形,确定数据符号串。
5.如权利要求4所述的系统,其特征在于,
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
所述若干第一波形gi(t),(i=1,2,…,N),每个第一波形的持续时间为T;
所述波形搬移模块为延时器;
所述若干第二波形xi(t)=gi(t-τi),(i=1,2,…,N),其中,第i个第二波形的延时τi为:
表示下取整;
或者
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
所述若干第一波形Gi(f),(i=1,2,…,N),每个第一波形的所占带宽为W;
所述波形搬移模块为频移器;
所述若干第二波形Xi(f)=Gi(f-fi),(i=1,2,…,N),其中,第i个第二波形的移频量fi为:
表示下取整。
6.如权利要求4所述的系统,其特征在于,
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
所述每个第一波形的持续时间为T;
所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
所述通信波形一次截取的时间间隔为D;
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<mi>T</mi>
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<mo>;</mo>
</mrow>
或者
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
所述每个第一波形的所占带宽为W;
所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
所述通信波形一次截取的所占带宽为D;
<mrow>
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</mfrac>
<mo>.</mo>
</mrow>
7.一种通信信号接收方法,其特征在于,包括:
接收通信波形,所述通信波形由若干第二波形相互叠加形成,所述若干第二波形由若干第一波形各自进行波形搬移形成,所述若干第一波形由若干数据符号各自进行脉冲成型形成,所述若干数据符号由待传输的数据符号串进行串并转换形成;
对所述通信波形进行分段截取并进行串并转换,获得若干第三波形;
根据所述若干第三波形,确定数据符号串。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
每个第一波形的持续时间为T;
所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
所述通信波形一次截取的时间间隔为D;
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<mo>;</mo>
</mrow>
或者
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
所述每个第一波形的所占带宽为W;
所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
所述通信波形一次截取的所占带宽为D;
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<mo>.</mo>
</mrow>
9.一种通信信号接收装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收通信波形,所述通信波形由若干第二波形相互叠加形成,所述若干第二波形由若干第一波形各自进行波形搬移形成,所述若干第一波形由若干数据符号各自进行脉冲成型形成,所述若干数据符号由待传输的数据符号串进行串并转换形成;
分段截取模块,用于对所述通信波形进行分段截取;
第二串并转换模块,用于在对所述通信波形进行分段截后进行串并转换,获得若干第三波形;
处理模块,用于根据所述若干第三波形进行,确定数据符号串。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,包括:
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一时刻由K个数据符号对应的波形重叠;
每个第一波形的持续时间为T;
所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
所述通信波形一次截取的时间间隔为D;
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<mo>;</mo>
</mrow>
或者
所述数据符号串具有N个数据符号;
所述通信波形在某一频率由K个数据符号对应的波形重叠;
所述每个第一波形的所占带宽为W;
所述通信波形一次截取中数据符号对应的波形的个数为L;
所述通信波形一次截取的所占带宽为D;
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