CN116170269B - 一种降低ofdm系统papr的slm优化方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明请求保护一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法及系统,属于通信技术领域,采用常规SLM算法单元接收来自第一解调和调制信号序列的第一信道编码;如果确定常规SLM算法单元没有记录允许码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则常规SLM算法单元接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识;第一PAPR值是从改进的SLM算法单元中记录的PAPR值中选择出允许码元在第一判决区域解调的PAPR值,第二信号序列是第一PAPR值中配置的信号序列。该方案可在改进SLM和常规SLM方法中择优有效选择出OFDM系统中的低水平PAPR值。
Description
技术领域
本发明属于通信技术领域,涉及一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法及系统。
背景技术
OFDM系统对于移动通信系统来说是一种非常有吸引力的技术,他的频谱利用率高、抗衰落能力强,且能在频率选择性衰落信道中进行高速数据传输。OFDM系统技术已经在很多实际系统中得到了应用,例如数字音频广播(DAB)和数字视频广播(DVB)。然而,OFDM系统中最主要的问题之一在于OFDM系统信号的PAPR值较大,容易导致OFDM系统信号的交调失真和系统性能的下降。
目前,有很多用来降低OFDM系统信号PAPR的方法。最简单的方法就是限幅滤波法。他是把信号PAPR值限定在一个设定的门限范围内然后进行发送,这将会引起信号的带内失真和带外辐射。SLM和部分传输序列(PTS)这两种方法能够改善OFDM系统信号的统计特性可以有效地降低OFDM系统信号的PAPR,但是他们需要传输边信息,会造成系统传输速率的下降。有文献提出一种基于线性分组码的标准阵列来降低PAPR的方法,但是这种码字不具备纠错能力。信道编码技术常被用到通信系统中,目的是为了改善系统的差错性能。本方法将编码和SLM算法相结合提出了一种改进SLM算法,可以有效降低OFDM系统的PAPR,边信息的传输不会造成系统数据速率的损失,而且在瑞利(Rayleigh)衰落信道下又可以降低系统的误码率。
发明内容
本发明的目的在于避免已有技术的不足,通过分析OFDM系统PAPR问题产生的根本原因,从压缩时域中大信号,扩展时域中小信号入手,结合限幅和压扩的优点,提出了一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法及系统。
根据本发明第一方面,本发明请求保护一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法,包括:
OFDM系统采用常规SLM算法单元接收来自第一解调和调制信号序列的第一信道编码,所述第一信道编码包括码元的相位信息;
如果确定所述常规SLM算法单元没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则所述常规SLM算法单元接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识;所述第一PAPR值是从所述改进的SLM算法单元中记录的PAPR值中选择出满足预设条件的允许所述码元在所述第一判决区域解调的PAPR值,所述第一判决区域为所述相位信息表征的判决区域,所述第二信号序列是所述第一PAPR值中配置的信号序列;
其中,所述PAPR值的信息包括所述PAPR值的指示信息、所述PAPR值中配置的信号序列的标识和所述PAPR值载波的判决区域的标识,所述常规SLM算法单元中记录有所述第一判决区域中的信号序列所支持的PAPR值的信息,所述改进的SLM算法单元上记录有K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值的信息,所述K个判决区域包括所述第一判决区域,K为大于1的正整数。
进一步地,所述第一信道编码还包括所述码元的签约PAPR选择辅助信息相位旋转角度;如果确定所述常规SLM算法单元没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,所述常规SLM算法单元接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识,包括:
如果根据所述码元的相位旋转,确定所述常规SLM算法单元没有记录允许所述码元解调所述第一判决区域的PAPR值的信息,所述常规SLM算法单元接收来自所述改进的SLM算法单元的所述第一PAPR值的指示信息和所述第二信号序列的标识;
所述第一信道编码还包括所述码元的码元标识;如果确定所述常规SLM算法单元没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则所述常规SLM算法单元接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识,包括:
如果根据所述码元标识表征的所述码元的相位旋转,确定所述常规SLM算法单元没有记录允许所述码元解调所述第一判决区域的PAPR值的信息,则所述常规SLM算法单元接收来自所述改进的SLM算法单元的所述第一PAPR值的指示信息和所述第二信号序列的标识,所述码元的相位旋转是所述常规SLM算法单元根据所述码元标识向接收机请求获取的;
进一步地,所述OFDM系统采用常规SLM算法单元接收来自第一解调和调制信号序列的第一信道编码之前,所述方法还包括:
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码,所述第二信道编码包括第一信号序列的标识、所述第一信号序列支持的PAPR值的信息,所述第二信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的PAPR值记录到所述改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中;
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述方法还包括:
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第三信道编码,所述第三信道编码包括所述第一信号序列的标识、第二PAPR值的信息,所述第三信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第二PAPR值记录到所述第一信号序列支持的PAPR值中;
进一步地,所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述方法还包括:
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第四信道编码,所述第四信道编码包括所述第一信号序列的标识、第三PAPR值的指示信息、第四PAPR值的信息,所述第四信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的所述第三PAPR值替换为所述第四PAPR值;
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述方法还包括:
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第五信道编码,所述第五信道编码包括所述第一信号序列的标识、第五PAPR值的指示信息,所述第五信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第五PAPR值从所述第一信号序列支持的PAPR值中移除。
进一步地,所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述方法还包括:
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第六信道编码,所述第六信道编码包括所述第一信号序列的标识,所述第六信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的PAPR值从所述改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中移除;
所述PAPR值的指示信息包括PAPR值的相位旋转角度;
所述改进的SLM算法单元上还记录有全局信号序列所支持的PAPR值的信息,所述全局信号序列为全局码元提供解调及移动管理载波,所述全局码元所订购的PAPR值被允许解调所述K个判决区域中的M个判决区域,M为大于1小于等于K的正整数;
所述码元为全局码元。
根据本发明第二方面,本发明请求保护一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统,包括:
第一接收单元,用于接收来自第一解调和调制信号序列的第一信道编码,所述第一信道编码包括码元的相位信息;
第一接收单元,还用于如果确定所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识;
所述第一PAPR值是从所述改进的SLM算法单元中记录的PAPR值中选择出满足预设条件的允许所述码元在所述第一判决区域解调的PAPR值,所述第一判决区域为所述相位信息表征的判决区域,所述第二信号序列是所述第一PAPR值中配置的信号序列;
其中,所述PAPR值的信息包括所述PAPR值的指示信息、所述PAPR值中配置的信号序列的标识和所述PAPR值载波的判决区域的标识,所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统中记录有所述第一判决区域中的信号序列所支持的PAPR值的信息,所述改进的SLM算法单元上记录有K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值的信息,所述K个判决区域包括所述第一判决区域,K为大于1的正整数。
进一步地,所述第一信道编码还包括所述码元的签约PAPR选择辅助信息相位旋转角度;
所述第一接收单元,具体用于:如果根据所述码元的相位旋转,确定所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则接收来自所述改进的SLM算法单元的所述第一PAPR值的指示信息和所述第二信号序列的标识;
所述第一信道编码还包括所述码元的码元标识;
所述第一接收单元,具体用于:如果根据所述码元标识表征的所述码元的相位旋转,确定所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则接收来自所述改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和所述第二信号序列的标识,所述码元的相位旋转是所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统根据所述码元标识向接收机请求获取的。
进一步地,所述第一接收单元接收来自第一解调和调制信号序列的第一信道编码之前,所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统还包括:
第一发送单元,用于向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码,所述第二信道编码包括第一信号序列的标识、所述第一信号序列支持的PAPR值的信息,所述第二信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的PAPR值记录到所述改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中;
所述第一发送单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述第一发送单元还用于:
向所述改进的SLM算法单元发送第三信道编码,所述第三信道编码包括所述第一信号序列的标识、第二PAPR值的信息,所述第三信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第二PAPR值记录到所述第一信号序列支持的PAPR值中。
进一步地,所述第一发送单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述第一发送单元还用于:
向所述改进的SLM算法单元发送第四信道编码,所述第四信道编码包括所述第一信号序列的标识、第三PAPR值的指示信息、第四PAPR值的信息,所述第四信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的所述第三PAPR值替换为所述第四PAPR值;
所述第一发送单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述第一发送单元还用于:
向所述改进的SLM算法单元发送第五信道编码,所述第五信道编码包括所述第一信号序列的标识、第五PAPR值的指示信息,所述第五信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第五PAPR值从所述第一信号序列支持的PAPR值中移除。
进一步地,所述第一发送单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述第一发送单元还用于:
向所述改进的SLM算法单元发送第六信道编码,所述第六信道编码包括所述第一信号序列的标识,所述第六信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的PAPR值从所述改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中移除;
所述PAPR值的指示信息包括PAPR值的相位旋转角度;
所述改进的SLM算法单元上还记录有全局信号序列所支持的PAPR值的信息,所述全局信号序列为全局码元提供解调及移动管理载波,所述全局码元所订购的PAPR值被允许解调所述K个判决区域中的M个判决区域,M为大于1小于等于K的正整数;
所述码元为全局码元。
本发明请求保护一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法及系统,采用常规SLM算法单元接收来自第一解调和调制信号序列的第一信道编码;如果确定常规SLM算法单元没有记录允许码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则常规SLM算法单元接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识;第一PAPR值是从改进的SLM算法单元中记录的PAPR值中选择出满足预设条件的允许码元在第一判决区域解调的PAPR值,第一判决区域为相位信息表征的判决区域,第二信号序列是第一PAPR值中配置的信号序列。该方案可在改进SLM和常规SLM方法中择优有效选择出OFDM系统中的低水平PAPR值。
附图说明
图1为本发明所涉及的一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法的工作流程图;
图2为本发明所涉及的一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法的第二工作流程图;
图3为本发明所涉及的一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法的第三工作流程图;
图4为本发明所涉及的一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法的第四工作流程图;
图5为本发明所涉及的一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法的第五工作流程图;
图6为本发明所涉及的一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统的结构模块图。
具体实施方式
下面将结合附图对本申请实施例中的技术方案进行清除、详尽地描述。其中,在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“/”表示或的意思,例如,A/B可以表示A或B;文本中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况,另外,在本申请实施例的描述中,“多个”是指两个或多于两个。
以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为暗示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征,在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
需要说明的是,本申请实施例在第一OFDM系统标准和第二OFDM系统标准间增加了通信接口,通过该通信接口,K个判决区域的第一OFDM系统标准可以分别将每个判决区域的本地信号序列所支持的PAPR值的信息同步到第二OFDM系统标准上,第一OFDM系统标准i可以请求查询第二OFDM系统标准上记录的通信系统100中任意信号序列支持的PAPR值的信息。
所述第一OFDM系统标准和第二OFDM系统标准具有不同的载波间隔值。
本申请实施例提供了一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法,可以降低OFDM系统负荷过载的风险,减少访问时延,提高码元体验。
编解码的实现过程如下,编码部分:根据编码的要求和准则建立信息m到码字c间的映射关系然后运用差错控制编码理论创建生成矩阵。纠错译码分成两部分来实现:第一部分,在设计阶段,对每一种可能的伴随式S的取值确定出他所对应的可纠正错误图案e存储为伴随式错误对照查询表。第二部分,译码器运行时:
(1)当接收端收到码字r后计算伴随式S。
(2)根据S查找可纠正错误图样表定出错误图样。
(3)对错误图样和接收到的矢量执行模2加运算除去错误,解出发送码字c。
(4)根据信息和码字的映射关系表恢复出信息码字m。
图1是本发明所涉及的一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法的工作流程图。如图1所示,本申请实施例提供的降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法包括但不限于步骤S101至S104。下面对该方法实施例的可能实现方式做进一步的描述。
S101、第一信号序列向常规SLM算法单元发送第一信道编码,常规SLM算法单元接收第一信号序列发送的第一信道编码,第一信道编码包括码元的相位信息。
需要说明的是,上述相位信息可以用于表征通信系统100中K个判决区域中的一个判决区域,例如码元的TA信息。
S102、常规SLM算法单元确定常规SLM算法单元中是否记录有允许上述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息;第一判决区域为上述相位信息表征的判决区域,常规SLM算法单元中记录有第一判决区域中的信号序列所支持的PAPR值的信息。
本申请实施例中,第一信道编码还包括码元的相位旋转和码元标识中的至少一个参数。常规SLM算法单元根据码元的相位旋转和/或码元标识,确定常规SLM算法单元中是否记录有允许上述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息。
在本申请的一些实施例中,第一信道编码还可以包括码元的请求相位旋转角度。
可选的,第一信道编码还可以包括码元的相位旋转。上述常规SLM算法单元确定常规SLM算法单元中是否记录有允许上述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,包括:常规SLM算法单元根据码元的相位旋转,确定常规SLM算法单元中是否记录有允许上述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息。
可选的,第一信道编码还包括码元标识。上述常规SLM算法单元确定常规SLM算法单元中是否记录有允许上述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,包括:常规SLM算法单元根据上述码元标识表征的码元的相位旋转,确定常规SLM算法单元中是否记录有允许上述码元标识的码元解调第一判决区域的PAPR值的信息。其中,码元的相位旋转是常规SLM算法单元根据上述码元标识向接收机请求获取的。
具体的,常规SLM算法单元首先确定常规SLM算法单元是否记录有码元的相位旋转对应的PAPR值,若记录有,则再确定码元的相位旋转对应的PAPR值是否允许解调第一判决区域。
可以理解,常规SLM算法单元记录的PAPR值的信息中包括该PAPR值载波的判决区域的标识,常规SLM算法单元可以根据PAPR值载波的判决区域的标识确定该PAPR值是否允许解调第一判决区域。若该PAPR值载波的判决区域的标识是第一判决区域的标识,则该PAPR值允许解调第一判决区域。
本申请实施例中,码元的相位旋转即码元订购的PAPR值的相位旋转角度,码元的相位旋转包括一或多个相位旋转角度。请求相位旋转角度表示高功率放大器想要注册的PAPR的相位旋转角度,请求相位旋转角度中包括一或多个相位旋转角度。
可选的,上述码元标识可以为国际移动码元识别码。
本申请实施例中,常规SLM算法单元通过第一信道编码直接获取码元的相位旋转。或者,常规SLM算法单元可以根据第一信道编码中的码元标识从接收机中获取上述码元的相位旋转,码元的相位旋转中包括一或多个相位旋转角度。常规SLM算法单元确定常规SLM算法单元中是否记录有码元的相位旋转对应的且允许解调第一判决区域的PAPR值。
可以理解,常规SLM算法单元中记录有与常规SLM算法单元对应的一或多个信号序列所支持的PAPR值的信息。
S103、如果没有记录,常规SLM算法单元向改进的SLM算法单元发送第七信道编码,改进的SLM算法单元接收常规SLM算法单元发送的第七信道编码,第七信道编码包括上述码元的相位信息,所述第七信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元为上述码元选择PAPR值;改进的SLM算法单元上记录有K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值的信息,上述K个判决区域包括第一判决区域,K为大于1的正整数。
本申请实施例中,第七信道编码还包括码元的相位旋转和码元标识中的至少一个参数。第七信道编码可以用于请求改进的SLM算法单元根据码元的相位旋转和/或码元标识,选择允许上述码元在第一判决区域解调的PAPR值。
可选的,第七信道编码还包括码元的请求相位旋转角度;所述第七信道编码用于请求改进的SLM算法单元根据码元的请求相位旋转角度、码元的相位旋转和/或码元标识,选择允许上述码元在第一判决区域解调的PAPR值。
可选的,第七信道编码还包括码元的相位旋转;所述第七信道编码用于请求改进的SLM算法单元根据码元的相位旋转,选择允许上述码元在第一判决区域解调的PAPR值。
可选的,第七信道编码还包括码元标识;所述第七信道编码用于请求改进的SLM算法单元根据上述码元标识表征的码元的相位旋转,选择允许上述码元在第一判决区域解调的PAPR值,其中,码元的相位旋转是根据上述码元标识向接收机请求获取的。
具体实施过程类比于常规SLM算法单元,此处不再赘述。
本申请实施例中,改进的SLM算法单元通过第七信道编码直接获取码元的相位旋转。或者,改进的SLM算法单元可以根据第七信道编码中的码元标识从接收机中获取上述码元的相位旋转。改进的SLM算法单元确定改进的SLM算法单元中是否记录有码元的相位旋转对应的且允许解调第一判决区域的PAPR值。
本申请实施例中,上述改进的SLM算法单元接收常规SLM算法单元发送的第七信道编码之前,改进的SLM算法单元上记录有上述K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值,从而可以为上述K个判决区域的码元提供PAPR选择载波。
本申请实施例中,上述K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值数据被实时同步到改进的SLM算法单元。当上述K个判决区域的第一信号序列所支持的PAPR值发生变化时,发生变化的第一信号序列会通知常规SLM算法单元,以使常规SLM算法单元更新常规SLM算法单元记录的第一信号序列所支持的PAPR值;常规SLM算法单元收到来自信号序列的通知后,会通知改进的SLM算法单元,以使改进的SLM算法单元更新改进的SLM算法单元记录的第一信号序列所支持的PAPR值。
可选的,上述K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值发生变化包括:在上述K个判决区域中新增一个信号序列,新增的信号序列支持一或多个PAPR值;上述K个判决区域的一个已有的信号序列所支持的一或多个PAPR值发生了变化(例如,增加、替换或移除);在上述K个判决区域中移除一个信号序列,被移除的信号序列支持一或多个PAPR值。
S104、改进的SLM算法单元向常规SLM算法单元发送第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识,常规SLM算法单元接收改进的SLM算法单元发送的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识;第一PAPR值是从改进的SLM算法单元中记录的PAPR值中选择出满足预设条件的允许上述码元解调第一判决区域的PAPR值,第二信号序列是第一PAPR值中配置的信号序列。
本申请实施例中,第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识用于确定目标信号序列。
在本申请一些实施例中,改进的SLM算法单元并确定上述码元的相位旋转对应的PAPR值中是否有允许码元解调第一判决区域的PAPR值;若有,则从上述允许码元解调第一判决区域的PAPR值中确定第一PAPR值;若没有,则可以根据码元订阅的串并变换载波,来为码元选择第一PAPR值。
本发明实施例中,常规SLM算法单元中记录有一个PAPR值表示:常规SLM算法单元记录了该PAPR值的信息。
在发送端,输入数据经过一个信道编码,然后经过串并变换后进行相位因子加权,被调制映射到相应的信号星座点后再被IFFT调制到N个子载波上,从U个时域信号序列内选择PAPR值的用于传输。在接收端,接收到的信息先经过FFT变换,然后通过相位估计和相位提炼从FFT变换后的频域数据符号中提炼出相位信息,再把去除相位信息的数据符号进行解调映射恢复出码字序列,通过译码器解码出输入的信息序列。
在发送端,被选择的PAPR值支路的相位信息必须以边信息形式发送给接收机,以便接收机能对发送信号进行正确解调,恢复出原始信息,因而边信息的处理对于SLM算法的实现是非常重要的。如果利用单独的子信道对边信息进行传输,这样必然会造成系统频谱效率的下降。利用PTS方法降低OFDM系统PAPR的边信息的检测方案,本方案将其修改后运用到SLM算法中,该算法不需要利用单独的子信道来传输边信息,而且接收机能够较可靠地恢复出边信息。
下面对本申请实施例提供的降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法的实施流程进行详细介绍。
图2是本申请实施例提供的一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法的示意性流程图。如图2所示,本申请实施例提供的降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法包括但不限于步骤S201至S203。下面对该方法实施例的可能实现方式做进一步的描述。
信道编码包括码元标识和码元的相位信息。
S201、第一信号序列向接收机发送第八信道编码,接收机接收第一信号序列发送的第八信道编码,第八信道编码包括码元标识,第八信道编码用于获取该码元标识的码元的相位旋转。
本申请实施例中,第八信道编码用于获取上述码元订购的PAPR值的相位旋转角度,即码元的相位旋转,码元的相位旋转包括一或多个相位旋转角度。
S202、接收机向第一信号序列发送码元的相位旋转,第一信号序列接收接收机发送的码元的相位旋转。
S203、若第一信号序列不能为码元的相位旋转对应的的所有PAPR值提供载波,则向常规SLM算法单元发送第一信道编码,第一信道编码包括码元的相位信息和码元的相位旋转。
本申请实施例中,第一信号序列中记录有第一信号序列所支持的PAPR值的相位旋转角度。若第一信号序列根据码元的相位旋转,即码元的相位旋转中的所有相位旋转角度,确定第一信号序列不能为码元的相位旋转对应的所有PAPR值提供载波,则向常规SLM算法单元发送第一信道编码。
在本申请的一些实施例中,注册信道编码还包括码元的请求相位旋转角度,请求相位旋转角度用于为上述码元选择PAPR值。第一信道编码消息中还包括码元的请求相位旋转角度,若第一信号序列不能为在相位旋转和请求相位旋转角度中均存在的一或多个相位旋转角度对应的所有PAPR值提供载波,则向常规SLM算法单元发送第一信道编码。
S204、常规SLM算法单元确定常规SLM算法单元中是否记录有允许上述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,第一判决区域为上述相位信息表征的判决区域,常规SLM算法单元中记录有第一判决区域中的信号序列所支持的PAPR值的信息。
本申请的实施例中,第一信道编码还可以包括码元的相位旋转和/或码元标识。此外,第一信道编码还可以包括码元的请求相位旋转角度。
S205、若常规SLM算法单元确定常规SLM算法单元中没有记录允许上述码元解调第一判决区域的PAPR值,则常规SLM算法单元向改进的SLM算法单元发送第七信道编码,第七信道编码包括上述码元的相位信息和码元的相位旋转,第七信道编码用于请求改进的SLM算法单元选择允许上述码元在第一判决区域解调的PAPR值。
其中,改进的SLM算法单元上记录有K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值,上述K个判决区域包括第一判决区域,K为大于1的正整数。
本申请的一些实施例中,常规SLM算法单元中记录有第一判决区域中的信号序列所支持的PAPR值的相位旋转角度。常规SLM算法单元获取码元订购的PAPR值的相位旋转角度,即码元的相位旋转,根据码元的相位旋转和上述相位信息,可以确定码元的相位旋转对应的所有PAPR值中是否存在常规SLM算法单元记录的允许解调第一判决区域的PAPR值。
在本申请的一些实施例中,常规SLM算法单元为上述K个判决区域中的第一OFDM系统标准,改进的SLM算法单元为第二OFDM系统标准。若上述码元为全局码元,常规SLM算法单元上没有记录全局码元订购的PAPR值;若上述码元为位于其他判决区域的串并变换码元,常规SLM算法单元上也可能没有记录该码元订购的PAPR值。由于改进的SLM算法单元既保存有K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值的信息,又保存有在全局信号序列所支持的PAPR值的信息,在上述两种情况下,常规SLM算法单元可以请求改进的SLM算法单元为该码元提供PAPR选择载波。
本申请的实施例中,第七信道编码还可以包括码元的相位旋转和/或码元标识。此外,第七信道编码还可以包括码元的请求相位旋转角度。
S206、改进的SLM算法单元在改进的SLM算法单元中记录的PAPR值中为上述码元选择允许解调第一判决区域的PAPR值。
可以理解,改进的SLM算法单元记录了第一判决区域的信号序列支持的PAPR值的信息,记录了码元所订购的PAPR值的信息。因此,根据码元的相位旋转和上述相位信息,可以确定码元的相位旋转对应的所有PAPR值中是否存在允许解调第一判决区域的PAPR值。
在本申请的一些实施例中,若码元所订购的PAPR值中包含允许码元在第一判决区域解调的PAPR值,则第一PAPR值是改进的SLM算法单元从码元所订购的PAPR中的允许码元在第一判决区域解调的PAPR值中选择出满足预设条件的。若码元所订购的PAPR值中不包含允许码元在第一判决区域解调的PAPR值,则第一PAPR值是改进的SLM算法单元根据串并变换映射表,从改进的SLM算法单元中记录的PAPR值中选择出满足预设条件的允许码元在第一判决区域解调的PAPR值。其中,上述串并变换映射表中包括上述码元的相位旋转和上述码元的允许相位旋转角度间的映射关系,码元的允许相位旋转角度包括允许码元在第一判决区域解调的PAPR值的相位旋转角度。
可以理解,若码元订阅了串并变换载波,当码元所订购的PAPR值中不包含允许码元在第一判决区域解调的PAPR值,且根据码元在接收机存储的订阅信息确定码元订阅了相关的串并变换载波,则可以根据串并变换映射表为上述码元选择PAPR值。
S207、改进的SLM算法单元向常规SLM算法单元发送的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识,常规SLM算法单元接收改进的SLM算法单元发送的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识,第二信号序列是第一PAPR值中配置的信号序列。
S208、常规SLM算法单元向第一信号序列发送的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识,第一信号序列接收常规SLM算法单元发送的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识。
可选的,第二信号序列包括第一PAPR值中配置的一或多个信号序列。
S209、若第一信号序列根据第一PAPR值的指示信息,确定第一信号序列不可以为第一PAPR值提供载波,则根据第二信号序列的标识确定目标信号序列的标识。
S210、第一信号序列向目标信号序列发送来自高功率放大器的注册信道编码,目标信号序列接收第一信号序列发送的注册信道编码。
在本申请的一些实施例中,第一信号序列接收到常规SLM算法单元发送的第一PAPR值的相位旋转角度后,若第一信号序列根据第一信号序列记录的PAPR值的相位旋转角度,确定第一信号序列可以为第一PAPR值提供载波,则第一信号序列作为目标信号序列。若第一信号序列确定第一信号序列不可以为第一PAPR值提供载波,且第二信号序列只包含一个信号序列,则确定第二信号序列即为目标信号序列,第一信号序列向目标信号序列发送来自高功率放大器的注册信道编码。若第一信号序列确定第一信号序列不可以为第一PAPR值提供载波,且第二信号序列只包含多个信号序列,则第一信号序列可以向NRF发送信道编码,请求根据第二信号序列的标识确定目标信号序列的标识,并向目标信号序列发送来自高功率放大器的注册信道编码。
本申请实施例中,上述改进的SLM算法单元接收常规SLM算法单元发送的第七信道编码之前,上述K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值数据已被同步到改进的SLM算法单元,因此改进的SLM算法单元可以为上述K个判决区域的码元提供PAPR选择载波。下面对PAPR值数据的同步进行详细介绍。
如图3所示,改进的SLM算法单元接收常规SLM算法单元发送的第七信道编码之前,本申请实施例提供的降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法还包括但不限于步骤S301至S303。下面对该方法实施例的可能实现方式做进一步的描述。
S301、第一信号序列向常规SLM算法单元发送第九信道编码,常规SLM算法单元接收第一信号序列发送的第九信道编码,第九信道编码包括所述第一信号序列的标识、第一信号序列支持的PAPR值的信息;第九信道编码用于请求常规SLM算法单元将第一信号序列支持的PAPR值增加到常规SLM算法单元所记录的PAPR值中。
S302、常规SLM算法单元向改进的SLM算法单元发送第二信道编码,改进的SLM算法单元接收常规SLM算法单元发送的第二信道编码,第二信道编码包括常规SLM算法单元的标识、第一信号序列的标识、第一信号序列支持的PAPR值的信息;第二信道编码用于请求改进的SLM算法单元将第一信号序列所支持的PAPR值增加到改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中。
S303、改进的SLM算法单元将第一信号序列支持的PAPR值增加到改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中。
可选的,第九信道编码还包括第一信号序列支持的PAPR值配置的信号序列的标识。改进的SLM算法单元第一信号序列支持的PAPR值包括:记录第一信号序列支持的PAPR值的信息和第一信号序列支持的PAPR值配置的信号序列的标识。
可以理解,第一信号序列是第一判决区域新增的信号序列,当第一判决区域新增一个信号序列时,新增的信号序列向常规SLM算法单元发送信道编码,以通知常规SLM算法单元记录该新增的信号序列所支持的PAPR值。常规SLM算法单元记录该新增的信号序列所支持的PAPR值的同时,还向改进的SLM算法单元发送信道编码,以将新增的信号序列所支持的PAPR值以信号序列为粒度整体同步增加到改进的SLM算法单元中。新增的信号序列所支持的PAPR值在改进的SLM算法单元中被记录在常规SLM算法单元对应的PAPR值中。
可选的,上述改进的SLM算法单元将第一信号序列支持的PAPR值增加到改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中之后,还包括:
S304、第一信号序列向常规SLM算法单元发送第十信道编码,常规SLM算法单元接收第一信号序列发送的第十信道编码,第十信道编码包括第一信号序列的标识、第二PAPR值的信息;第十信道编码用于请求常规SLM算法单元将第二PAPR值增加到第一信号序列支持的PAPR值中。
S305、常规SLM算法单元向改进的SLM算法单元发送第三信道编码,改进的SLM算法单元接收常规SLM算法单元发送的第三信道编码,第三信道编码包括常规SLM算法单元的标识、第一信号序列的标识、第二PAPR值的信息;第三信道编码用于请求改进的SLM算法单元将第二PAPR值增加到第一信号序列支持的PAPR值中。
S306、改进的SLM算法单元将第二PAPR值记录到所述第一信号序列支持的PAPR值中。
可选的,第十信道编码还包括第二PAPR值配置的信号序列的标识。改进的SLM算法单元记录第二PAPR值包括:记录第二PAPR值的信息和第二PAPR值配置的信号序列的标识。
可以理解,第二PAPR值是第一信号序列所能支持的新增的PAPR值,当第一信号序列新增一个PAPR值时,第一信号序列向常规SLM算法单元发送信道编码,以通知常规SLM算法单元记录第一信号序列新增的PAPR值。常规SLM算法单元记录第一信号序列新增的PAPR值的同时,还向改进的SLM算法单元发送信道编码,以将第一信号序列新增的PAPR值同步增加到改进的SLM算法单元中。新增的第二PAPR值在改进的SLM算法单元中被记录在常规SLM算法单元对应的第一信号序列的PAPR值中。
可选的,上述改进的SLM算法单元将第一信号序列支持的PAPR值增加到改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中之后,还包括:
S307、第一信号序列向常规SLM算法单元发送第十一信道编码,常规SLM算法单元接收第一信号序列发送的第十一信道编码,第十一信道编码包括第一信号序列的标识、第三PAPR值的指示信息、第四PAPR值的信息;第十一信道编码用于请求常规SLM算法单元将第一信号序列支持的第三PAPR值替换为第四PAPR值。
S308、常规SLM算法单元向改进的SLM算法单元发送第四信道编码,改进的SLM算法单元接收常规SLM算法单元发送的第四信道编码,第四信道编码包括常规SLM算法单元的标识、第一信号序列的标识、第三PAPR值的指示信息、第四PAPR值的信息;第四信道编码用于请求改进的SLM算法单元将第一信号序列支持的第三PAPR值替换为第四PAPR值。
S309、改进的SLM算法单元将改进的SLM算法单元记录的第一信号序列所支持的第三PAPR值替换为第四PAPR值。
可选的,第十一信道编码还包括第四PAPR值配置的信号序列的标识。改进的SLM算法单元记录第四PAPR值包括:记录第四PAPR值的信息和第四PAPR值配置的信号序列的标识。
可以理解,第四PAPR值是第一信号序列所支持的新增PAPR值,第三PAPR值是被第四PAPR值替代的第一信号序列所支持的旧PAPR值。当第一信号序列所支持的第三PAPR值被第四PAPR值替代后,第一信号序列不能支持第三PAPR值。当第一信号序列的一个PAPR值发生替代更新时,第一信号序列向常规SLM算法单元发送信道编码,以通知常规SLM算法单元记录第一信号序列替代更新后的PAPR值。常规SLM算法单元记录第一信号序列替代后的PAPR值的同时,还向改进的SLM算法单元发送信道编码,以将第一信号序列替代更新后的PAPR值同步到改进的SLM算法单元中。第四PAPR值在改进的SLM算法单元中被记录在常规SLM算法单元对应的第一信号序列的PAPR值中。
可选的,上述改进的SLM算法单元将第一信号序列支持的PAPR值增加到改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中之后,还包括:
S310、第一信号序列向常规SLM算法单元发送第十二信道编码,常规SLM算法单元接收第一信号序列发送的第十二信道编码,第十二信道编码包括第一信号序列的标识、第五PAPR值的指示信息;第十二信道编码用于请求常规SLM算法单元将第五PAPR值从第一信号序列支持的PAPR值中移除。
本申请实施例中,如果确定常规SLM算法单元没有记录码元所订购的PAPR值的信息,常规SLM算法单元可以向改进的SLM算法单元发送信道编码,以请求改进的SLM算法单元为上述码元提供PAPR选择载波。本申请实施例中,常规SLM算法单元中仅记录有第一判决区域中的信号序列所支持的PAPR值,而改进的SLM算法单元上记录有所有判决区域的信号序列所支持的PAPR值,因此,改进的SLM算法单元可以为上述码元提供PAPR选择载波。实施本申请,减少了OFDM系统负荷过载的风险,降低了码元的访问时延,有效提升了码元体验。此外,仅在改进的SLM算法单元上自动化同步所有判决区域的信号序列支持的PAPR值的数据,所提方案成本低,响应快,可以避免人为误操作。
考虑到系统要对发射信号进行射频传输,当发射信号经过高功率放大器(HPA)时,所产生的非线性失真将导致系统性能的下降。降低PAPR的主要目的就是为了限度地降低非线性HPA对OFDM信号的影响。为了减少这种影响,必须在信号到达HPA之前对信号进行适当的预失真处理。
如图4所示,本申请实施例提供的基于场景一的降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法包括但不限于步骤S401至S408。下面对该方法实施例的可能实现方式做进一步的描述。
S401、第一本地码元在判决区域1通过高功率放大器向第一全局信号序列发送注册信道编码,第一全局信号序列接收高功率放大器发送的注册信道编码,注册信道编码包括第一本地码元的码元标识和第一本地码元的相位信息。
本申请实施例中,第一本地码元的归属地为判决区域i,上述相位信息表征判决区域1,判决区域i可以是判决区域1,也可以是上述K个判决区域中其他的判决区域,此处不做具体限定。
S402、第一全局信号序列向接收机发送第八信道编码,接收机接收第一全局信号序列发送的第八信道编码,第八信道编码包括第一本地码元的码元标识,第八信道编码用于获取第一本地码元的相位旋转。
S403、接收机向第一全局信号序列发送第一本地码元的相位旋转,第一全局信号序列接收接收机发送的第一本地码元的相位旋转。
S404、若第一全局信号序列不能为本地码元的相位旋转对应的所有PAPR值提供载波,则第一全局信号序列向第二OFDM系统标准发送第一信道编码,第二OFDM系统标准接收第一全局信号序列发送的第一信道编码,第一信道编码包括第一本地码元的相位信息和第一本地码元的相位旋转。
在本申请的一些实施例中,第一信道编码还可以包括第一本地码元的的请求相位旋转角度/或第一本地码元的码元标识等参数。
可以理解,第一全局信号序列用于为全局码元提供移动和解调载波,第一全局信号序列不能为本地码元的相位旋转对应的所有PAPR值提供载波。
S405、第二OFDM系统标准根据第一本地码元的相位旋转,从第二OFDM系统标准中记录的PAPR值中选择允许第一本地码元解调判决区域1的第一PAPR值。
S406、第二OFDM系统标准向第一全局信号序列发送第一PAPR值的相位旋转角度和第二信号序列的标识,上述第一全局信号序列接收第二OFDM系统标准发送的第一PAPR值的相位旋转角度和第二信号序列的标识,第二信号序列为第一PAPR值中配置的信号序列。
S407、若第一信号序列根据第一PAPR值的相位旋转角度,确定第一信号序列不可以为第一PAPR值提供载波,则根据第二信号序列的标识确定目标信号序列的标识。
S408、第一信号序列向目标信号序列发送来自高功率放大器的注册信道编码,目标信号序列接收第一信号序列发送的注册信道编码。
如图5所示,本申请实施例提供的基于场景二的降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法包括但不限于步骤S501至S508。下面对该方法实施例的可能实现方式做进一步的描述。
S501、归属地为判决区域i的第一本地码元在判决区域1通过高功率放大器向第一本地信号序列发送注册信道编码,第一本地信号序列接收高功率放大器发送的注册信道编码,注册信道编码包括判决区域i的第一本地码元的码元标识和第一本地码元的相位信息。
S502、第一本地信号序列向接收机发送第八信道编码,接收机接收第一本地信号序列发送的第八信道编码,第八信道编码包括第一本地码元码元标识,第八信道编码用于获取该码元标识对应的第一本地码元的相位旋转。
S503、接收机向第一本地信号序列发送第一本地码元的相位旋转,第一本地信号序列接收接收机发送的第一本地码元的相位旋转。
S504、若第一本地信号序列不能为第一本地码元的相位旋转对应的所有PAPR值提供载波,则向判决区域1的第一OFDM系统标准1发送第一信道编码,第一信道编码包括第一本地码元的相位信息和第一本地码元的相位旋转。
可以理解,第一本地码元是来自上述K个判决区域中的除判决区域1以外的串并变换码元,第一本地信号序列可能不能为第一本地码元的相位旋转对应的所有PAPR值提供载波。
S505、若第一OFDM系统标准1确定第一OFDM系统标准1中没有记录第一本地码元的相位旋转对应所有的PAPR值,则第一OFDM系统标准1向第二OFDM系统标准发送第七信道编码,第七信道编码用于请求第二OFDM系统标准选择允许第一本地码元解调判决区域1的PAPR值。
可以理解,第一本地码元是来自上述K个判决区域中的除判决区域1以外的串并变换码元,因此,第一OFDM系统标准1中可能没有记录第一本地码元的相位旋转对应所有的PAPR值。第二OFDM系统标准上记录有K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值,因此,第二OFDM系统标准记录有第一本地码元的相位旋转对应所有的PAPR值。第二OFDM系统标准可以为第一本地码元提供PAPR选择载波。
S506、第二OFDM系统标准根据第一本地码元的相位旋转,从第二OFDM系统标准记录的PAPR值中选择出满足预设条件允许第一本地码元解调判决区域1的第一PAPR值。
S507、第二OFDM系统标准向第一OFDM系统标准1发送的第一PAPR值的相位旋转角度和第二本地信号序列的标识,第一OFDM系统标准1接收第二OFDM系统标准发送的第一PAPR值的相位旋转角度和第二本地信号序列的标识,第二本地信号序列是第一PAPR值中配置的信号序列。
S508、第一OFDM系统标准1向第一本地信号序列发送第一PAPR值的相位旋转角度和第二本地信号序列的标识,第一本地信号序列接收第一OFDM系统标准1发送的第一PAPR值的相位旋转角度和第二本地信号序列的标识。
请参见图6,是本发明实施例提供的一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统的结构示意图。如图6所示,降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统10包括:第一接收单元11和第二接收单元12。
第一接收单元11,用于接收来自第一信号序列的第一信道编码,第一信道编码包括码元的相位信息。
第一接收单元12,还用于如果确定降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统没有记录允许码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识;第一PAPR值是从改进的SLM算法单元中记录的PAPR值中选择出满足预设条件的允许码元在第一判决区域解调的PAPR值,第一判决区域为相位信息表征的判决区域。
识别PAPR值载波的判决区域的标识,降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统中记录有第一判决区域中的信号序列所支持的PAPR值的信息,改进的SLM算法单元上记录有K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值的信息,上述K个判决区域包括第一判决区域,K为大于1的正整数。
在一种实现方式中,所述第一信道编码还包括所述码元的相位旋转;所述第一接收单元11,具体用于:如果根据码元的相位旋转,确定降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统没有记录允许上述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识。
在一种实现方式中,第一信道编码还包括码元标识;所述第一接收单元11,具体用于:如果根据码元标识表征的码元的相位旋转,确定降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统没有记录允许码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识,码元的相位旋转是根据码元标识向接收机请求获取的。
在一种实现方式中,上述第一接收单元11接收来自第一信号序列的第一信道编码之前,所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统还包括:第一发送单元,用于向改进的SLM算法单元发送第二信道编码,第二信道编码包括第一信号序列的标识、第一信号序列支持的PAPR值的信息,第二信道编码用于请求改进的SLM算法单元将第一信号序列支持的PAPR值记录到改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中。
在一种实现方式中,上述第一发送单元向改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,第一发送单元还用于:向改进的SLM算法单元发送第三信道编码,第三信道编码包括第一信号序列的标识、第二PAPR值的信息,第三信道编码用于请求改进的SLM算法单元将第二PAPR值增加到第一信号序列支持的PAPR值中。
在一种实现方式中,上述第一发送单元向改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,第一发送单元还用于:向改进的SLM算法单元发送第四信道编码,第四信道编码包括第一信号序列的标识、第三PAPR值的指示信息、第四PAPR值的信息,第四信道编码用于请求改进的SLM算法单元将第一信号序列支持的第三PAPR值替换为第四PAPR值。
在一种实现方式中,上述第一发送单元向改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,第一发送单元还用于:向改进的SLM算法单元发送第五信道编码,第五信道编码包括第一信号序列的标识、第五PAPR值的指示信息,第五信道编码用于请求改进的SLM算法单元将第五PAPR值从第一信号序列支持的PAPR值中移除。
在一种实现方式中,上述第一发送单元向改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,第一发送单元还用于:向改进的SLM算法单元发送第六信道编码,第六信道编码包括第一信号序列的标识,第六信道编码用于请求改进的SLM算法单元将第一信号序列支持的PAPR值从改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中移除。
在一种实现方式中,上述PAPR值的指示信息包括PAPR值的相位旋转角度。
在一种实现方式中,上述改进的SLM算法单元上还记录有全局信号序列所支持的PAPR值的信息,全局信号序列为全局码元提供解调及移动管理载波,全局码元所订购的PAPR值被允许解调上述K个判决区域中的M个判决区域,M为大于1小于等于K的正整数。
在一种实现方式中,上述码元为全局码元。
在一种实现方式中,码元的相位信息为码元的TA信息。
改进SLM和常规SLM在给定U=2,4,8的情况下所获得的PAPR性能。仿真结果中,改进SLM算法可以有效降低OFDM信号的PAPR,且随着支路数U的增大,系统降低PAPR的性能越好,并和常规SLM算法的性能相当。当U=8,PAPR的门限值为7dB时,改进SLM和常规SLM算法超过门限值的概率分别为0.75%和0.25%。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质。上述方法实施例中描述的方法可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。如果在软件中实现,则功能可以作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或者在计算机可读介质上传输。计算机可读介质可以包括计算机存储介质和通信介质,还可以包括任何可以将计算机程序从一个地方传送到另一个地方的介质。存储介质可以是可由计算机访问的任何可用介质。
本领域技术人员能够理解,本公开所披露的内容可以出现多种变型和改进。例如,以上所描述的各种设备或组件可以通过硬件实现,也可以通过软件、固件、或者三者中的一些或全部的组合实现。
本公开中使用了流程图用来说明根据本公开的实施例的方法的步骤。应当理解的是,前面或后面的步骤不一定按照顺序来精确的进行。相反,可以按照倒序或同时处理各种步骤。同时,也可以将其他操作添加到这些过程中。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分的步骤可通过计算机程序来指令相关硬件完成,程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本公开并不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
除非另有定义,这里使用的所有术语具有与本公开所属领域的普通技术人员共同理解的相同含义。还应当理解,诸如在通常字典里定义的那些术语应当被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义相一致的含义,而不应用理想化或极度形式化的意义来解释,除非这里明确地这样定义。
以上是对本公开的说明,而不应被认为是对其的限制。尽管描述了本公开的若干示例性实施例,但本领域技术人员将容易地理解,在不背离本公开的新颖教学和优点的前提下可以对示例性实施例进行许多修改。因此,所有这些修改都意图包含在权利要求书所限定的本公开范围内。应当理解,上面是对本公开的说明,而不应被认为是限于所公开的特定实施例,并且对所公开的实施例以及其他实施例的修改意图包含在所附权利要求书的范围内。本公开由权利要求书及其等效物限定。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (10)
1.一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化方法,其特征在于,包括:
OFDM系统采用常规SLM算法单元接收来自第一解调和调制信号序列的第一信道编码,所述第一信道编码包括码元的相位信息;
如果确定所述常规SLM算法单元没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则所述常规SLM算法单元接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识;
所述第一PAPR值是从所述改进的SLM算法单元中记录的PAPR值中选择出满足预设条件的允许所述码元在所述第一判决区域解调的PAPR值,所述第一判决区域为所述相位信息表征的判决区域,所述第二信号序列是所述第一PAPR值中配置的信号序列;
其中,所述PAPR值的信息包括所述PAPR值的指示信息、所述PAPR值中配置的信号序列的标识和所述PAPR值载波的判决区域的标识,所述常规SLM算法单元中记录有所述第一判决区域中的信号序列所支持的PAPR值的信息,所述改进的SLM算法单元上记录有K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值的信息,所述K个判决区域包括所述第一判决区域,K为大于1的正整数;
如果没有记录,常规SLM算法单元向改进的SLM算法单元发送第七信道编码,改进的SLM算法单元接收常规SLM算法单元发送的第七信道编码,第七信道编码包括上述码元的相位信息,所述第七信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元为上述码元选择PAPR值;
改进的SLM算法单元向常规SLM算法单元发送第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识,常规SLM算法单元接收改进的SLM算法单元发送的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识;第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识用于确定目标信号序列。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信道编码还包括所述码元的签约PAPR选择辅助信息相位旋转角度;如果确定所述常规SLM算法单元没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,所述常规SLM算法单元接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识,包括:
如果根据所述码元的相位旋转,确定所述常规SLM算法单元没有记录允许所述码元解调所述第一判决区域的PAPR值的信息,所述常规SLM算法单元接收来自所述改进的SLM算法单元的所述第一PAPR值的指示信息和所述第二信号序列的标识;
所述第一信道编码还包括所述码元的码元标识;如果确定所述常规SLM算法单元没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则所述常规SLM算法单元接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识,包括:
如果根据所述码元标识表征的所述码元的相位旋转,确定所述常规SLM算法单元没有记录允许所述码元解调所述第一判决区域的PAPR值的信息,则所述常规SLM算法单元接收来自所述改进的SLM算法单元的所述第一PAPR值的指示信息和所述第二信号序列的标识,所述码元的相位旋转是所述常规SLM算法单元根据所述码元标识向接收机请求获取的。
3.根据权利要求2所述的方法,所述OFDM系统采用常规SLM算法单元接收来自第一解调和调制信号序列的第一信道编码之前,所述方法还包括:
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码,所述第二信道编码包括第一信号序列的标识、所述第一信号序列支持的PAPR值的信息,所述第二信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的PAPR值记录到所述改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中;
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述方法还包括:
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第三信道编码,所述第三信道编码包括所述第一信号序列的标识、第二PAPR值的信息,所述第三信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第二PAPR值记录到所述第一信号序列支持的PAPR值中。
4.根据权利要求3所述的方法,所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述方法还包括:
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第四信道编码,所述第四信道编码包括所述第一信号序列的标识、第三PAPR值的指示信息、第四PAPR值的信息,所述第四信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的所述第三PAPR值替换为所述第四PAPR值;
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述方法还包括:
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第五信道编码,所述第五信道编码包括所述第一信号序列的标识、第五PAPR值的指示信息,所述第五信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第五PAPR值从所述第一信号序列支持的PAPR值中移除。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述方法还包括:
所述常规SLM算法单元向所述改进的SLM算法单元发送第六信道编码,所述第六信道编码包括所述第一信号序列的标识,所述第六信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的PAPR值从所述改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中移除;
所述PAPR值的指示信息包括PAPR值的相位旋转角度;
所述改进的SLM算法单元上还记录有全局信号序列所支持的PAPR值的信息,所述全局信号序列为全局码元提供解调及移动管理载波,所述全局码元所订购的PAPR值被允许解调所述K个判决区域中的M个判决区域,M为大于1小于等于K的正整数;
所述码元为全局码元。
6.一种降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统,其特征在于,包括:
第一接收单元,用于接收来自第一解调和调制信号序列的第一信道编码,所述第一信道编码包括码元的相位信息;
第一接收单元,还用于如果确定所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,接收来自改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识;所述第一PAPR值是从所述改进的SLM算法单元中记录的PAPR值中选择出满足预设条件的允许所述码元在所述第一判决区域解调的PAPR值,所述第一判决区域为所述相位信息表征的判决区域,所述第二信号序列是所述第一PAPR值中配置的信号序列;
其中,所述PAPR值的信息包括所述PAPR值的指示信息、所述PAPR值中配置的信号序列的标识和所述PAPR值载波的判决区域的标识,所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统中记录有所述第一判决区域中的信号序列所支持的PAPR值的信息,所述改进的SLM算法单元上记录有K个判决区域的信号序列所支持的PAPR值的信息,所述K个判决区域包括所述第一判决区域,K为大于1的正整数;
如果没有记录,常规SLM算法单元向改进的SLM算法单元发送第七信道编码,改进的SLM算法单元接收常规SLM算法单元发送的第七信道编码,第七信道编码包括上述码元的相位信息,所述第七信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元为上述码元选择PAPR值;
改进的SLM算法单元向常规SLM算法单元发送第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识,常规SLM算法单元接收改进的SLM算法单元发送的第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识;第一PAPR值的指示信息和第二信号序列的标识用于确定目标信号序列。
7.根据权利要求6所述的降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统,其特征在于,所述第一信道编码还包括所述码元的签约PAPR选择辅助信息相位旋转角度;
所述第一接收单元,具体用于:如果根据所述码元的相位旋转,确定所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则接收来自所述改进的SLM算法单元的所述第一PAPR值的指示信息和所述第二信号序列的标识;
所述第一信道编码还包括所述码元的码元标识;
所述第一接收单元,具体用于:如果根据所述码元标识表征的所述码元的相位旋转,确定所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统没有记录允许所述码元解调第一判决区域的PAPR值的信息,则接收来自所述改进的SLM算法单元的第一PAPR值的指示信息和所述第二信号序列的标识,所述码元的相位旋转是所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统根据所述码元标识向接收机请求获取的。
8.根据权利要求7所述的降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统,其特征在于,所述第一接收单元接收来自第一解调和调制信号序列的第一信道编码之前,所述降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统还包括:
第一发送单元,用于向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码,所述第二信道编码包括第一信号序列的标识、所述第一信号序列支持的PAPR值的信息,所述第二信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的PAPR值记录到所述改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中;
所述第一发送单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述第一发送单元还用于:
向所述改进的SLM算法单元发送第三信道编码,所述第三信道编码包括所述第一信号序列的标识、第二PAPR值的信息,所述第三信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第二PAPR值记录到所述第一信号序列支持的PAPR值中。
9.根据权利要求8所述的降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统,其特征在于,所述第一发送单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述第一发送单元还用于:
向所述改进的SLM算法单元发送第四信道编码,所述第四信道编码包括所述第一信号序列的标识、第三PAPR值的指示信息、第四PAPR值的信息,所述第四信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的所述第三PAPR值替换为所述第四PAPR值;
所述第一发送单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述第一发送单元还用于:
向所述改进的SLM算法单元发送第五信道编码,所述第五信道编码包括所述第一信号序列的标识、第五PAPR值的指示信息,所述第五信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第五PAPR值从所述第一信号序列支持的PAPR值中移除。
10.根据权利要求9所述的降低OFDM系统PAPR的SLM优化系统,其特征在于,所述第一发送单元向所述改进的SLM算法单元发送第二信道编码之后,所述第一发送单元还用于:
向所述改进的SLM算法单元发送第六信道编码,所述第六信道编码包括所述第一信号序列的标识,所述第六信道编码用于请求所述改进的SLM算法单元将所述第一信号序列支持的PAPR值从所述改进的SLM算法单元所记录的PAPR值中移除;
所述PAPR值的指示信息包括PAPR值的相位旋转角度;
所述改进的SLM算法单元上还记录有全局信号序列所支持的PAPR值的信息,所述全局信号序列为全局码元提供解调及移动管理载波,所述全局码元所订购的PAPR值被允许解调所述K个判决区域中的M个判决区域,M为大于1小于等于K的正整数;
所述码元为全局码元。
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