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Midamble配置及其对信道估计的影响 主要内容 介绍midamble码构成原理 介绍信道估计原理 介绍midamble码分配对信道估计的影响 一、midamble码构成原理 在TD-SCDMA系统中,每个时隙的每个码道由两个数据块、一个训练序列和一个保护间隔(GP)组成 ,其中,训练序列因放在两个数据块中间而被称为midamble码,它的作用就是进行信道估计。Midamble码长144chip,传输时不进行基带处理和扩频,直接与经基带处理和扩频的数据一起发送。 一、midamble码构成原理(cnt.) 时隙内不同用户使用的midamble码的生成过程: 将规范中给定的每一个基本midamble码(共128个)的二进制形式写成矢量形式: 为了从长度为 的矢量 中得到可用的midamble码,将 的长度周期性地扩展到最大值 :midamble码的长度,TD-SCDMA系统固定为144; :一个时隙中可用midamble码的最大数目,取值范围可为2、4、 6、8、10、12、14、16。 :定义为 ,其值可以用来描述无线信道冲激响应的窗口长度 (单位:chip)。 一、midamble码构成原理(cnt.) 时隙内不同用户使用的midamble码的生成过程(cnt.): 这样得到一个新的序列: 中的前 个元素与矢量 完全相同,后面的 个元素则重复中的前个元素,即: 一、midamble码构成原理(cnt.) 时隙内不同用户使用的midamble码的生成过程(cnt.): 将这个经基本midamble序列周期性扩展所得的序列 用于时隙中的每一用户,可得到一个长度为 的midamble码 ,记作 : 时隙中第 个用户的midamble码序列中的元素可以由下式得到: 一、midamble码构成原理(cnt.) 时隙内不同用户使用的midamble码的生成过程(cnt.): 为了更好地了解midamble序列的生成方法,下面通过一个例子来进行说明: 设 ,此时: 这样,长度为240chip的序列变为: 一、midamble码构成原理(cnt.) 时隙内不同用户使用的midamble码的生成过程(cnt.): 每一用户所用的midamble序列可按照下图的方法进行截取: 二、信道估计原理 信道估计技术的实质是实时地提取无线移动信道的特征参数,用以辅助接收端通信信号的处理。目前该技术主要分为两大类,即盲信道估计和非盲信道估计。 盲信道估计的过程中不需要训练序列,它在信道估计时仅利用信道和信号的结构特征,而对信道和接收信号的具体形式并无先验知识,具体的算法依赖于不同的应用问题所指定的未知参数的特征。盲信道估计可以节约信道资源占用开销,不必开设已知的导频字段,增大了系统容量,但接收端的实现复杂度很高。 非盲信道估计是指在发端发送己知的训练序列,在接收端通过对带有信道信息的训练序列的判决接收,提取出所需的信道特征参数。非盲信道估计的实现复杂度较低,接收性能也较好。因此,在实际通信系统中应用广泛。下面介绍的TD-SCDMA系统的信道估计采用的即是非盲信道估计方法。 TD-SCDMA系统采用了B.Steiner等人提出的适用于同步系统的低代价信道估计方法,采用相关器实现信道估计。 设用户 对应的信道冲击响应为 : 其中, 表示分配给每个用户的估计窗长。设用户 发送的midamble序列为: 其长度为 ,而 。 二、信道估计原理(cnt.) 二、信道估计原理(cnt.) 构造一个 维的矩阵: 则用户 的midamble码在接收信号中相应的响应部分的后 个码元为: 这 个元素是完全由midamble码贡献的,而其他 个元素是由数据符号和midamble码共同确定,它们将不被用于信道估计。 二、信道估计原理(cnt.) 在CDMA系统中,总接收信号中的midamble部分是由所有 个用户的midabmle码和加性噪声决定的。 用 维的矩阵 和所有用户的信道冲击响应矢量 可以写出总接收信号中的midamble部分为 信道估计的任务就是从总接收信号中估计出所有 个用户的信道冲击响应。可直接得到信道冲击响应的估计值为: 这里忽略了加性噪声对估计值的影响,因此必须选择
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