一种扩维mimo系统数据流接收方法及装置的制造方法

xiaoxiao2020-10-23  10

一种扩维mimo系统数据流接收方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及MIM0数据传输技术领域,尤其涉及一种数据流接收方法及收发方法。
【背景技术】
[0002] 在MIMO(Multiple_InputMultiple-Output,多输入多输出)系统中,发射端可以 包括多根发射天线,接收端包括多根接收天线,通过发射端的多根发射天线将数据流进行 多路并行发送,以及通过接收端的多根接收天线接收多路数据流的方式提高数据传输的性 能,同时还能够克服信道衰落的问题,一定程度上降低误码率。
[0003] 但是,现有技术中,采用MM0系统进行数据传输时,其维数(Dimension)会对 数据传输产生一定的影响。具体地,现有技术中,当进行数据传输时的信号维数越大,其 数据传输的效果就越好,这种现象在MIM0文献中称为大维数效应(LargeDimensional Behavior,LargeSystemBehavior,LargeDimensionalEffect)。因此在现有技术中,往 往希望增加MM0系统中数据传输时的信号维数。
[0004] 现有技术中,增大MM0系统中信号传输的维数可以通过增加发射天线和接收天 线的方式实现。但是这种方式对于一些不方便增加天线根数的设备(例如手持设备)无法 适用。同时,现有技术对于MM0系统已有维数的利用率还比较低,无法充分利用MM0系统 现有的维数进行信号传输。中国发明专利(申请号=201410425267. 5)提出了一种MIM0系 统中在时域和/或频域来扩展MM0信号维数,提高MM0系统现有维数利用率的方法,在仅 增加少量复杂度的情况下使M頂0信号的维数得到增加。这种扩维MM0系统的接收端必须 有相应的有效处理手段才能够使该MM0系统的扩维增益得以发挥,从而提高MM0系统的 性能。
[0005] 可以发挥大维数MM0系统的大维数效应的接收端处理方法很多,但大部分方法 计算、实现过程复杂,计算效率低。

【发明内容】

[0006] 针对现有技术存在的问题,本发明提供一种适用于中国发明专利(【申请号】 201410425267. 5)的扩维MM0系统接收端处理方法和装置。
[0007] 所述技术方案包括:
[0008] -种数据流接收方法,适用于宽带扩维MM0系统,所述宽带扩维MM0系统中的具 有多根接收天线的接收端用于接收相应的具有多根发射天线的发射端的多路发射数据流; 其中,设定一个初始零位的迭代轮次计数,以及一预设的最大迭代轮次;
[0009] 所述数据流接收方法的步骤包括:
[0010] 步骤S1,获取多路数据流,并对各路数据流进行常规处理,对数据流对应的数据块 进行与发射端设置的扩维变换对应的逆变换,并对数据块进行判决,得到相应的初始判决 符号向量;
[0011] 步骤S2,进一步获得迭代过程所需要的辅助数据;
[0012] 步骤S3,根据检测顺序,对初始接收频域基带信号的一个副本逐层对当前检测层 以外的其他层进行干扰消除处理,并进一步完成当前层信号的判决更新,根据当前判决更 新结果更新所述当前层第二频域基带信号;
[0013] 步骤S4,判断当前检测的信号的层计数器js是否等于所述发射端设置的最大发 射天线数Nt;
[0014] 若所述层计数器js等于所述最大发射天线数NT,则转至步骤S6;
[0015] 步骤S5,转向检测下一层信号,并返回所述步骤S3;
[0016] 步骤S6,所述迭代轮次计数加1,并判断所述迭代轮次计数是否达到所述最大迭 代轮次:
[0017] 若所述迭代轮次计数未达到所述最大迭代轮次,则按检测顺序重新开始检测第一 层信号,且将层计数器js置零,并返回所述步骤S3;
[0018] 步骤S7,根据最后更新后的所述判决符号向量得到并输出最终的检测结果。
[0019] 本领域的普通技术人员应该理解,所述的检测算法,步骤S3可以并行处理,即多 个层同时进行干扰消除和更新处理;所述检测算法的步骤顺序可以适当调整。
[0020] 优选的,该数据流接收方法,其中,所述步骤S1具体包括:
[0021] 步骤S11,建立一个相应的有效信息子信道索E
,ik表示第k个 有效信息信号所在的子信道的信道序号;Nb是传输有效信息子信道的总的个数;有效信息 子信道索引通过接收端和发射端共同的约定的除虚载波和导频符号以外的有效信息在子 信道中所在的位置确定,本领域的普通技术人员应该理解,有效信息子信道索引的确定是 一个常规的处理过程,不属于本发明的内容,因此不再赘述。
[0022] 步骤S12,接收各路数据流,并对各路数据流进行常规处理;
[0023] 步骤S13,判断发射端是否设置有随机可逆变换;
[0024] 若发射端未设置有随机可逆变换,则转至步骤S15;
[0025] 步骤S14,对数据块进行与发射端设置的随机可逆变换对应的逆变换;
[0026] 步骤S15,判断发射端是否设置有绑定可逆变换;
[0027] 若发射端未设置有绑定可逆变换,则转至步骤S17;
[0028] 步骤S16,对数据块进行与发射端设置的绑定可逆变换对应的逆变换,并输出相应 的频域基带信号;
[0029] 步骤S17,对经过上述变换得到的频域基带信号进行相应的判决,以形成初始判决 符号向量会,=[总,矣V.、#]7',1 = 1,2,...,NK,随后转至步骤S2;
[0030] 优选的,该数据流接收方法,其中,所述步骤S12具体包括:
[0031] 步骤S121,接收各路数据流并变换到基带;
[0032] 步骤S122,对处理后的数据流进行串并转换,以得到相应的数据块;
[0033] 步骤S123,对所述数据块进行相应的保护间隔处理后,得到ri,l= 1,2,…,NK,进 行DFT得到&,也就是说,R1=DFT(r〇
[0034] 步骤S124,针对数据块进行逐子信道频域均衡处理,以得到经过频域均衡处理后 CN 104883213 A 1兄明干i 3/16页 的相应的数据_
[0035] 本领域的普通技术人员应该理解,对各路数据流进行常规处理的过程,不属于本 发明的内容,是本发明步骤所必需的一部分,并不属于
【发明内容】
,因此不再赘述。
[0036] 优选的,该数据流接收方法,其中,所述步骤S2具体包括:
[0037] 步骤S21,重构各层第二频域基带信号;
[0038] 步骤S22,计算所述迭代干扰消除所依据的合并系数;
[0039] 步骤S23,确定所述迭代干扰消除的检测顺序;
[0040] 步骤S24,设置层计数器js,并令js=0。
[0041] 优选的,该数据流接收方法,其中,所述步骤S21具体包括:
[0042] 步骤S211,重构各层第一频域基带信号;
[0043] 步骤S212,重构各层第二频域基带信号。
[0044] 优选的,所述数据流接收方法,其中,所述步骤S3具体包括:
[0045] 步骤S31,对初始接收频域基带信号的一个副本逐层对当前检测层以外的其他层 进行干扰消除处理;
[0046] 步骤S32,对所述迭代干扰消除处理后得到的向量逐子信道进行最大比合并处 理;
[0047] 步骤S33,对经过最大比合并的接收端频域基带信号进行与扩维变换对应的逆变 换;
[0048] 步骤S34,对经过逆变换的接收端频域基带信号进行判决,得到相应的判决结果
[0049] 步骤S35,根据判决结果更新当前层对应的第二频域基带信号,随后转至步骤S4。
[0050] 本步骤S35包括以下三个步骤:
[0051] 步骤S351,对步骤S34输出K
作与发射端相同的随机可逆 变换和/或绑定可逆变换,得到当前第1层对应的第一频域基带信号;
[0052] 步骤S352,更新第1层对应的第二频域基带信号;
[0053] 步骤S353,层计数器加1,即js=js+1。
[0054] 优选的,该数据流接收方法,其中,所述步骤S7具体包括:
[0055] 步骤S71,根据更新后的接收端频域基带信号判决得到相应的最终判决符号;
[0056] 步骤S72,对最终判决符号执行并串转换;
[0057] 步骤S73,根据相应的发射端设置的信道编码准则对经过并串转换的最终判决符 号执行相应的信道译码,以得到并输出最终的检测结果。
[0058] 本领域的普通技术人员应该理解,所述的数据流接收方法适合于并行处理,即可 以同时有多个层(M个层,1<M〈NT)进行干扰消除处理。一般的并行处理方式均可以应用 于本发明的数据流收发方法,由于并行处理方法不属于本
【发明内容】
,因而本文不再赘述。 [0059] 上述技术方案的有益效果是:
[0060] 1)采用预设的随机可逆变换的逆变换处理,以及预设的绑定可逆变换的逆变换处 理,可以有效支持发射端采用相应的处理方式对数据流进行处理,提高频域维数和/或时 域维数的利用率,有效节约维数扩展的成本;
[0061] 2)采用两端分别进行变换和相应的逆变换的处理方式,可以对传输的数据进行加 密,从而提升数据传输的安全性;
[0062] 3)通过增加时域维数和/或频域维数的方式使得于手持设备中也能增加信号传 输时的维数,提升信号传输的质量。
[0063] 本领域普通技术人员应该理解,本文中数据块、向量、信号具有相同涵义,为表达 方便,文中有时称为数据块,如接收端频域数据块,有时称为向量,比如初始判决符号向量 等,接收端频域数据块和接收端频域向量具有相同涵义,初始判决符号向量与初始判决符 号数据块具有相同涵义。
【附图说明】
[0064]图1是本发明的较佳的实施例中,一种数据流接收方法的总体流程示意图;
[0065] 图2是本发明的较佳的实施例中,基于上述数据流接收方法的接收装置的结构示 意图;
[0066] 图3是本发明的较佳的实施例中,上述 接收装置中的初始化模块的结构示意图;
[0067] 图4是本发明的较佳的实施例中,上述接收装置中的迭代干扰消除模块的结构示 意图。
【具体实施方式】
[0068] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完 整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于 本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其 他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0069] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相 互组合。
[0070] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。
[0071] 根据现有技术中存在的问题,可以通过在发射端进行扩维变换的方式增加通信的 时域维数和/或频域维数,也即对多路数据流发射进行扩维。
[0072] 所谓扩维变换,是指在发射端进行随机可逆变换和/或绑定可逆变换,从而对多 路数据流的发射进行扩维,以达到增强数据传输质量的目的。
[0073] 所谓随机可逆变换,是指一类具有随机性的可逆变换。具体地,本发明的较佳的实 施例中,比较典型的随机可逆变换包括随机置换,或者随机反相变换,或者随机旋转变换。
[0074] 例如:
[0075] 随机置换对应的变换矩阵是指每一行只有一个元素为1,以及每一列也只有一个 元素为1,矩阵中其他元素均为〇的矩阵。随机置换矩阵中,元素1出现在哪一行的哪一个 位置是随机的,这也是随机置换矩阵的随机性的体现;
[0076] 随机反相变换的变换矩阵是指矩阵中的对角元(即矩阵中行数=列数的元素)为 + 1或者-1的对角矩阵。随机反相矩阵中,哪一个对角元为+1还是-1是随机的,这也是随 机反相矩阵的随机性的体现;
[0077] 随机旋转矩阵是指第k个对角元为的复数旋转因子的对角矩阵。其中0k 的取值是随机,9ke[0,1)。这也是随机旋转矩阵的随机性的体现。
[0078] 而所谓绑定可逆变换,是指具有绑定作用的可逆变换。具体地,例如:
[0079] 将绑定可逆变换的变换公式表示为:
[0080]y=T(X);
[0081] 其中,
[0082]y= (y"y2, ...yN)T,且X= (X"x2, ...xn)t;
[0083] 则所谓绑定作用,是指变换前的任意一个x值的分量\(1 = 1,2,…,N)均会影响 到变换后的y值的2至N个分量yi(i= 1,2,…,N)的取值。换言之,变换后输出的值与变 换前的任何一个值均具有一定的关联性。本发明的较佳的实施例中,上述数据流接收方法 适用于宽带MM0系统中。
[0084] 本发明的较佳的实施例中,接收端所包括的接收天线的最大数乂不小于发射端所 包括的发射天线的最大数NT,即NK^NT。
[0085] 总体流程图
[0086] 在本发明的较佳的实施例中,该方法的总体流程如图1所示,具体包括:
[0087] 首先设定一个初始零位的迭代轮次计数,以及一个预设的最大迭代轮次;
[0088] 步骤S1,获取多路数据流,并对各路数据流进行常规处理,对数据流对应的数据块 进行与发射端设置的扩维变换对应的逆变换,并对数据块进行判决,得到相应的初始判决 符号向量;
[0089] 本发明的较佳的实施例中,上述扩维变换包括随机可逆变换和/或绑定可逆变 换。
[0090] 本发明的较佳的实施例中,上述步骤S1具体包括:
[0091] 步骤S11,建立一个相应的有效信息子信道索引I= [z_pZ_2,…,k],ik表示第k 个有效信息信号所在的子信道的信道序号;Nb为传输有效信息子信道的总的个数;
[0092] 步骤S12,接收各路数据流,并对各路数据流进行常规处理;
[0093] 步骤S13,判断发射端是否设置有随机可逆变换;
[0094] 若发射端未设置有随机可逆变换,则转至步骤S15 ;
[0095] 步骤S14,对数据块进行与发射端设置的随机可逆变换对应的逆变换;
[0096]步骤S15,判断发射端是否设置有绑定可逆变换;
[0097] 若发射端未设置有绑定可逆变换,则转至步骤S17 ;
[0098] 步骤S16,对数据块进行与发射端设置的绑定可逆变换对应的逆变换,并输出相应 的频域基带信号;
[0099] 步骤S17,对经过上述变换得到的频域基带信号进行相应的判决,以形成初始判决 符号向量§,=[戈象…,戈、]",1 = 1,2,…,NK,随后转至步骤S2。
[0100] 下面对步骤S1的各个子步骤予以具体解释:
[0101 ] 步骤S11,建立一个相应的有效信息子信道索引I= [/], /2, ? ? ?, /Y/1 ];
[0102] 在MM0空分复用传输系统中,不同发射天线发射的信号通常是独立的,每一根发 射天线发射的信号在文献及业界一般称为一层信号,也简称为层。接收端直接接收到的完 成下变频以后的基带信号,称为时域基带信号,对时域基带信号经过保护间隔处理和DFT 处理后就得到频域基带信号。由于频域基带信号中通常会有一部分子信道传输导频,还有 一部分子信道人为设置成虚载波,导频和虚载波是不传输信息的,所以去除导频和虚载波 后的子信道才是用来传输有效信息的子信道,I= [/p/2,???,/、]就是这些传输有效信息 子信道的信道索引;ik表示第k个有效信息信号所在的子信道的信道序号;Nb为传输有效 信息子信道的总的个数。
[0103] 有效信息子信道索引通过接收端和发射端共同的约定的除虚载波和导频符号以 外的有效信息在子信道中所在的位置确定,本领域的普通技术人员应该理解,有效信息子 信道索引的确定是一个常规的处理过程,不属于本发明的内容,因此不再赘述。
[0104] 步骤S12,接收各路数据流,并对各路数据流进行常规处理;
[0105] 本发明的较佳的实施例中,上述步骤S12中接收各路数据流,并对各路数据流进 行常规处理的步骤可以包括:
[0106] 步骤S121,接收各路数据流并变换到基带;
[0107] 本发明的较佳的实施例中,对各路数据流进行处理可以包括对数据流进行射频解 调,和/或中频解调,和/或基带信号处理。
[0108]例如,在发射端对待发射的数据流进行射频调制,则相应地,在接收端需要对接收 到的数据流进行射频解调;和/或在发射端对待发射的数据流进行中频调制,则相应地,在 接收端一般也需要对接收到的数据流进行中频解调。
[0109] 步骤S122,对处理后的数据流进行串并转换,以得到相应的数据块;
[0110] 根据定时信息,确定数据流中各保护间隔的位置,根据发射端插入的保护间隔不 同,作出相应的保护间隔处理;数据流分成数据块的原则是,同一个0FDM或者SC-FDE符号 的所有有用(指0FDM或者SC-FDE符号的保护间隔以外的部分)分量,属于同一个数据块; 并且一个数据块只有一个0FDM或SC-FDE符号。其中定时信息的具体提取方法不属于本发 明的内容,本领域普通技术人员应该理解,定时信息提取可以采用许多现有的成熟的算法, 在此不再赘述。
[0111] 本发明的较佳的实施例中,发射端所发射的0FDM或者SC-FDE符号的保护间隔 可以是循环前缀(CyclicPrefix,CP),零填充(ZeroPadding,ZP)或者独特字(Unique Word,UW)等。当发射端插入的是CP或者ZP时,接收端要将所述保护间隔去除;当发射端 插入的保护间隔是UW时,对保护间隔的处理是保留。
[0112] 本领域普通技术人员应该理解,当发射端插入的保护间隔是ZP或者UW时,接收端 只需要作出相应的处理后,就可以像插入CP的方式进行后续处理,这些处理方法不属于本 发明的内容,在此不再赘述。本发明以后的叙述按照插入CP的方式进行描述,当发射端插 入的保护间隔是ZP或UW时,本领域普通技术人员在不需要付出创造性劳动的情况下,可以 根据本发明描述以及对ZP或者UW的现有处理方式,进行相应的处理。
[0113] 第1路接收天线接收到的去掉保护间隔后的一个数据块记为
[0114]
,1 = 1,2, ...,NK;这里,Nc表示 0FDM或者SC-FDE的DFT的点数,它表示子信道或子载波的总数(包括导频和虚载波),NK表示接收端的最大接收天 线数;(?)T表示向量或矩阵的转置。
[0115] 本发明的较佳的实施例中,在接收端接收到的数据流的路数对应于接收天线的最 大根数,因此为NK路数据流对应的NK个数据块。
[0116] 步骤S123,对去除所述保护间隔的所述数据块ri,1 = 1,2,…,NK进行DFT得到 K,也就是说,札=DFT(ri),
[0117] 本发明的较佳的实施例中,上述对数据流进行串并转换以及去除保护间隔这两个 步骤在实际执行时可以调换执行顺序。
[0118] 步骤S124,针对数据块进行逐子信道频域均衡处理,以得到经过频域均衡处理后 的相应的数据块。本领域普通专业技术人员应该理解,本步骤仅对传输有效信息的子信道 进行频域均衡即可,可以通过有效信息子信道索引I= [>],4,? ? ?,]来实现,得到的相应 的经过频域均衡处理后的第k个有效子信道上的乂维向量为: _ ,k
=1,2,…,Nb,注意,第k个有效信息信号对应的实际子信道标号为ik;
[0119] DFT后的所有NK路数据块R, 1 = 1,2,…,乂组成矩阵
[0120]
[0121 ]其中,第k个子信道对应上述矩阵的第k行,k= 1,2,…,Nc,R* = [/<'.,妃,…" , 该向量是第k个子信道上所有NK根接收天线接收到的信号;我们把R称为初始接收频域基 带信号,Rk称为第k个子信道上的初始接收频域基带信号。
[0122] 由于第ik个子信道是个MM0信道,利用第ik个子信道对应的均衡矩阵对 R"=[碲,垮,、48]进行频域均衡,得到均衡后的~维向量9 =[贫,矣,…,岐;f:
[012 3]
[0124] 其中(?)T表示矩阵或向量的转置,Q4是一个NTXN^矩阵;常用的ZF均衡中, = (H4)+,其中表示所述第ik个MIM0频域子信道的信道矩阵,(?)+表示矩阵或向 量的伪逆。
[0125] 在通常的常规处理中,这里的频域均衡一般可以采用迫零(ZeroForcing,ZF)均 衡或者最小均方误差(MinimiumMeanSquareError,MMSE)均衡,本发明对均衡的方式不 作限定。
[0126]所有Nb个所述均衡后的心维向量9 ,k= 1,2,…,Nb,组成一 个矩阵
[0127]
[0128] 本领域的普通技术人员应该理解,对各路数据流进行常规处理的过程,不属于本 发明的内容,是本发明步骤所必需的一部分,并不属于
【发明内容】
,因此不再赘述。
[0129] 步骤S13,判断发射端是否设置有随机可逆变换;
[0130] 若发射端未设置有随机可逆变换,则转至步骤S15;
[0131] 步骤S14,对数据块进行与发射端设置的随机可逆变换对应的逆变换;
[0132] 本发明的较佳的实施例中,上述步骤S14中所述的随机可逆变换具体为发射端设 置的相应的随机可逆变换,也就是上文中所述的随机可逆变换。因此,本发明的较佳的实施 例中,上述步骤中的逆变换为发射端设置的随机可逆变换的逆变换。换言之,本发明的较佳 的实施例中,上述步骤中的逆变换矩阵与发射端的随机可逆变换矩阵相乘,可以得到单位 矩阵。
[0133] 如上文所述,在实际应用中,可能存在其他多种随机可逆变换的实现方式。本发明 的目的在于在上述步骤S14中执行预设的随机可逆变换的逆变换,而并不限定随机可逆变 换的具体实现方式,因此对随机可逆变换的具体实现方式不再列举和赘述。
[0134]所述第1层随机可逆变换Tsl的逆变换这里记为乙1,本步骤所述对数据块进行与 发射端设置的随机可逆变换对应的逆变换的【具体实施方式】为
[0135]
[0136] 其中,^为步骤S12得到的矩阵§的第1列;
[0137] 本发明的较佳的实施例中,若发射端未设置有相应的随机可逆变换,则在接收端 也不进行该随机可逆变换的逆变换,并直接跳转至下一个步骤。
[0138] 本发明的较佳的实施例中,设置于发射端的随机可逆变换可以为上述随机置换、 随机反相变换、随机旋转变换,以及其他符合要求的随机可逆变换中的一个或任意几个的 组合。
[0139] 步骤S15,判断发射端是否设置有绑定可逆变换;
[0140] 若发射端未设置有绑定可逆变换,则转至步骤S17;
[0141] 步骤S16,对数据块进行与发射端设置的绑定可逆变换对应的逆变换,并输出相应 的频域基带信号;
[0142] 本发明的较佳的实施例中,上述步骤S16中所述的绑定可逆变换为对应于发射端 设置的绑定可逆变换,因此,上述步骤中进行的逆变换为对应于发射端设置的绑定可逆变 换的逆变换。换言之,本发明的较佳的实施例中,发射端设置的绑定可逆变换矩阵与接收端 的相应的逆变换矩阵相乘可以得到单位矩阵。
[0143] 所述第1层绑定可逆变换Tbl的逆变换这里记为,本步骤对数据块进行与发射 端设置的绑定可逆变换对应的逆变换
[0144]
[0145] 其中,&为步骤S14得到输出向量,发射端未设置随机可逆变换,则^是步骤S14 的输入向量;
[0146] 本发明的较佳的实施例中,如上文所述,根据绑定可逆变换的特性,可以采用DFT 变换、DCT变换、Walsh变换,以及其他符合要求的绑定可逆变换中的一个或任意几个的组 合实现。
[0147] 由于本发明的目的在于在上述步骤中实现对应发射端设置的绑定可逆变换而进 行的逆变换处理,并非因此限定具体的绑定可逆变换的实现方式。因此对绑定可逆变换的 具体实现方式不再列举和赘述。
[0148] 在本发明的较佳实施例中,发射端进行的随机可逆变换和/或绑定可逆变换可以 采用多个相应可逆变换累次实现,在这种情况下,本领域普通专业技术人员应该理解,所述 随机可逆变换的逆变换和随机绑定可逆变换的逆变换也可以仿照上面所述方法累次实现, 在此不作赘述。
[0149] 本发明的较佳的实施例中,若发射端未设置相应的绑定可逆变换处理,则不进行 上述步骤S16中所述的预设的绑定可逆变换的逆变换,而直接进行下一个步骤。
[0150] 因此,本发明的较佳的实施例中,上述发射端预设的扩维变换即包括随机可逆变 换和/或绑定可逆变换。换言之,上述发射端预设的扩维变换为随机可逆变换和绑定可逆 变换组合形成的。
[0151] 步骤S17,对经过上述变换形成的频域基带信号进行相应的判决,以形成初始判决 符号向量,随后转至步骤S2。
[0152] 这里的判决,表示为
[0153]
[0154] 这里D(?)表示判决变换。
[0155] 本发明的较佳的实施例中,对频域基带信号进行判决并得到相应的初始判决符号 向量的方式可以有多种,例如:
[0156] 对频域基带信号进行全部判决以得到相应的初始判决符号向量;或者
[0157] 对频域基带信号进行部分判决,未进行判决的频域基带信号的部分保留原值,最 后得到相应的初始判决符号向量;或者
[0158] 对频域基带信号进行软判决,以得到相应的初始判决符号;或者
[0159] 其他能够通过判决得到相应的初始判决符号的可行的实现方式,本发明中对具体 的判决方式不加限定。
[0160]步骤S2,进一步获得迭代过程所需要的辅助数据;
[0161] 本发明的较佳的实施例中,所谓辅助数据,表示为下一步骤S3的迭代干扰消除做 准备。例如,确定迭代过程中的检测顺序,计算优选的合并系数,重构各层第二频域基带信 号,以及构造用于控制迭代过程的层计数器js等;
[0162] 该步骤S2包括以下步骤:
[0163] 步骤S21,重构各层第二频域基带信号;
[0164] 步骤S22,计算所述迭代干扰消除所依据的合并系数;
[0165] 步骤S23,确定所述迭代干扰消除的检测顺序;
[0166] 步骤S24,设置层计数器js,并令js= 0。
[0167] 下面对上述各子步骤予以解释。
[0168] 步骤S21,重构各层第二频域基带信号;
[0169] 我们称与第1层传输信号估计值对应的接收端频域基带信号为第1层第二频域基 带信号;第1层第二频域基带信号是当发射端发射的第1层信号是第1层信号估计值时,接 收端接收到的第1层频域基带信号。由于第二频域基带信号是根据第1层信号的估计值在 接收端计算得到的,计算过程一般称为重构过程,所以该步骤称为重构各层第二频域基带 信号。称与第1层信号估计值对应的发射端频域基带信号为第1层第一频域基带信号;第 1层第一频域基带信号是发射端发射的第1层信号是第1层信号估计值时,对应的发射端的 频域基带信号。该步骤包括:
[0170] 步骤S211,重构各层第一频域基带信号;
[0171] 以第1层初始判决信号:
1 = 1,2,…,NT,作为第1层信号 估计值,逐层作与发射端相同的随机可逆变换和/或绑定可逆变换,得到第1层第一频域基 带信号?
[0172] "
[0173]
[0174]例如,当发射端的绑定可逆变换是DFT变换时,相应的)就是对作DFT变 换,当发射端没有作绑定可逆变换时,就相当于Tbl=I,这里I表示单位变换或恒等变换。
[0175] 步骤S212,重构各层第二频域基带信号;
[0176] 假设:
[0177]
[0178] 为所述宽带MM0传输系统的信道矩阵,其中Hk表示第k个子信道的MM0信道矩 阵;信道矩阵可以通过信道估计的方法得到,信道估计的方法是本领域专业人员所熟知的, 不属于本
【发明内容】

[0179] 由于第1层信号估计值变换成第一频域基带信号&后,X 每一个分量传输到接 收端都是一个向量,所以第1层第二频域基带信号是逐分量重构的,&的第k个分量Zf对 应的第二频域基带信号是[0180]
[0181]H丨表示第ik个子信道对应的信道矩阵中,第1列形成的列向量;k= 1,2,…,Nb, 1 = 1,2,…,Nk〇
[0182] 步骤S22,计算所述迭代干扰消除所依据的合并系数(H^)+,k=l,2,…,Nb,l= 1,2,…,Nk;
[0183] 这里Hf是第ik个子信道对应的信道矩阵H&的第1列形成的列向量;本步骤中 的所有ik都是有效信息子信道索引1 = [/p/y??,/、、,]的第k个分量;(?)+表示向量或矩 阵的伪逆,本发明中所有的矩阵或向量的伪逆都是指Moore-Penrose逆。
[0184] 步骤S23,确定所述迭代干扰消除的检测顺序。
[0185] 检测顺序可以根据预定的算法确定,也可以按照天线序号所确定的层序号确定, 本发明对检测次序的确定方法不作限定。为叙述方便,后面的步骤假设采用按照天线序号 所确定的层序号确定的检测顺序进行迭代检测,本领域普通专业技术人员应该理解,采用 其他检测顺序时,叙述迭代检测的步骤也同样适用,只需作一些显而易见的修改即可。
[0186] 步骤S24,设置层计数器js,并令js= 0。
[0187] 层计数器作为实现迭代干扰消除时,逐层检测的计数器。
[0188] 步骤S3,根据检测顺序,对初始接收频域信号的一个副本逐层对当前检测层以外 的其他层进行干扰消除处理,并进一步完成当前层信号的判决更新,根据当前判决更新结 果更新所述当前层第二频域基带信号;
[0189] 本发明的较佳的实施例中,上述步骤S3具体包括:
[0190] 步骤S31,对初始接收频域信号的一个副本逐层对当前检测层以外的其他层进行 干扰消除处理;
[0191] 步骤S32,对所述迭代干扰消除处理后得到的向量逐子信道进行最大比合并处 理;
[0192] 步骤S33,对经过最大比合并的接收端频域基带信号进行与扩维变换 对应的逆变 换;
[0193] 步骤S34,对经过逆变换的接收端频域基带信号进行判决,得到相应的判决结果
[0194] 步骤S35,根据判决结果更新当前层对应的第二频域基带信号,随后转至步骤S4。
[0195] 下面对上述子步骤予以解释。
[0196] 步骤S31,对初始接收频域信号的一个副本逐层对当前检测层以外的其他层进行 干扰消除处理;
[0197] 以当前检测层为第1层为例,干扰消除过程如下
[0198]
[0199]其中,
[0200] &表示第ik个子信道上经过干扰消除处理后输出的向量;表示步骤S124所 述初始接收频域基带信号R的第U行的行向量:
[0201]
[0202] 表示第n层第二频域基带信号的第ik个子信道上的分量;
[0203] ( ? )T表示矩阵或向量的转置;
[0204]本步骤中的所有ik都是有效信息子信道索引I= [/,,/2,? ? ?,/Y/i ]的第k个分量。
[0205] 步骤S32,对所述迭代干扰消除处理后得到的向量逐子信道进行最大比合并处 理;
[0206] 最大比合并的具体过程为
[0207]
[0208] 其中,(Hf)+为步骤S22所计算的最大比合并系数,
[0209] 步骤S33,对经过最大比合并的接收端频域基带信号进行与扩维变换对应的逆变 换;具体实现方式为:
[0210]
[0211] 其中,ri,分别是对第1层符号所做的随机可逆变换Tsl的逆变换,绑定可 逆变换Tbl的逆变换
是步骤S32得到的向量。
[0212] 本发明的较佳的实施例中,上述扩维变换可以为发射端设置的随机可逆变换和/ 或绑定可逆变换,因此,上述扩维变换的逆变换为对应发射端设置的随机可逆变换的逆变 换,和/或绑定可逆变换的逆变换;则若发射端未设置有相应的随机可逆变换和/或绑定可 逆变换,在接收端就忽略相应的逆变换过程。
[0213] 步骤S34,对经过逆变换的接收端频域基带信号进行判决,得到相应的判决结果;
[0214]
[0215] 这里D( ?)表示判决变换。该步骤对的判决过程与步骤S17中相同。
[0216] 本发明的较佳的实施例中,上述步骤S34中对接收端频域基带信号进行判决的方 式可以为全部判决;或者部分判决,而对未判决部分保留原有的值;或者对接收端频域基 带信号进行软判决等。
[0217] 步骤S35,根据判决结果更新当前层对应的第二频域基带信号,随后转至步骤S4。
[0218] 本步骤包括以下三个步骤:
[0219]步骤S351,对步骤S34输出的象=[匀,耸,…0f作与发射端相同的DFT变换, 随机可逆变换和/或绑定可逆变换,得到当前第1层对应的第一频域基带信号:
[0220]
[0221] 各符号的含义如前所述;
[0222] 步骤S352,更新第1层对应的第二频域基带信号;
[0223] 如步骤S212,第二频域基带信号是逐层逐分量重构的,\的第k个分量Zf对应的 第二频城甚带彳自马县
[0224]
[0225] 各符号的含义步骤S212所述;
[0226] 步骤S353,层计数器加1,即js=js+1。
[0227] 步骤S4,判断层计数器js当前值是否等于所述发射端设置的最大发射天线数Nt;
[0228] 若所述层计数器js等于所述最大发射天线数NT,则转至步骤S6 ;
[0229] 步骤S5,转向下一层所述信号的检测更新,并返回所述步骤S3;
[0230] 本发明的较佳的实施例中,一轮迭代干扰消除的处理过程是指对发射端发射的所 有层的信号都已进行了一次干扰消除;一轮干扰消除后,我们称其进行了一轮迭代干扰消 除迭代,此时所有的层的判决结果都得到了更新;
[0231] 若当前检测的信号对应的层序号小于发射端的最大天线数,则表示一轮迭代尚未 完成,此时继续进行下一层信号的迭代干扰消除处理。
[0232] 步骤S6,所述迭代轮次计数加1,并判断所述迭代轮次计数是否达到所述最大迭 代轮次:
[0233] 若所述迭代轮次计数未达到所述最大迭代轮次,则按检测顺序重新开始检测第一 层信号,且将层计数器js置零,并返回所述步骤S3;
[0234] 步骤S7,根据更新后的所述判决符号向量得到并输出最终的检测结果。
[0235] 本发明的较佳的实施例中,根据实际需要的检测性能和检测复杂度设定本次干扰 消除处理的最大迭代轮次。若未达到最大迭代轮次,则返回继续进行下一轮干扰消除处理; 若已达到最大迭代轮次,则输出相应的迭代干扰消除的结果。
[0236] 上述步骤S7具体包括:
[0237] 步骤S71,根据更新后的接收端频域基带信号判决得到相应的最终判决符号;
[0238] 本发明的较佳的实施例中,如上文所述,步骤S71中进行的判决同样可以为全部 判决;或者部分判决,对未判决的保留原有值;或者软判决等。
[0239] 步骤S72,对最终判决符号执行并串转换;
[0240] 步骤S73,根据相应的发射端设置的信道编码准则执行对经过并串转换的最终判 决符号执行相应的信道译码,以得到并输出最终的检测结果。
[0241] 本发明的较佳的实施例中,上述步骤S72和步骤S73可以调换执行顺序,即先进行 信道译码,随后执行并串转换,以输出最终的检测结果。
[0242] 本发明的较佳的实施例中,发射端设置的信道编码准则也就是发射端的信道编码 方法。上述步骤S73中根据发射端的信道编码方法进行相应的信道译码,最终输出检测结 果。
[0243] 于上述总体流程中,本发明针对现有技术中存在的上述问题,在接收端增加了对 应于发射端的随机可逆变换的逆变换处理以及绑定可逆变换的逆变换处理的步骤,从而能 够支持在MIMO系统中进行数据传输时对每一个调制符号的能量均可以扩展到两个及其以 上的点,从而有效提高时域维数和/或频域维数的利用率,提高数据传输的质量。
[0244] 本发明的较佳的实施例中,上述步骤中,通过判断发射端是否设置有相应的随机 可逆变换和/或绑定可逆变换来决定是否执行接收端的相应的逆变换,从而使得本发明的 数据流接收方法可以适应各类MM0系统中的收发系统。
[0245] 本发明的较佳的实施例中,步骤S3至步骤S6可构成的循环处理过程,称为迭代干 扰消除,其中,步骤S3是迭代干扰消除的主体部分。
[0246] 本发明的较佳的实施例中,经过如上文所述的迭代干扰消除处理过程,可以将数 据块中的干扰去除,以得到相应的最终判决信号。
[0247] 综上所述,本发明的目的在于:通过在接收端实现与发射端对应的随机可逆变换 的逆变换,和/或绑定可逆变换的逆变换,以及相应的信号干扰消除和反离散傅里叶变换 等处理过程,可以有效提升信号接收时的频域维数和/或时域维数的利用率,从而节约信 号传输的成本。同时,本发明技术方案中,由于在接收端采用与发射端对应的随机可逆变换 的逆变换,和/或绑定可逆变换的逆变换,和/或离散傅里叶变换等变换处理,能够对所传 输的信号起到一定的加密作用,提升信号传输的安全性。
[0248] 相应地,本发明的较佳的实施例中,在宽带MM0系统的接收端加入迭代干扰消除 的实现方法,同样在迭代干扰消除过程中加入与发射端相对应的逆处理方式,使得接收端 的数据流接收并处理的方式能够广泛适用于包括任意发射端的宽带MIM0系统中。
[0249] 本发明的较佳的实施例中,提供一种基于上述数据流接收方法的接收装置,同样 适用于宽带M頂0系统中。本发明的较佳的实施例中,宽带MM0系统中包括具有多路发射 天线的发射端,发射端用于向相应的接收装置发射多路数据流。
[0250] 装置实施
[0251] 本发明的较佳的实施例中,如图2所示,上述接收装置包括:
[0252] 数据获取单元1,用于获取经过频域均衡处理的多路数据流对应的数据块;
[0253] 第一处理单元2,连接第三处理单元6,用于对数据块执行预设的随机可逆变换的 逆变换;
[0254] 第二处理单元3,连接第一处理单元2,用于对数据块执行预设的绑定可逆变换的 逆变换;
[0255] 第一后处理单元4,分别连接第一处理单元2和第二处理单元3,用于根据经过变 换的数据块所对应的频域基带信号进行相应的后续处理,以得到最终的检测结果;
[0256] 第一判断单元5,分别连接第一处理单元2和第二处理单元3,用于判断对应的发 射端是否设置有预设的随机可逆变换和/或绑定可逆变换;
[0257] 第一判断单元5于发射端设置有预设的随机可逆变换时启动第一处理单元2;和/ 或
[0258] 第一判断单元5于发射端设置有预设的绑定可逆变换时启动第二处理单元3。
[0259] 本发明的较佳的实施例中,第一判断单元5通过判断对应的发射端是否设置有预 设的随机可逆变换和/或绑定可逆变换来决定是否启动上述第一处理单元2和/或第二处 理单元3。换言之,本发明的较佳的实施例中,采用上述第一判断单元5进行控制,使得本发 明所述的接收装置适用于任意具有多路发射端的宽带MMO系统。本发明的较佳的实施例 中,仍然如图2所示,上述接收装置还包括一第三处理单元6,第三处理单元6连接数据获取 单元1和第一处理单元2,用于对接收到的数据流对应的数据块进行相应的接收前处理;
[0260] 本发明的较佳的实施例中,上述第三处理单元6包括:
[0261] 前处理模块61。本发明的较佳的实施例中,前处理模块61用于对数据流进行射频 解调,和/或进行中频解调,和/或进行基带信号处理。
[0262] 第一转换模块62,连接前处理模块61。本发明的较佳的实施例中,第一转换模块 62用于对前处理模块61处理后并输出的数据流进行相应的串并转换。
[0263] 保护去除模块63,连接第一转换模块62。本发明的较佳的实施例中,保护去除模 块63用于去除第一转换模块62处理并输出去除保护间隔后的 数据块。
[0264] 本发明的较佳的实施例中,如上文所述,保护间隔可以为发射端设置的循环前缀, 或者零填充,或者独特字。此处的处理,是以保护间隔为循环前缀的情况来说明的。
[0265] 本发明的较佳的实施例中,上述保护间隔去除与串并转换之间的处理顺序也可以 颠倒进行,即保护去除模块连接前处理模块,而第一转换模块连接保护去除模块,从而先去 除数据块中的保护间隔,再进行串并转换处理。该实施例在说明书附图中未示出。
[0266] 本发明的较佳的实施例中,上述第三处理单元6还包括:
[0267] 第一离散模块64,连接保护去除模块63,用于对去除保护间隔的数据块进行离散 傅里叶变换(DFT)。
[0268] 频域处理模块65。连接第一离散模块64,用于对数据块进行相应的频域均衡处 理;
[0269] 本发明的较佳的实施例中,仍然如图2所示,上述第一后处理单元4进一步包括:
[0270] 初始化模块41,用于执行迭代干扰消除处理之前的初始化操作;
[0271] 本发明的较佳的实施例中,如图3所示,上述初始化模块41具体包括:
[0272] 第一判决部件411,用于根据接收端频域基带信号判决得到相应的初始判决向 量;
[0273] 重构部件412,连接判决向量部件411,用于根据初始判决向量重构接收端频域基 带信号;
[0274] 计算部件413,用于计算迭代干扰消除过程中对数据块对应的所述接收端频域基 带信号进行最大比合并所依据的合并系数;
[0275] 排序部件414,用于确定进行迭代干扰消除处理的数据块的检测次序。
[0276]迭代干扰消除模块42,连接上述初始化模块41,用于根据初始化模块41进行的迭 代前的初始化操作,对数据块执行相应的迭代干扰消除处理。
[0277] 本发明的较佳的实施例中,所谓迭代干扰消除处理是指进行对数据块多次迭代的 干扰消除处理。本发明的较佳的实施例中,将除去当前检测的数据块以外的所有通过信道 接收到的数据块均视作干扰信息,而从总的接收信息中去除。
[0278] 本发明的较佳的实施例中,如图4所示,上述迭代干扰消除模块42具体包括:
[0279] 干扰消除部件421,对当前层以外的其它层进行干扰消除处理;
[0280] 合并部件422,连接干扰消除部件421,对干扰消除处理后的向量逐子信道进行最 大比合并处理;
[0281] 扩维逆变换部件423,连接合并部件422,对经过最大比合并的接收端频域基带信 号进行与扩维变换对应的逆变换;
[0282] 第二判决部件424,连接扩维逆变换部件423,对扩维逆变换后的接收端频域基带 信号进行判决;
[0283] 更新部件425,连接第二判决部件424,根据判决结果更新当前层对应的第二频域 基带信号;
[0284] 控制部件426,用于控制层计数器,迭代轮次等变量,实现各步骤之间的跳转。
[0285] 本发明的较佳的实施例中,仍然如图2所示,上述第一后处理单元4还包括:
[0286] 第二转换模块43,连接上述迭代干扰消除模块42。本发明的较佳的实施例中,第 二转换模块43用于对数据块进行并串转换;
[0287] 译码模块44,连接第二转换模块43。本发明的较佳的实施例中,译码模块44用于 根据发射端设置的信道编码准则,对经过并串转换的数据块进行信道译码,以输出相应的 最终检测结果。
[0288] 本发明的较佳的实施例中,上述两个功能模块的执行顺序可以根据实际情况颠倒 进行。例如,本发明的一个较佳的实施例中,译码模块44先进行译码,随后第二转换模块43 对经过译码的数据块进行相应的并串转换,以得到并输出相应的最终检测结果。
[0289] 以上所述仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范 围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的 等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。
【主权项】
1. 一种数据流接收方法,适用于宽带MMO系统,所述宽带MMO系统中的具有多路接 收天线的接收端用于接收相应的具有多路发射天线的发射端发射的多路数据流;其特征在 于,设定一个初始零位的迭代轮次计数,以及一预设的最大迭代轮次; 所述数据流接收方法的步骤包括: 步骤Sl,获取多路数据流,并对各路数据流进行常规处理,对所述数据流对应的数据块 进行与发射端设置的扩维变换对应的逆变换,并对所述数据块进行判决,得到相应的初始 判决符号向量; 步骤S2,进一步获得迭代过程所需要的辅助数据; 步骤S3,根据检测顺序,对初始接收频域基带信号的一个副本逐层对当前检测层以外 的其他层进行干扰消除处理,并进一步完成当前层信号的判决更新,根据当前判决更新结 果更新所述当前层的第二频域基带信号; 步骤S4,判断当前检测的信号的层计数器js是否等于所述发射端设置的最大发射天 线数Ντ: 若所述层计数器js等于所述最大发射天线数Ντ,则转至步骤S6 ; 步骤S5,转向检测下一层信号,并返回所述步骤S3 ; 步骤S6,所述迭代轮次计数加1,并判断所述迭代轮次计数是否达到所述最大迭代轮 次: 若所述迭代轮次计数未达到所述最大迭代轮次,则按检测顺序重新开始检测第一层信 号,且将所述层计数器js置零,并返回所述步骤S3 ; 步骤S7,根据最后更新后的所述判决符号向量得到并输出最终的检测结果。2. 如权利要求1所述的数据流接收方法,其特征在于,所述步骤Sl具体包括: 步骤S11,建立一个相应的有效信息子信道的索引I = [ip i2,…,iNb]; 其中, ik表示第k个有效信息信号所在的所述有效信息子信道的信道序号; Nb是传输有效信息子信道的总的个数;步骤S12,接收各路所述数据流,并对各路所述 数据流进行常规处理; 步骤S13,判断所述发射端是否设置有随机可逆变换; 若所述发射端未设置有所述随机可逆变换,则转至所述步骤S15 ; 步骤S14,对所述数据块进行与所述发射端设置的所述随机可逆变换对应的逆变换; 步骤S15,判断所述发射端是否设置有绑定可逆变换; 若所述发射端未设置有所述绑定可逆变换,则转至所述步骤17 ; 步骤S16,对所述数据块进行与所述发射端设置的所述绑定可逆变换对应的逆变换,并 输出相应的时域基带信号; 步骤S17,对经过上述变换得到的所述频域基带信号进行相应的判决,以形成所述初始 判决符号向量象=[戈,耷,…,#]' I = 1,2,...,NK,随后转至所述步骤S2。3. 如权利要求2所述的数据流接收方法,其特征在于,所述步骤S12具体包括: 步骤S121,接收各路所述数据流并变换到基带; 步骤S122,对处理后的所述数据流进行串并转换,以得到相应的所述数据块; 步骤S123,对所述数据块进行相应的保护间隔处理后,得到Γι,I = 1,2,···,Νκ,并进行 DFT变换后得到R1; 其中, R1= DFT (rx);步骤S124,针对数据块进行逐子信道频域均衡处理,以得到经过频域均衡处理后的相 应的数据块炉=[贫; 其中, k = 1,2,…,Nb〇4. 如权利要求1所述的数据流接收方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括: 步骤S21,重构各层第二频域基带信号; 步骤S22,计算所述迭代干扰消除所依据的合并系数; 步骤S23,确定所述迭代干扰消除的检测顺序; 步骤S24,设置所述层计数器js,并令js = 0。5. 如权利要求4所述的数据流接收方法,其特征在于,所述步骤S21具体包括: 步骤S211,重构各层第一频域基带信号; 步骤S212,重构各层第二频域基带信号。6. 如权利要求1所述的数据流接收方法,其特征在于,所述步骤S3具体包括: 步骤S31,对所述初始接收频域基带信号的一个副本逐层对当前检测层以外的其他层 进行干扰消除处理; 步骤S32,对所述迭代干扰消除处理后得到的向量逐子信道进行最大比合并处理; 步骤S33,对经过最大比合并的接收端频域基带信号进行与扩维变换对应的逆变换; 步骤S34,对经过逆变换的接收端频域基带信号进行判决,得到相应的判决结果 步骤S35,根据判决结果更新当前层对应的所述第二频域基带信号,随后转至步骤S4。7. 如权利要求6所述的数据流接收方法,其特征在于,所述步骤S35具体包括: 步骤S351,对所述步骤S34输出的& = , A2,·· ·,f作与所述发射端相同的随机 可逆变换和/或绑定可逆变换,得到当前第1层对应的第一频域基带信号: 步骤S352,更新第1层对应的所述第二频域基带信号 步骤S353,所述层计数器js加1。8. 如权利要求1所述的数据流接收方法,其特征在于,所述步骤S7具体包括: 步骤S71,根据更新后的接收端频域基带信号判决得到相应的最终判决符号; 步骤S72,对所述最终判决符号执行并串转换; 步骤S73,根据相应的所述发射端设置的信道编码准则对经过所述并串转换的所述最 终判决符号执行相应的信道译码,以得到并输出最终的检测结果。9. 如权利要求1所述的数据流接收方法,其特征在于,所述步骤S2中,所述辅助数据表 示为所述步骤S3中的迭代干扰消除做准备而产生的数据。
【专利摘要】本发明公开了一种数据流接收方法及收发系统,属于MIMO数据传输技术领域;方法包括:将各路数据流对应的数据块进行与发射端设置的扩维变换对应的逆变换以及判决,得到初始判决符号向量;获得辅助数据;对初始接收频域基带信号的副本对当前检测层以外的其他层进行干扰消除处理,更新当前层第二频域基带信号;判断当前检测的信号的层计数器js;转向检测下一层信号,并返回上述步骤;迭代轮次计数加1,并判断迭代轮次计数是否达到最大迭代轮次;根据最后更新后的判决符号向量得到并输出最终的检测结果。上述技术方案的有益效果是:提升维数的利用率,节约维数扩展的成本,保证数据传输的安全性。
【IPC分类】H04B7/08, H04B7/04
【公开号】CN104883213
【申请号】CN201510240485
【发明人】杜岩, 何波, 张文胜
【申请人】杜岩
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年5月12日
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