北京交通大学艾渤获国家专利权
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龙图腾网获悉北京交通大学申请的专利高速移动多径环境下的正交频分复用系统信道估计方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119583259B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411704376.0,技术领域涉及:H04L25/02;该发明授权高速移动多径环境下的正交频分复用系统信道估计方法及系统是由艾渤;马毅琰;费丹;马国玉;杨汨;郑鹏设计研发完成,并于2024-11-26向国家知识产权局提交的专利申请。
本高速移动多径环境下的正交频分复用系统信道估计方法及系统在说明书摘要公布了:本发明提供一种高速移动多径环境下的正交频分复用系统信道估计方法及系统,属于通信技术领域,配置时域、频域导频采样间隔数;按所配置的导频间隔数,从正交频分复用系统所接收到的数据中采样得到导频位置处的时频域信道估计值;将时频域信道估计值变换至时延多普勒域,根据时延多普勒域信道的平稳性和紧致性,估计时延多普勒域信道;将估计得到的时延多普勒域信道转换回时频域,得到正交频分复用系统非导频位置处的时频域信道,完成正交频分复用系统信道估计。本发明可利用高速移动多径环境下时延多普勒域信道的准不变特性,对抗直接对时频域快衰落信道开展信道估计时的估计误差,提升高速移动多径环境下正交频分复用系统的信道估计精度。
本发明授权高速移动多径环境下的正交频分复用系统信道估计方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种高速移动多径环境下的正交频分复用系统信道估计方法,其特征在于,包括: 配置时域、频域导频采样间隔数; 按所配置的导频间隔数,从正交频分复用系统所接收到的数据中采样得到导频位置处的时频域信道估计值; 将所得时频域信道估计值变换至时延多普勒域,根据时延多普勒域信道的平稳性和紧致性,估计时延多普勒域信道; 将估计得到的时延多普勒域信道转换回时频域,得到正交频分复用系统非导频位置处的时频域信道,完成正交频分复用系统信道估计; 配置时域、频域导频采样间隔数,包括: 定义所考虑的OFDM系统子载波数为M,OFDM符号数为N,子载波间隔为Δf,OFDM符号长度T,则OFDM系统中共有N×M个时频域元素,配置频域的导频采样间隔为df,时域的导频采样间隔为dt,则对于导频符号存在modn,dt=0,modm,dt=0,其中m=0,1,…,M-1和n=0,1,…,N-1分别为符号在频域和时域的资源格序号; 采样得到导频位置处的时频域信道估计值,包括: 其中m=0,1,…,M-1和n=0,1,…,N-1表示时频域资源格的序号,表示N×Y个格点的时频域信道衰落值,表示导频位置处的时频域信道估计值;考虑OFDM系统所经历的高速移动多径环境的多径数目为P,多径序号为i=1,…,P,第i条多径的衰落为hi、时延为τi、多普勒为vi,则为: 将所得时频域信道估计值变换至时延多普勒域,包括: 式中k=0,1,…,N-1和l=0,1,…,M-1表示时延多普勒域资源格的序号,li=MΔfτi和ki=NTvi表示第i条多径的归一化时延和多普勒,和表示尺度因子,DFTN{·}和IDFTM{·}分别表示N点离散傅里叶变换和M点离散傅里叶反变换操作; 根据时延多普勒域信道的平稳性和紧致性,估计时延多普勒域信道,包括: 当归一化时延li和多普勒ki为整数时: 当时延多普勒域信道满足紧致性条件和和时延多普勒域信道在NT时间和MΔf带宽内满足平稳性条件时,可直接将的一个周期视作系统时延多普勒信道的估计,即有: 归一化时延li为整数,归一化多普勒ki为非整数时: 当时延多普勒域信道满足紧致性条件和和时延多普勒域信道在NT时间和MΔf带宽内满足平稳性条件时,可计算估计得到多径数目、多径衰落、时延、多普勒的估计进而直接获得时延多普勒信道的估计: 将估计得到的时延多普勒域信道转换回时频域,得到OFDM系统非导频位置处的时频域信道,包括: 对得到的时延多普勒域信道估计进行二维傅里叶变换操作,得到: IDFTN{·和DFTM{·}分别表示N点离散傅里叶反变换和M点离散傅里叶变换操作,至此,得到对应于非导频位置处的时频域信道估计值。
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