For conventional cyclic prefix (CP)-assisted single-carrier/frequency-的简体中文翻译

For conventional cyclic prefix (CP)

For conventional cyclic prefix (CP)-assisted single-carrier/frequency-domain equalization (SC/FDE) implementations, as well as for orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) implementations, the CP length is known to be selected on the basis of the expected maximum delay spread. Next, the data block size can be chosen to be large enough to minimize the CP overhead, yet small enough to make the channel variation over the block negligible. This paper considers the possibility of reducing the overall CP assistance, when transmit- ting sequences of SC blocks, while avoiding an excessively long fast Fourier transform window for FDE purposes and keeping good FDE performances through low-complexity, noniterative receiver techniques. These techniques, which take advantage of specially designed frame structures, rely on a basic algorithm for decision-directed correction (DDC) of the FDE inputs when the CP is not long enough to cope with the time-dispersive channel effects. More specifically, we present and evaluate a novel class of reduced-CP SC/FDE schemes, which takes advantage of a special frame structure for replacing “useless” CP redundancy by fully useful channel coding redundancy, with the help of the DDC algorithm. When using the DDC-FDE technique with these especially designed frame structures, the impact of previous decisions, which are not error-free, is shown to be rather small, thereby allowing a power-efficiency advantage (in addition to the obvious bandwidth-efficiency advantage) over conventional block transmission implementations under full-length CP. Additionally, the DDC algorithm is also shown to be useful to improve the power efficiency of these conventional implementations.Key words: Block transmission, channel coding, cyclic prefix (CP), frequency-domain equalization (FDE), single-carrier (SC) modulations.
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对于常规循环前缀(CP)辅助的单载波/频域均衡(SC / FDE)实施方案,以及对于正交频分复用(OFDM)实施方案,已知CP长度是根据以下因素选择的:预期的最大延迟传播。接下来,可以将数据块大小选择为足够大以最小化CP开销,但又足够小以使块上的通道变化可以忽略不计。本文考虑了在传输SC块序列时减少总体CP辅助的可能性,同时避免了用于FDE的过长的快速傅立叶变换窗口,并通过低复杂度的非迭代接收器技术保持了良好的FDE性能。这些技术利用了专门设计的框架结构,当CP不够长以应付时间分散的信道效应时,它依赖于FDE输入的决策校正(DDC)的基本算法。更具体地说,我们提出并评估了一类新颖的简化CP SC / FDE方案,该方案利用特殊的帧结构在DDC算法的帮助下用完全有用的信道编码冗余代替“无用的” CP冗余。当将DDC-FDE技术与这些经过特别设计的帧结构一起使用时,并非无差错的先前决策的影响将显示为很小,从而具有功率效率优势(除了明显的带宽效率之外)优点)优于全长CP下的常规块传输实现。另外,<br>关键字:块传输,信道编码,循环前缀(CP),频域均衡(FDE),单载波(SC)调制。
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对于传统的循环前缀 (CP) 辅助单载波/频域均衡 (SC/FDE) 实现,以及正交频率分多路复用 (OFDM) 实现,已知根据预期的最大延迟分布选择 CP 长度。接下来,可以选择数据块大小足够大,以最小化 CP 开销,但足够小,使块上的通道变化可以忽略不计。本文考虑了在SC块的传输序列时减少整体CP辅助的可能性,同时避免为FDE目的缩短快速的傅立叶变换窗口,并通过低复杂度、非迭代接收器技术保持良好的FDE性能。这些技术利用了专门设计的帧结构,当 CP 不够长以满足时间分散通道效应时,它们依靠基本算法对 FDE 输入进行决策定向校正 (DDC)。更具体地说,我们介绍并评估了一类新型的缩减 CP SC/FDE 方案,该方案利用特殊的帧结构,在 DDC 算法的帮助下,利用完全有用的通道编码冗余取代"无用的"CP 冗余。当将DDC-FDE技术用于这些特别设计的帧结构时,以前那些不是无错误的决策的影响相当小,因此在全长CP下比传统块传输实现具有能效优势(除了明显的带宽效率优势)。 此外,DDC算法也被认为对提高这些常规实现的功率效率有用。<br>关键词:块传输、通道编码、循环前缀(CP)、频域均衡 (FDE)、单载波 (SC) 调制。
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对于传统的循环前缀(CP)辅助的单载波/频域均衡(SC/FDE)实现,以及对于正交频分复用(OFDM)实现,已知CP长度是基于期望的最大延迟扩展来选择的。接下来,可以选择数据块大小足够大以最小化CP开销,但足够小以使块上的信道变化可以忽略不计。本文通过低复杂度的非迭代接收技术,考虑在SC块的发送序列中减少总体CP辅助的可能性,同时避免用于FDE的过长的快速傅立叶变换窗口,并保持良好的FDE性能。这些技术利用了特殊设计的帧结构,当CP不足以处理时间色散信道效应时,依赖于FDE输入的判决定向校正(DDC)的基本算法。更具体地说,我们提出并评估了一类新的简化CP-SC/FDE方案,该方案利用一种特殊的帧结构,在DDC算法的帮助下,用完全有用的信道编码冗余代替“无用”的CP冗余。当将DDC-FDE技术与这些特别设计的框架结构一起使用时,先前的决策(不是无错误的)的影响被证明是相当小的,从而允许在全长CP下比传统的块传输实现具有功率效率优势(除了明显的带宽效率优势之外)。此外,DDC算法也被证明有助于提高这些传统实现的功率效率。<br>关键词:分组传输、信道编码、循环前缀、频域均衡、单载波调制。<br>
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