针对GMR-1系统下行链路BCCH和TCH3信道的接收,分析了GMR-1下行信道的时隙结构和π/4-CQPSK调制特性,提出了一种基于GMR-1系统下行链路的π/4-CQPSK解调方法。通过FCCH信道实现频偏估计和时隙同步,利用独特字进行信道估计和内插,并对时...针对GMR-1系统下行链路BCCH和TCH3信道的接收,分析了GMR-1下行信道的时隙结构和π/4-CQPSK调制特性,提出了一种基于GMR-1系统下行链路的π/4-CQPSK解调方法。通过FCCH信道实现频偏估计和时隙同步,利用独特字进行信道估计和内插,并对时隙边缘部分的信道估计值进行修正,从而实现对BCCH和TCH3信道π/4-CQPSK的解调。仿真结果表明,在信噪比大于7 d B的情况下,该算法可以实现对GMR-1系统下行链路π/4-CQPSK的正确解调。展开更多
文摘针对GMR-1系统下行链路BCCH和TCH3信道的接收,分析了GMR-1下行信道的时隙结构和π/4-CQPSK调制特性,提出了一种基于GMR-1系统下行链路的π/4-CQPSK解调方法。通过FCCH信道实现频偏估计和时隙同步,利用独特字进行信道估计和内插,并对时隙边缘部分的信道估计值进行修正,从而实现对BCCH和TCH3信道π/4-CQPSK的解调。仿真结果表明,在信噪比大于7 d B的情况下,该算法可以实现对GMR-1系统下行链路π/4-CQPSK的正确解调。