A OFDM COMMUNICATION AND A METHOD OF TRANSMITTING DATA THEREFOR

An orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) transmitter (100 in Fig. 1) comprises a symbol generator (103) for generating a first OFDM symbol comprising user data and pilot data. The pilot data comprises a set of predetermined non-orthogonal pilot symbols. A weight generator (109) uses an ampl...

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Main Authors MUCK, MARKUS, ROUQUETTE-LEVEIL, STEPHANIE, DE COURVILLE, MARC
Format Patent
LanguageEnglish
French
Published 16.11.2006
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Abstract An orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) transmitter (100 in Fig. 1) comprises a symbol generator (103) for generating a first OFDM symbol comprising user data and pilot data. The pilot data comprises a set of predetermined non-orthogonal pilot symbols. A weight generator (109) uses an ampliture estimator (107) for selecting a set of weights for the pilot data in response to a time domain amplitude variation characteristic of the first OFDM symbol. The peak to average power ratio may be determined. The set of weights are selected from a discrete alphabet of weights. A weight processor (113) determineds a second OFDM symbol by weightitng the pilo symbols by the set of weights. The second OFDM symbol is transmitted to a receiver without transmitting identification of the selected set of weights. The receiver may perform a blind detection of the applied weights and may compensate the received pilot symbols for the estimated weight. L'invention concerne un émetteur OFDM (100) comprenant un générateur (103) de symboles destiné à générer un premier symbole OFDM contenant des données d'utilisateur et des données pilotes. Les données pilotes comprennent un ensemble de symboles pilotes non orthogonaux prédéterminés. Un générateur (109) de pondération utilise un estimateur (107) d'amplitude pour sélectionner un ensemble de poids pour les données pilotes en réponse à une caractéristique de variation d'amplitude du domaine temporel du premier symbole OFDM. Le rapport de puissance valeur de crête sur valeur moyenne peut être déterminé. Les poids sont sélectionnés dans un alphabet de pondération discret. Un processeur (113) de pondération détermine un second symbole OFDM par pondération des symboles pilotes par l'ensemble des poids. Le second symbole OFDM est transmis à un récepteur sans transmission de l'identification de l'ensemble sélectionné de poids. Le récepteur peut exécuter une détection aveugle des poids appliqués et peut compenser les symboles pilotes reçus par le poids estimé.
AbstractList An orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) transmitter (100 in Fig. 1) comprises a symbol generator (103) for generating a first OFDM symbol comprising user data and pilot data. The pilot data comprises a set of predetermined non-orthogonal pilot symbols. A weight generator (109) uses an ampliture estimator (107) for selecting a set of weights for the pilot data in response to a time domain amplitude variation characteristic of the first OFDM symbol. The peak to average power ratio may be determined. The set of weights are selected from a discrete alphabet of weights. A weight processor (113) determineds a second OFDM symbol by weightitng the pilo symbols by the set of weights. The second OFDM symbol is transmitted to a receiver without transmitting identification of the selected set of weights. The receiver may perform a blind detection of the applied weights and may compensate the received pilot symbols for the estimated weight. L'invention concerne un émetteur OFDM (100) comprenant un générateur (103) de symboles destiné à générer un premier symbole OFDM contenant des données d'utilisateur et des données pilotes. Les données pilotes comprennent un ensemble de symboles pilotes non orthogonaux prédéterminés. Un générateur (109) de pondération utilise un estimateur (107) d'amplitude pour sélectionner un ensemble de poids pour les données pilotes en réponse à une caractéristique de variation d'amplitude du domaine temporel du premier symbole OFDM. Le rapport de puissance valeur de crête sur valeur moyenne peut être déterminé. Les poids sont sélectionnés dans un alphabet de pondération discret. Un processeur (113) de pondération détermine un second symbole OFDM par pondération des symboles pilotes par l'ensemble des poids. Le second symbole OFDM est transmis à un récepteur sans transmission de l'identification de l'ensemble sélectionné de poids. Le récepteur peut exécuter une détection aveugle des poids appliqués et peut compenser les symboles pilotes reçus par le poids estimé.
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