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文档简介
第六章均衡概述频率选择性衰落信道条件下,由于多条传播路径具有较大的均方根时延扩展(与符号周期可比),不同传播路径之间的相对时延不能忽略,这将造成严重的符号间干扰ISI,进而导致较高的背景误码率。无法通过提高信号功率来解决,提高功率反而提高了干扰强度;也无法通过选择成形脉冲来解决,因为ISI是信道引入的。针对上述问题有多种解决途径,其一是直面现实,想办法在ISI已经发生的前提下消除其影响,即均衡技术;其二是在发射信号上下功夫,破坏发生频率选择性衰落发生的条件或者充分利用频率选择性衰落,对应的代表性技术分别是多载波调制和扩频调制。综合考虑成本、体积、功耗等因素,加上软件无线电平台成本的大幅下降以及计算能力的大幅上升,目前多数接收机工作都在基带上完成,因此我们重点讨论数字基带域上的信号均衡技术。无线通信基础与应用2点到点无线通信的基带等效模型
点到点无线通信的基带等效模型
点到点无线通信的数字均衡
点到点无线通信的离散模型
6点到点无线通信的离散模型
7信道估计与信道补偿
8信道估计与信道补偿
9最大似然序列估计
10
最大似然序列估计
11
信道均衡
12
迫零均衡
13
MMSE均衡
14
MMSE均衡与迫零均衡对比
15例题
16
ZF/MMSE均衡性能17
信道估计
18训练序列由于无线信道的时变特性,往往需要周期性地发射训练序列,接收机则周期性地执行信道估计,用于一段时间内业务数据的均衡或信道补偿。为保证信道估计的准确性,导频发送间隔应小于信道的相干时间,也就是说,当信道特性变化时,应当对信道重新估计,以跟踪信道的变化。GSM采用TDMA多址方式,不同的用户占用不同的时隙,每个时隙包含26bit的训练序列,用来帮助接收机完成信道估计,进而利用信道估计结果完成时隙中训练序列前后116个比特数据的信道补偿。训练序列位于两个数据块之间,使得训练序列与待均衡的数据块在时间上尽可能接近,最大限度地维护信道估计的时间相关性。19导频信号设计
20导频信号设计
21导频信号设计
22
横向滤波自适应均衡
23横向滤波自适应均衡
24
最小均方(LeastMeanSquares,LMS)均衡算
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