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第讲信道均衡

均 衡 器 的 产 生 码间干扰的成因 均 衡 器 研 究 现 状 简 述 码间干扰导致信号时域响应和频域响应的畸变 均衡器的分类 均 衡 的 基 本 原 理 均 衡 器 的 基 本 结 构 均 衡 器 系 数 的 确 定 均 衡 器 系 数 的 确 定 均 衡 器 系 数 的 确 定 设 计 均 衡 器 依 据 的 准 则 最小峰值误差准则 最小均方误差准则 迫 零 算 法 依据最小峰值误差准则产生了迫零算法均衡器 迫 零 算 法 迫 零 算 法 设发射冲激响应时,均衡器的输入端得到的信号序列为 , ,均衡器的抽头系数为 , ,则迫零算法可以表示为 迫 零 算 法 的 特 点 有限阶迫零均衡器不能完全消除码间干扰;随着迫零均衡器阶数 的增加,均衡效果应该越来越好;当 时,理论上可以完全消除多径传输所引起的码间干扰。 如果迫零均衡器的抽头系数中存在某些较大值,可能导致在均衡过程中对噪声过分放大,致使均衡效果下降。 需要预先知道无线信道的特性,而且不可用于均衡信道特性变化的无线通信系统。 计算过程中需要求矩阵的逆,这使得迫零算法在设计阶数较大的均衡器时速度较慢。 迫 零 算 法 的 仿 真 性 能 N 值的选择 用 阶迫零均衡器去均衡 径信道时,如果 ,则均衡效果较差,误码率较高,且不同 对应的均衡效果相差较多;如果 ,则均衡效果较好,误码率较低,且不同 对应的均衡效果相当。 用 阶迫零均衡器去均衡 径信道时,随着 的增加,均衡效果越来越好,误码率越来越低。 迫 零 算 法 存 在 的 问 题 有限阶迫零均衡器只能减小码间干扰,并将其作用范围拉远,但并不能消除码间干扰。 迫 零 算 法 存 在 的 问 题 径信道经 阶迫零均衡器均衡后每个信号都会对它后面的第 个至第 个信号产生码间干扰。 多径信道经过有限阶迫零均衡器均衡后,码间干扰可以得到一定的抑制,而且迫零均衡器的阶数越高,均衡后的码间干扰就越小;但只有当迫零均衡器的阶数为无穷时,码间干扰才能完全消除,在无噪声时才能实现零误码率传输。 最 小 均 方 算 法 依据最小均方误差准则产生了最小均方(LMS, Least Mean Square)算法均衡器。 均方误差的定义为 常用的LMS算法是自适应的。自适应均衡算法不再利用专门的单脉冲波形,而是在传输数据期间借助信号本身来自动均衡,因此相应的均方误差定义也稍有改变。 最 小 均 方 算 法 设发送序列为 ,均衡器抽头系数为 ,序列通过无线通信系统(未经过均衡器)后输出序列 ,通过均衡器后输出序列 。 与 满足 自适应均衡的误差定义为 自适应均衡的均方误差定义为 最 小 均 方 算 法 均方误差为 ,以最小均方误差为准则时,LMS自适应均衡器应调整它的各抽头系数,使其满足 LMS自适应均衡器的自适应过程的实际目的就是要寻求 自适应过程满足最陡下降法,即下一个权矢量 等于现在的权矢量 加一个正比于梯度 的负值的变化量。 最 小 均 方 算 法 梯度 的求法 最 小 均 方 算 法 LMS自适应均衡器可以有两种模式:训练模式和面向判决模式。 最 小 均 方 算 法 训练模式:发送一串已知的训练序列 ,然后进行训练模式下的LMS自适应均衡,步骤如下 面向判决模式:当训练序列均衡结束后,LMS自适应均衡器转向面向判决模式,进行新的LMS自适应均衡,步骤如下 最 小 均 方 算 法 的 特 点 信道特性在做缓慢变化,仍然可以有效均衡 最 小 均 方 算 法 的 仿 真 性 能 最 小 均 方 算 法 与 迫 零 算 法 性 能 比 较 码间干扰的一般形式 判决反馈均衡 新概念: 预信道均衡:pre-channel equalization ,在发送端完成 发射端对可能导致多径传输的信号进行均衡 关于频域均衡 一般考虑频域均衡 与单载波系统相比简单易行 已知接收信号为 频域均衡问题 当Hk值很小的情况下可能放大噪声,造成软判决值增大,不利于后面的软判决译码 单载波系统也可以进行频域均衡 判决反馈均衡器 ? 基带信道的冲击响应的抽样序列为 {hn} 输入序列{ xn } 经过信道的响应在没有噪声的条件下,表示为离散卷积和 + + : 前馈和反馈系数 前馈系数部分 反馈系数部分 联合输入信号 公共误差信号 判决反馈均衡的 LMS 算法表示如下 判决反馈均衡器对于严重的符号间干扰有较好的性能 OFDM 通道响应估计及均衡 则信号可以写为 * 数字通信 (第十八讲) 信道均衡 2007

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