文档介绍:会计学
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抗信道衰落技术
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克服多径衰落主要用“微分集”来解决,这也是人们通常所说的分集技术。分集技术是用来补偿衰落信道损耗的,它通常要通过两个或更多的接收天线来实现。
抗多径衰落还常用均衡技术和差错控制编码技术。均衡可以补偿时分信道中由于多径效应而产生的码间干扰(ISI)。信道编码是通过在发送信息时加入冗余的数据位来改善通信链路的性能的。
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均衡、分集和信道编码这三种技术都被用于改进无线链路的性能,也就是希望减小瞬时误码率。
这三种技术在用来改进接收信号质量时,既可单独使用,也可组合使用。但是在实际的无线通信系统中,每种技术在实现方法、所需费用和实现效率等方面具有很大的不同。
在下面的各节里,我们将分别介绍均衡、分集接收、交织与编码,以及智能天线、空时编码等新出现的抗衰落技术。
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均衡
原理与分类
在信道中,由于多径影响而导致的码间干扰会使在接收时发生误码。码间干扰被认为是在移动无线通信信道中传输高速率数据时的主要障碍,而均衡正是对付码间干扰的一项技术。
从广义上讲,均衡可以指任何用来削弱码间干扰的信号处理操作。
由于移动衰落信道具有随机性和时变性,这就要求均衡器必须能够实时跟踪移动通信信道的时变特性,这种均衡器又被称为自适应均衡器。
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自适应均衡器一般包含两种工作模式,即训练模式和跟踪模式。
发射机发射一个已知的训练序列,以便接收机处的均衡器可以作出正确的设置。
接收机处的均衡器将通过递归算法来评估信道特性,并且修正滤波器系数以对信道作出补偿。在收到训练序列后,使均衡器的滤波系数已经接近于最佳值。在接收用户数据时,均衡的自适应算法就可以跟踪不断变化的信道。
为了保证能有效地消除码间干扰,均衡器需要周期性地进行重复训练。
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采用自适应均衡器的通信系统如图4-1所示
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图中接收机中包含有自适应均衡器。均衡器收到的信号可以被表示成
均衡器的输出为
横向滤波均衡器的基带复数冲激响应表示为
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为了使公式中的 ,必须要求
均衡器的目的就是实现这个条件,其频域表达式为
这表明均衡器实际上是传输信道的反向滤波器。
对于时变信道,自适应均衡器可以跟踪信道的变化,以使条件基本满足。
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均衡技术可被分为两类,线性均衡和非线性均衡
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这两类均衡技术的差别主要在于均衡器的输出被用于反馈控制的方法。
通常,模拟信号经过接收机中的判决器,然后由判决器进行限幅或阀值操作,并决定信号的数字逻辑值d(t)。
如果d(t)未被应用于均衡器的反馈逻辑中,那么均衡器是线性的;反之,如果d(t)被应用于反馈逻辑中并帮助改变了均衡器的后续输出,那么均衡器是非线性的。
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