資料介紹
均衡技術(shù)是克服碼間干擾(Inter-Symbol Interference,ISI)的有效措施,由于信道
特性的隨機(jī)性與時(shí)變性,實(shí)際中消除碼間干擾最常用的是自適應(yīng)均衡器。本文對(duì)基于最小均方(Least Mean Squares, LMS)算法和遞推最小二乘(Recursive Least Squares, RLS)算法的自適應(yīng)均衡器進(jìn)行仿真研究,分析了信道特性與設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)自適應(yīng)均衡器的收斂速度與穩(wěn)態(tài)性能的影響。
關(guān)鍵詞:碼間干擾 自適應(yīng)均衡器 收斂速度 穩(wěn)態(tài)性能
信號(hào)在有限帶寬色散信道中傳輸會(huì)使每一個(gè)符號(hào)占用的時(shí)間被展寬,形成碼間干擾
(ISI)。在實(shí)際的數(shù)字通信系統(tǒng)中,由于多徑傳輸、信道衰落等影響,在接收端也會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的碼間干擾。為了克服碼間干擾,提高通信系統(tǒng)的性能,一般在接收端采用均衡技術(shù)[1]。
均衡是指對(duì)信道特性的均衡,接收端的均衡器產(chǎn)生與信道特性相反的特性,用來(lái)減小或
消除因信道的時(shí)變多徑傳播特性引起的碼間干擾。均衡分為兩種,一種是頻域均衡,另一種是時(shí)域均衡[1]。頻域均衡是使整個(gè)系統(tǒng)的頻率傳遞函數(shù)滿足無(wú)失真?zhèn)鬏數(shù)臈l件,時(shí)域均衡是直接從時(shí)間響應(yīng)出發(fā),使整個(gè)系統(tǒng)的沖激響應(yīng)滿足無(wú)碼間干擾的條件。
在數(shù)字通信中一般采用時(shí)域均衡,最常用的方法是在基帶信號(hào)接收濾波器之后插入一個(gè)
橫向?yàn)V波器,根據(jù)濾波器抽頭系數(shù)的調(diào)整方式可以分為手動(dòng)調(diào)整和自動(dòng)調(diào)整[2]。如果信道的特性在接收端已知,一般采用比較簡(jiǎn)單的手動(dòng)調(diào)整方式。由于實(shí)際信道特性是未知的,具有隨機(jī)性,而且信道響應(yīng)是時(shí)變的,這就要求均衡器能夠?qū)崟r(shí)地跟蹤無(wú)線通信信道的時(shí)變特性,根據(jù)信道響應(yīng)自動(dòng)調(diào)整濾波器抽頭系數(shù),即自適應(yīng)均衡器。自適應(yīng)均衡器不需要知道信號(hào)與噪聲的先驗(yàn)知識(shí),適用于實(shí)時(shí)處理系統(tǒng)[3,4]。本文對(duì)基于LMS算法與RLS算法的自適應(yīng)均衡器進(jìn)行了仿真研究,分析信道特性與設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)自適應(yīng)均衡器性能的影響。
特性的隨機(jī)性與時(shí)變性,實(shí)際中消除碼間干擾最常用的是自適應(yīng)均衡器。本文對(duì)基于最小均方(Least Mean Squares, LMS)算法和遞推最小二乘(Recursive Least Squares, RLS)算法的自適應(yīng)均衡器進(jìn)行仿真研究,分析了信道特性與設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)自適應(yīng)均衡器的收斂速度與穩(wěn)態(tài)性能的影響。
關(guān)鍵詞:碼間干擾 自適應(yīng)均衡器 收斂速度 穩(wěn)態(tài)性能
信號(hào)在有限帶寬色散信道中傳輸會(huì)使每一個(gè)符號(hào)占用的時(shí)間被展寬,形成碼間干擾
(ISI)。在實(shí)際的數(shù)字通信系統(tǒng)中,由于多徑傳輸、信道衰落等影響,在接收端也會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的碼間干擾。為了克服碼間干擾,提高通信系統(tǒng)的性能,一般在接收端采用均衡技術(shù)[1]。
均衡是指對(duì)信道特性的均衡,接收端的均衡器產(chǎn)生與信道特性相反的特性,用來(lái)減小或
消除因信道的時(shí)變多徑傳播特性引起的碼間干擾。均衡分為兩種,一種是頻域均衡,另一種是時(shí)域均衡[1]。頻域均衡是使整個(gè)系統(tǒng)的頻率傳遞函數(shù)滿足無(wú)失真?zhèn)鬏數(shù)臈l件,時(shí)域均衡是直接從時(shí)間響應(yīng)出發(fā),使整個(gè)系統(tǒng)的沖激響應(yīng)滿足無(wú)碼間干擾的條件。
在數(shù)字通信中一般采用時(shí)域均衡,最常用的方法是在基帶信號(hào)接收濾波器之后插入一個(gè)
橫向?yàn)V波器,根據(jù)濾波器抽頭系數(shù)的調(diào)整方式可以分為手動(dòng)調(diào)整和自動(dòng)調(diào)整[2]。如果信道的特性在接收端已知,一般采用比較簡(jiǎn)單的手動(dòng)調(diào)整方式。由于實(shí)際信道特性是未知的,具有隨機(jī)性,而且信道響應(yīng)是時(shí)變的,這就要求均衡器能夠?qū)崟r(shí)地跟蹤無(wú)線通信信道的時(shí)變特性,根據(jù)信道響應(yīng)自動(dòng)調(diào)整濾波器抽頭系數(shù),即自適應(yīng)均衡器。自適應(yīng)均衡器不需要知道信號(hào)與噪聲的先驗(yàn)知識(shí),適用于實(shí)時(shí)處理系統(tǒng)[3,4]。本文對(duì)基于LMS算法與RLS算法的自適應(yīng)均衡器進(jìn)行了仿真研究,分析信道特性與設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)自適應(yīng)均衡器性能的影響。
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