信道估计与均衡

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1、信道估计与均衡1、信道估计与均衡在接收机中的位置由于多径和多普勒效应导致的小范围衰落可能会对通信产生很大的破坏力,信道估计就是为了抵御实际传输中的多径信道的影响。2、信道估计OFDM 系统中放置了大量的导频信号,穿插于数据之中,并以高于数据的功率发送。 这些导频信号被用来完成系统同步、载波恢复、时钟调整和信道估计。由于导频信号数量多, 且散布在数据中,能够较为及时地发现和估计信道特性的变化。本系统首先利用导频计算导 频位置上的信道响应,然后再用频域内插和时域内插的方法计算各个子载波的信道响应,从 而完成整系统的均衡。导频点上的信道响应为H (k )11H (k )12一 R (k )/S (k

2、 ) 一l 1l 1R(k)/S(k)1 2l 2=H (k )lNR (k )/S (k )-l Nl N -p p p(1)为连续导频与离散其中Ri是在1帧OFDM符号中,导频点上接收到的信号导频的总数,k (i二1,2,.N )为第i个导频点的子载波位置序列号,S (k )为发送时 ipl i导频点上的 PRBS 序列。21、时域内插得到导频点上的信道响应后,在时域上采用较为简单的线性内插方式,再在频域上进行 各种等间隔的内插。前4个OFDM符号仅将导频点信道响应估计出来,其他点的信道响应 不做处理,相应的前4个符号的数据也不做频域补偿,如图二oo000000000000000000 s

3、ymbol ooeococococccoeooo 和】boJ2 0 00 000 00 00 00 0 000 師】boJ3 *0 00 00000*00 00 0 0 000图二连续导频和离散导频第5个OFDM符号(Symbol 4)开始,每个离散导频点与第一个OFDM符号(Symbol 0) 的离散导频点采用公式(2)进行时域线性内插。31H (k) = -H(k) + - H (k)i+i4i4i+4H (k) = - H(k) +1H (k)(2)l+22l2l+413H (k) = - H (k) + - H (k)l+34l4l+4H 为第l个OFDM符号中子载波序列号为k的离散导

4、频位置上的信道响应。第6个 l ,k符号(Symbol 5),第7个符号(Symbol 6)接收时均做与上述相同的处理,如图三: eoooooooooooeoooooo oo*ooooooooooo* symboii .ni!3 #000000000000000000000000000 ooo*nbo4 000000000004000000oooooooooooooSymix5 oo ooooooooooo ooo 二二 oooooeoooooooo*s.iniic 0000000000000000OOOOOO0OOQOO0百連坡甘坝相离我孑救ifi,11的怙垃喧程 O时域眾性内播倍址舸丿.屯

5、图三时域内插过程图当第7个符号(Symbol 6)与第3个符号(Symbol 2)的离散导频点做完线性内插后,第4 个符号(Symbol 3)此时的已知信道响应已变为等间隔分布,接下来利用频域内插将其余未知 的信道响应计算出来。22、频域内插Km in=O聊讪少 aoooooooooooooooooo *亠鼻 41235*Kiniixoooooooooooooo*频域内插采用最简单的一阶线性内插利用两个已知信道响应的子载波插出中间子载波 上的信道响应,如图四所示,每两个导频点及其间隔的信道响应分为一组,共 7个点,令其 子载波位置的坐标以次为0到 6,用以下公式进行拟合:H (1) = 5 H (0) +1H (6)66H =3 H (0) + 3 H H =2 H (0) + 2 H (6)H (4) = * H (0) + 2 H (6)H =1H (0) + 5 H 663、均衡均衡就是利用信道估计后得到每个符号的各子载波上的信道响应H(k )乘以接收到 lN的信号R1(kN)得到均衡后的数据kN)。R(k)11R(k)12H(k)*R(k )l 1l 1(4)H(k )*R (k )l 2l 2H(k )* R (k )l N l N4、主要参考文献:1:基于OFDM的数字电视地面广播中信道估计与均衡技术的研究上海交通大学硕士论 文。

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