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文檔簡介
1、盲均衡技術(shù)是通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一,在不增加帶寬的前提下提高系統(tǒng)帶寬利用率,能夠避免多徑傳輸和帶寬受限引起的碼間干擾(ISI)。由于通信系統(tǒng)廣泛采用PSK及QPSK信號作為調(diào)制信號,本文采用高的頻帶利用率和低誤碼率的QAM調(diào)制信號作為均衡器的輸入,結(jié)合小波、多小波理論及分數(shù)間隔,提出了幾種基于坐標變換的信道均衡方法,并使用Matlab對算法仿真,分析了各種算法的性能。同時,采用TMS320VC5502芯片為主處理器仿真了兩種算法,給出了
2、軟件設(shè)計流程,對程序中的主要模塊進行了詳細說明。本文主要研究內(nèi)容如下:
1.針對高階QAM信號在通信系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用,本文研究了對16QAM信號的均衡算法。16QAM信號,因其分布在幾個已知的圓上,使用常數(shù)模算法(CMA)的誤差函數(shù)進行權(quán)向量迭代時,會造成收斂速度慢,均方誤差大。因此,提出了基于坐標變換的盲均衡算法(CTCMA)。該算法對均衡器的輸出信號進行坐標變換,得到改進后的常模誤差函數(shù),該誤差函數(shù)在信道完全均衡時趨于零
3、,能很好的均衡16QAM信號。水聲信道的仿真結(jié)果證明了該算法的優(yōu)越性,并獲得算法中的各參數(shù)值。
2.將小波和多小波理論引入盲均衡中,提出了基于坐標變換的正交小波盲均衡算法(CT-WTCMA)和基于坐標變換的平衡正交多小波盲均衡算法(CT-MWTCMA)。用不同的小波對均衡器的輸入信號進行變換,降低信號的相關(guān)性,加快了收斂速度。水聲信道仿真結(jié)果表明,與常數(shù)模算法、坐標變換的盲均衡算法(CTCMA)相比,上述兩種算法的收斂速度
4、加快、穩(wěn)態(tài)誤差更小,性能更優(yōu)。
3.針對高階QAM信號,分數(shù)間隔盲均衡算法(T/2-FSE-CMA)存在收斂速度慢和剩余誤差大的缺點,提出了一種改進的T/2分數(shù)間隔坐標變換盲均衡算法(T/2-FSE-RCTCMA)。該算法將分數(shù)間隔均衡器輸入信號的實部和虛部分開進行均衡,利用坐標變換將輸出信號變換到同一圓上,得到坐標變換后的常數(shù)模誤差函數(shù),用該誤差函數(shù)調(diào)整T/2分數(shù)間隔均衡器每路子信道的權(quán)向量,有效地克服了T/2-FSE-
5、CMA算法對多模特性的高階QAM信號均衡時存在的誤判。水聲信道仿真結(jié)果表明,與T/2分數(shù)間隔坐標變換盲均衡算法(T/2-FSE-CTCMA)和T/2分數(shù)間隔盲均衡算法(T/2-FSE-CMA)相比,該算法的收斂速度得到了顯著的提高,減小了剩余誤差。
4.根據(jù)Matlab的仿真參數(shù),用TMS320VC5502芯片實現(xiàn)了CTCMA算法和T/2-FSE-RCTCMA算法的仿真。在CCS集成開發(fā)環(huán)境中,用C語言編寫算法的代碼,并對
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