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近二十年来,正交频分复用(OFDM:Orthogonal frequency division multiplexing)技术倍受关注和研究,主要原因是:其在频域把整个信道分成若干频谱相互重叠且正交的子信道,提高了频谱利用率;通过在每个OFDM符号中添加循环前缀,消除了由于多径带来的符号间干扰(ISI:Inter-symbol interference)。这些优点使得OFDM成为未来无线通信系统关键技术之一。对高速移动和高载频的OFDM无线通信系统,由于存在较大的多普勒扩展,接收端每个子信道信号中存在子信道间干扰(ICI:Inter-channel interference),其消除的干净程度将直接影响系统性能,因此,本文专注于快时变OFDM系统中的信号检测问题,主要研究内容如下:1.为了获得低复杂度高性能的检测器,重点研究了带状MMSE (MMSE:Minimum mean square error)、加窗带状MMSE和加窗判决反馈带状MMSE等算法,仿真结果表明加窗带状MMSE能够显著提高检测性能,其中带状MMSE的检测误码性能随带状宽度参数Q增加性能逼近最优,对于固定的归一化频偏,当Q达到一定值时,性能提高将变得非常有限,并且加窗带状MMSE实现了复杂度和性能较好的折衷。2.在双选择性衰落OFDM系统中,由于子载波数N(≥64)一般较大,逼近最大似然检测性能的半定编程(SDR/SDP:Semidefinite relaxation/programming)检测器复杂度变得巨大,本文研究一种基于分块技术、SDR/SDP和并行干扰消除(PIC:Parallel interference cancellation)迭代的低复杂度检测器。该检测器的检测性能明显优于传统检测器PIC和带状MMSE等。最后,研究一种基于PIC的自适应检测器,该检测器实时估计信道信噪比,并根据信躁比范围不同选择不同检测器,其在复杂度以及性能之间取得了较好的平衡。