QOTDM系统中基于滤波器组的信道均衡技术研究

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近年来,单载波频域均衡(SC-FDE或FFT-FDE)与正交频分复用(OFDM)作为宽带无线通信中有效的抗多径衰落技术得到了很好的发展和应用,然而循环前缀(CP)的使用在带来巨大好处的同时也带来某些弊病,例如:使频带效率降低,使分析块长的减小受到限制,而限制了其对信道快速时变的适应能力。因此,基于滤波器组的频域均衡技术(FB-FDE)因其不需要CP而得到了重视。本文结合准正交时分复用(QOTDM)调制方式以及低仰角地空信道,研究了基于滤波器组的频域均衡(FB-FDE),并将FB-FDE技术应用于QOTDM系统的抗时变多径的研究,主要工作及贡献包括如下几个方面:1.阐述基于子信道四点矩形成形的QOTDM调制方式的基本原理及关键技术,仿真验证了低仰角地空信道。2.将原型滤波器设计为平方根升余弦滤波器(RRC),提出了一种新的采用叠接相加法(overlap-adding)快速实现调制滤波器组的结构,简化了滤波器组的设计实现。3.研究了M通道滤波器组基本原理,研究了基于信道估计的FB-FDE的子带均衡器结构的基本原理,包括子带复均衡器(CFIR-FBE),子带幅度相位均衡器(AP-FBE);分析了FB-FDE系统的动态适应性,研究了基于滤波器组的子带自适应均衡的基本原理。4.给出了M通道滤波器组的多相结构实现,针对调制滤波器组的设计简单——只需要设计原型低通滤波器,实现容易——可通过FFT及DCT/DST快速算法实现,本文给出了基于正/余弦调制滤波器组(CMFB/SMFB)最大抽取或临界抽取快速实现扩展重叠变换滤波器组(ELT)结构。5.仿真研究了FB-FDE应用于QOTDM系统中,结合QOTDM系统的独特的时频域样点交织的优势,将第一组信号作为训练序列同步估计信道,更准确的跟踪估计时变多径信道,研究了ELT滤波器组和overlap-adding子带信号重构滤波器组两种变换下各种子带均衡器包括CFIR-FBE和AP-FBE,同时与OFDM和FFT-FDE的抗多径性能进行了对比分析。
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