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文档简介
第5章 在有ISI及加性高斯噪声信道中的数字信号传输引言: (课本第911章)本章深入讨论在ISI及z(t)中最佳接收原理一、对信道及其产生ISI的分析二、消除ISI的条件及信号波形的设计奈氏准则,升余弦特性,双二进制部分响应信号三、最佳接收机的分析方法1. 综合法根据最佳接收准则(MLSE准则)导出最佳接收机的结构(称为MLSE接收机)和算法,并分析其性能。2. 分析法分析影响系统性能的信道损伤(ISI和噪声),用联合最佳化得到 最佳接收机(称为最佳自适应接收机)和算法,并分析其性能。信道损伤:ISI和噪声。l ISI0。 最佳化方法:奈氏准则和信号波形设计。图1 信号 Pe最小噪声 ISI判决器l 噪声及残余ISI影响最小化。最佳化的方法: 最大SNR与MF LMS(LS)准则与AF(AF)。在不同意义准则条件下,对系统性能影响的效果不同。两种分析方法的比较: 两者目标一致最佳接收(最小):综合法导出MLSE最佳接收机。分析法导出最佳自适应接收机。不完全等价,两种最佳接收机性能上有一定差别。在理想信道条件下(AWGN信道),则等价。四、最佳解调器的结构图2 z(t)c(t)MFVA1. MLSE接收机(有自适应能力)图3 z(t)MFAE2. 最佳自适应接收机分两种情况进行讨论:图2 满足ISI=0 c(f)1 z(t) 固定横向滤波器, 或可变(自适应滤波器) 适于可变信道 MFc(f)HR(f)HT(f) HR T(f)(1) 在不变信道条件下(时空不变,且已知):(2)(3) 在可变信道条件下图5 基本结构:LE, DFE, FSE 算法:LMS, LS等 z(t)MFAE五、最佳接收机性能比较1、MLSE接收机性能最好。(但是VA算法实现困难,复杂度高)2、自适应接收机性能次之。AE结构不同,性能有差别。其原因:(1) AE有限抽头等因素,有残余ISI存在。(2) 不同准则及结构对噪声和残余ISI最小化的影响不同。图6 SNRO1 MF PM1 (理想情况) z(t) ISI=0 ISI0 MF ISI0 PM2 SNRO2 z(t) 最大SNR SNRi LMS准则 准则 SNRO2 SNRi=SNRO1 SNRO2 PM1C(f)=1HR(f)HT(f)判决器HTC(f)1HRAE判决器与匹配,而+AE不再与匹配。先实现功率匹配接收,再实现均衡抗ISI。性能比较:图7
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