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针对判决反馈均衡器在低信噪比时存在误差传递、高信噪比时均衡效果好的特点,对窄带短波单音串行数据通信,在提出时变信道系数VCC-DDEA和判决反馈VCC-DDEA(DFE-VCC-DDEA)信道均衡算法的基础上,研究了利用实时信噪比估计指导信道均衡方式动态切换的DS-VCC-DDEA算法。该算法摒弃了传统DDEA算法中信道系数在一帧数据范围内恒定的假设,结合判决反馈均衡器的优点,可获取到信道均衡整体性能的提高。仿真结果验证了DS-VCC-DDEA相对DDEA、VCC-DDEA和DFE-VCC-DDEA算法的优越性。 相似文献
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针对短波信道数据引导均衡算法(Data-Directed Equalization Algorithm,DDEA)及其判决反馈式DDEA(Decision Feed-back Equalizer DDEA,DFE-DDEA)算法在高低信噪比上误码性能互补的特点,在分析最大似然信噪比估计算法基础上,提出了采用实时信噪比估计以指导信道均衡方式、在DDEA与DFE-DDEA间动态切换的DS-DDEA(DynamicSwitching DDEA)算法,改善误码率整体性能。仿真算法验证了信噪比估计和DS-DDEA算法的可行性和有效性。 相似文献
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针对短波单载波频域均衡( SC-FDE)系统中最小二乘( LS)信道估计算法受噪声影响大而导致的估计精度低的问题,提出了一种改进的基于小波去噪的LS信道估计算法。改进算法采用基于分块导频的帧结构,首先用LS算法对信道进行初步估计,然后根据小波多分辨率分析( Mallat)理论将LS估计的结果分解,并设置一个合理阈值对分解得到的小波系数处理,从而消除LS估计的残留噪声,提高估计精度。仿真结果表明,在短波信道下,改进算法不仅减小了系统开销,而且提高了LS估计的性能。 相似文献
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基于Vogler模型的短波OFDM性能仿真 总被引:1,自引:0,他引:1
OFDM(正交多载波调制)是一种在无线环境下具有较高频谱利用率的多载波调制技术,它具有较强的对抗多径干扰和消除符号间干扰的能力.基于Vogler模型出发,根据实测的短波信道参数数据进行了OFDM系统仿真,同时,用导频辅助的方法对信道进行估计,并进行信道补偿,克服了短波信道的多径衰落和多普勒频移等因素的影响,有效降低了系统的误码率,提高了整个系统的性能. 相似文献
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传统的DFT算法利用信道估计冲击响应的长度小于循环前缀长度的原理,滤除了循环前缀码长度以外的噪声,循环前缀内的估计值仍存在噪声,结合传统DFT信道估计算法,提出了一种短波OFDM系统的基于DFT的改进信道估计算法,此算法首先进行传统的DFT信道估计算法,滤除部分噪声信号。再根据信道脉冲响应的幅值选取幅值最大的Ng/2个信号作为有用信号,然后用DFT得到的估计值的平均值替换其余Ng/2个信号,最后得到基于DFT改进算法的信道估计信号。仿真结果表明该算法性能有很大提高。 相似文献
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为了掌握基于椭圆球面波的非正弦通信短波信道误码率性能,比较不同通信体制短波信道误码率性能的优劣,对Watterson短波信道模型原理进行了分析,根据Watterson短波信道模型原理,结合基于椭圆球面波的非正弦通信特点,提出了基于椭圆球面波的非正弦通信短波信道仿真方法,并对短波信道误码率性能进行了仿真。理论分析和仿真结... 相似文献
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短波通信一直以来都是无线远程通信的一种重要方式,文中旨在利用一种既具有短波通信功能,又具有信道探测功能的一体化信号,实现在进行短波通信的同时,实时探测信道特性,并利用探测结果修正自身信号,降低通信误比特率.文中选用数字调幅广播(Digital Radio Mondiale,DRM)信号作为一体化信号,在分析了该信号的探测性能后,研究了利用探测得到的短波信道特性参数(时延、多普勒频移、相对衰减等),构造反卷积滤波器,实现校正一体化信号并提出可提高其通信性能的算法.最后,通过仿真分析得出,所提算法相较于传统短波通信的方法,既提高了频带利用率,又降低了通信误比特率(Bit Error Rate,BER),具有良好的性能. 相似文献
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在通信系统的仿真中,信道模拟器对真实信道的逼近程度,直接影响到通信系统仿真所得性能参数的有效性。因而,开发性能良好的短波信道模拟器是十分必要的。详细叙述了短波电离层信道Watterson模型的原理,根据军标所给短波信道参数,提出了具体的短波信道模拟器实现方案,并给出了计算机仿真结果,较好地模拟了短波信道的时间选择性衰落特性和频率选择性衰落特性。 相似文献
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在短波通信中,传输信号遭受延时`扩展、时变干扰以及接收机加性高斯噪声的影响。常规的差分解调器在恶劣的短波信道环境下性能很差。该文提出一种新的频域差分解调器,通过盲相位估计来消除延时扩展造成的相位误差的影响。仿真了常规差分解调器和新的差分解调器在恶劣短波信道环境下的性能对比。结果表明在快速衰落短波信道环境下,新的频域差分解调器的性能优于传统的差分解调器。 相似文献