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1、近年來(lái),由于人們對(duì)提高頻譜效率的不斷追求,由Mazo在1975年提出的超奈奎斯特信號(hào)(Faster-than-Nyquist Signaling,簡(jiǎn)稱為FTN Signaling)[1]作為一種對(duì)傳統(tǒng)提高頻譜效率方法的替換,又重新引起了人們重視。FTN技術(shù)通過人為引入符號(hào)間串?dāng)_來(lái)獲得更大的頻譜效率,然而由之產(chǎn)生的接收檢測(cè)復(fù)雜度的提高也不容忽視。
作為5G通信標(biāo)準(zhǔn)中的關(guān)鍵技術(shù),具有優(yōu)良特性的FTN技術(shù)無(wú)疑是當(dāng)今通信領(lǐng)域的一個(gè)熱門
2、研究方向。然而對(duì)于 FTN系統(tǒng),傳統(tǒng)通信系統(tǒng)中的檢測(cè)方法并不適用,這是由于 FTN系統(tǒng)中存在著色噪聲以及較強(qiáng)的符號(hào)間干擾。因此,人們不斷地探尋針對(duì)于 FTN系統(tǒng)的特殊檢測(cè)方法,然而已有的針對(duì)于 FTN系統(tǒng)的檢測(cè)方案對(duì) FTN信號(hào)的檢測(cè)性能還是不夠理想。由此,本文詳細(xì)的介紹了 FTN技術(shù)的發(fā)展歷史以及單載波FTN系統(tǒng)和多載波FTN系統(tǒng)的各項(xiàng)理論指標(biāo),隨后又分析了兩種現(xiàn)有的FTN系統(tǒng)的簡(jiǎn)化檢測(cè)方案,并根據(jù)這兩種方案的各自特點(diǎn)提出了其對(duì)應(yīng)的改
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