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文檔簡介
1、隨著無線移動通信應用領(lǐng)域的不斷擴展和用戶要求的急劇提升,無線傳輸速率需求在今后10年呈指數(shù)級增長。但目前的現(xiàn)狀是頻譜資源越來越短缺,因此未來第五代(5G)移動通信網(wǎng)絡(luò)需要引入新的技術(shù)來提高頻譜效率。在頻譜資源緊張的現(xiàn)實下,非正交傳輸技術(shù)(接入、調(diào)制)被認為是在4G正交傳輸之后的演進趨勢。作為5G的一種候選技術(shù),超奈奎斯特(faster than Nyquist,F(xiàn)TN)技術(shù)允許信號以高于奈奎斯特(Nyquist)速率的數(shù)據(jù)速率進行傳輸,
2、與傳統(tǒng)傳輸技術(shù)相比有著更高的系統(tǒng)容量和頻譜利用率,但也人為的引入了無限長的碼間干擾。如何消除引入的干擾并降低接收端的檢測復雜度成為制約FTN技術(shù)進一步發(fā)展的主要瓶頸,為此本文針對單載波FTN信號和多載波FTN信號的接收技術(shù)進行了研究。
對于單載波FTN傳輸系統(tǒng),首先介紹了單載波FTN傳輸系統(tǒng)模型、單載波FTN信號的調(diào)制解調(diào)方法以及單載波FTN信號的等效模型。根據(jù)等效模型,對常用的檢測技術(shù)進行了介紹并做了性能仿真。從仿真結(jié)果來看
3、,隨著加速因子的減小,均衡后的系統(tǒng)性能與正交傳輸時的性能相比有較大差距。因此為了改善單載波FTN傳輸系統(tǒng)的誤碼性能,對基于迭代均衡的FTN信號接收技術(shù)進行了研究。基于MMSE均衡的迭代接收機通過多次迭代能夠很好的消除引入的干擾,但是存在著大量的矩陣乘法和求逆運算。為此在接收端設(shè)計了基于連續(xù)干擾消除的迭代接收方案,仿真表明本方案在降低接收端運算復雜度的同時取得了很好的系統(tǒng)誤碼性能。同時也研究了多徑信道下的FTN信號接收技術(shù),把高斯信道下的
4、迭代接收方案應用到多徑信道下,通過多次連續(xù)干擾消除和譯碼,可以獲得近似正交傳輸時的誤碼性能。
對于多載波FTN傳輸系統(tǒng),多載波傳輸系統(tǒng)采用偏移正交振幅調(diào)制正交頻分復用(OFDM/OQAM)系統(tǒng)。根據(jù)OFDM/OQAM系統(tǒng)的快速實現(xiàn)方法,在原有正交傳輸信號調(diào)制與解調(diào)器的基礎(chǔ)上就可以實現(xiàn)多載波FTN信號的調(diào)制與解調(diào),而不需要在發(fā)射端進行映射,存儲大量數(shù)據(jù)。在接收端仍采用基于連續(xù)干擾消除的迭代接收方案,通過多次迭代均衡完成多載波FT
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