FH-OFDM系统的信道估计研究

FH-OFDM系统的信道估计研究

论文摘要

跳频-正交频分复用系统是一种把跳频通信和正交频分复用相结合的技术。它同时兼有正交频分复用系统能有效对抗多径衰落和跳频技术抗干扰性能好的优点。该系统不但能够大幅度的提高无线通信系统的信道容量和传输效率,并且能够有效地抵抗多径衰落和抑制干扰。本文对适用于快速时变信道的信道估计算法理论及其在跳频-正交频分复用系统中的应用进行了深入研究,总结了现有的跳频-正交频分复用系统的信道估计方法。在采用梳状导频进行信道估计条件下,提出了一种低复杂度、基于离散傅立叶插值的估计算法。该算法在导频数大于等于以系统采样间隔标度的等效信道响应长度时,利用离散傅立叶变换将能量集中的特性进行估计,计算效率较高,具有良好的估计性能。分析和仿真表明该算法能顺利完成跳频-正交频分复用系统的快速信道估计工作。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 移动通信技术的回顾与发展
  • 1.2 新一代移动通信系统的特点
  • 1.3 FH-OFDM 产生的背景
  • 1.4 本文研究的主要内容
  • 1.5 论文的工作安排
  • 第二章 跳频通信基本原理
  • 2.1 跳频通信技术的理论基础
  • 2.2 跳频通信的基本原理
  • 2.2.1 跳频通信系统的组成
  • 2.2.2 跳频通信系统的特点
  • 2.2.3 跳频通信系统的数学模型
  • 2.2.4 跳频通信中的重要参数
  • 2.3 跳频通信的应用与发展
  • 2.4 跳频通信存在不足与改进方法
  • 2.5 小结
  • 第三章 OFDM基本原理
  • 3.1 无线信道概述
  • 3.2 OFDM 调制技术基本概念
  • 3.3 OFDM 的数学模型
  • 3.4 OFDM 系统结构
  • 3.5 OFDM 系统中的关键技术
  • 3.6 OFDM 技术的优缺点
  • 3.7 本章小结
  • 第四章 FH-OFDM系统的基本原理
  • 4.1 FH 用于OFDM 的原因分析
  • 4.2 FH-OFDM 系统的数学模型
  • 4.3 FH-OFDM 系统结构
  • 4.4 非理想传输条件对FH-OFDM 系统的影响
  • 4.4.1 多普勒频移
  • 4.4.2 非线性失真
  • 4.4.3 IQ 不平衡
  • 4.4.4 载波频偏的影响
  • 4.4.5 采样时钟频率偏差的影响
  • 4.5 FH-OFDM 系统对信道估计的要求
  • 4.6 本章小结
  • 第五章 常见的信道估计方法介绍
  • 5.1 常见信道估计算法分类
  • 5.2 基于训练序列的信道估计技术
  • 5.2.1 信道模型
  • 5.2.2 信号模型
  • 5.2.3 性能分析
  • 5.3 盲和半盲信道估计技术
  • 5.3.1 子空间分解盲信道估计算法
  • 5.3.2 性能分析
  • 5.4 基于导频符号的信道估计
  • 5.4.1 信道估计器的设计要求
  • 5.4.2 基于时域导频的信道估计
  • 5.4.3 基于频域导频的信道估计
  • 5.5 基于参数化的信道估计算法
  • 5.6 小结
  • 第六章 基于导频符号的快速信道估计
  • 6.1 系统模型
  • 6.2 导频信道估计算法分类
  • 6.2.1 LS 信道估计
  • 6.2.2 MMSE 信道估计
  • 6.2.3 基于DFT 的信道估计算法
  • 6.3 简介基于块状、星状、网格状导频结构信道估计
  • 6.3.1 基于块状导频结构的信道估计
  • 6.3.2 基于星状、网格状导频结构信道估计
  • 6.4 基于梳状导频结构的信道估计
  • 6.4.1 常数内插法
  • 6.4.2 最小平方直接插值估计
  • 6.4.3 线性插值信道估计
  • 6.4.4 三次样条插值信道估计
  • 6.4.5 使用DFT 性质内插
  • 6.5 性能仿真与结果分析
  • 6.6 本章小结
  • 总结和展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者读研期间的研究成果
  • 相关论文文献

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