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文檔簡介
1、正交頻分復用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)系統(tǒng)的頻譜旁瓣很高,并且為了對抗多徑信道衰落而使用了很長的保護間隔,這大大地降低了頻譜使用率。與 OFDM系統(tǒng)不同,F(xiàn)MBC系統(tǒng)采用頻譜旁瓣很低的原型濾波器。因此,F(xiàn)BMC系統(tǒng)先天就具有很低的頻譜旁瓣。然而 FBMC系統(tǒng)不能有效地克服多徑信道衰落的影響,接收端必須采用復雜度很高的多抽頭均衡器。
為了克服 FBMC的這一
2、缺點,頻率擴展的濾波器組多載波系統(tǒng)(Frequency Spreading-Filter Banks based Multicarrier,F(xiàn)S-FBMC)被提了出來。與傳統(tǒng)的FBMC系統(tǒng)一樣,F(xiàn)S-FBMC同樣基于快速傅里葉逆變換/快速傅里葉變換(Inverse Fast Fourier Transform/Fast Fourier Transform,IFFT/FFT)架構,同時遵循OFDM的原則,保持 FBMC的關鍵優(yōu)勢,即不需要
3、保護時間和子信道間頻譜分離。從以下幾個方面來講這個方案是最優(yōu)的,他可以在不產(chǎn)生附加時延的情況下提供完美的均衡傳輸信道,同時最大化了接收端的信噪比。與傳統(tǒng) FBMC不同的是,F(xiàn)S-FBMC的IFFT/FFT的維度是等于濾波器的長度,大大多于子載波的個數(shù)。相當于把信道延時擴展長度縮短了幾倍,這使得FS-FBMC即使不加循環(huán)前綴也擁有較強的抗多徑衰落的能力,因此簡單的單抽頭均衡器可以被采用。
本文重點從以下幾方面研究FS-FBMC系
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