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文檔簡介
1、超奈奎斯特(FTN)傳輸和時域重疊復用(OVTDM)技術是突破傳統(tǒng)Nyquist傳輸準則的兩種思想,其特點就是能夠在提升數據速率的同時,獲得高效的頻譜利用率。FTN側重于加快符號速率,通過人為縮短符號間隔讓其小于Nyquist的傳輸間隔,以達到提升頻譜效率的效果,同時通過盡量保持最小歐氏距離來保障差錯概率。OVTDM技術則通過采用移位疊加傳輸,人為引入可控的符號間干擾,以改善信號輸出電平分布。OVTDM強調采用波形分割的思想來區(qū)分不同信
2、號,以獲得盡可能大的編碼增益和較高的頻譜利用率。由于OVTDM采用的不是電平而是波形分割,因而也屬于一種波形編碼。
已有研究表明,雖然FTN和OVTDM系統(tǒng)都對不同系統(tǒng)的譯碼性能進行了分析,不過都是基于AWGN信道或者低速時變信道場景的分析,有關高速場景下FTN或者OVTDM系統(tǒng)的性能表現,尚未有文獻進行研究。為此,有必要進行接收機設計的改進,以更好地估計由高移動性產生的快時變信道狀態(tài)和有效地消除符號間干擾(ISI,Inter
3、Symbol Interference)和載波間干擾(ICI,Inter carrier Interference),等等。
考慮到高移動場景下的快時變信道干擾的影響,本論文對已有FTN和OVTDM接收機的結構進行了改進,增加了基于迭代算法的快時變干擾估計和預消除模塊,對由信道快時變特性和非正交傳輸引入的干擾預先進行粗略估計和消除。
仿真分析表明,FTN系統(tǒng)中的加速因子對于系統(tǒng)性能的影響較大。論文對于在數據傳輸速率提
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