毕设阅读文献报告

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1、通信在日常生活中已经成为不可或缺的一部分,为人们的学习、生活提供服务与帮助,在人们的生活水平日益提高的今天,对通信行业的发展要求也与日俱增。怎样使通信技术提高、通信质量良好以及通信服务的完善已经成为通信行业必须攻克的难题,在未来的通信发展起着决定性的作用。在这里,不得不提到通信质量的问题,从有线链路到无线链路,从2G网络到3G网络,面临的干扰与衰落问题越来越复杂,如何进一步保证其接受信号的质量呢,有很多种方式,也有很多种技术。大体分为四种:一,信道编码,通过引入可控制的冗余比特使信息序列的各码元和添加的冗

2、余码之间存在相关性,在接收端信道译码器根据这种相关性对接受的序列进行检查,从中纠错来减少信道噪声或干扰的影响以改善通信链路性能的技术;二,均衡技术,在接收端设计一个称之为均衡器的网络以补偿信道引起的失真;三,扩频技术,在频率个时间上分集来克服多径干扰,是第三代移动通信无线传输的主流技术。这些技术都能够有效地抗干扰、抗衰落,使接收信号能够以良好的质量传输。这里要仔细说明的是随参信道的自适应均衡技术及其仿真。四,分集技术,把接受到的多个衰落独立的信号加以处理,合理地利用这些信号的能量减小在平坦性衰落信道上接收

3、信号的衰落深度和衰落的持续时间,来改善接受信号的质量。信道是通信系统必不可少的组成部分,其特性对于信号传输有很大的影响,而信道中的噪声又不是不可避免的。从信号传输的角度看,信道特性和信道加性噪声是影响通信系统性能的两个重要因素。信道有多种分类方法。比如按信道的物理性质,信道可以分为有线信道、光信道和无线信道;按接收码元序列中,错码分布的不同,信道分为:随机信道,突发信道和混合信道。按信道的组成分又为狭义信道和广义信道。狭义信道就是信号的传输媒质,如光线、铜线、无线、微波等物理信道。如果除传播媒质,还包括通

4、信系统的某些设备,如收发机、调制解调器等构成的系统成为广义信道。我们重点区别恒参信道和随参信道,以便更能了解掌握随参信道的基本特点及怎样准确建立随参信道的模型及其仿真方法。有线信道(典型特例)、部分的无线信道(例无线电视距中继信道、卫星中继信道)被看做是恒参信道,其特点是信道的性质(参数)相对稳定,不随时间变化或基本不变,也就是说,不考虑信道加性噪声时,恒参信道的数学模型可以看作是一个非时变线性网络。而随参信道则大不相同,会由于传输煤质的随机变化和电磁信号的多径传输而随机变化,其中传输媒质的影响比较主要,

5、而转换器的特性的影响是次要的,甚至可以忽略不计。随参信道的传输媒质具有以下三大特点:一,对信号的衰减随时间而变化;二,传输的时延随时间而变;三,多径传输。这些都会导致对传输信号质量的影响。影响分为两类:一,多径传播造成瑞利型衰落及频率弥散,信号的包络随时间变化,接收信号变成衰落信号,包络服从瑞利分布的衰落(称谓瑞利型衰落),频率也有了扩展,从频谱上看,多径传播引起了频率扩散,即由单个频率变成一个窄带频谱;二,多径传播可能产生频率选择性衰落,即信道对信号的不同频率分量将收到不同程度的衰减,相对时延差是随时间

6、变化的,故传输特性也随时间变化。典型的随参信道模型有短波电离层反射信道、超短波及微波对流层散射信道和移动通信信道等无线信道。在移动无线信道中,当电磁波的传播延迟与码元间隔(如高传码率)相比不能被忽略时,表现为频率选择性信道类型。出现这种情况时,数字信号波形产生严重失真,引起很大误码,严重时不能正常通信。此时采用自适应均衡技术来减少频率选择性衰落的影响,以保证通信质量。什么是均衡技术呢,它的原理及特点是什么呢,具体分类又有哪些呢,通过阅读大量的文献书籍,我收获颇多,并且对均衡技术有了更深一层的认知,也希望可

7、以通过自均衡技术改善随参信道的频率选择性无线移动通信的通信质量。均衡技术的基本原理:理论和实践证明,在数字通信系统中插入一种可调滤波器可以校正和补偿系统特性,减少码间干扰的影响。这种起补偿作用的滤波器称为均衡器。它加载在信号接收端,能够有效的补偿信道引起的失真。均衡器通常是用滤波器来实现的,使用滤波器来补偿失真的脉冲,判决器得到的解调输出样本,是经过均衡器修正过的或者清除了码间干扰之后的样本。自适应均衡器直接从传输的实际数字信号中根据某种算法不断调整增益,因而能适应信道的随机变化,使均衡器总是保持最佳的状

8、态,从而有更好的失真补偿性能。自适应均衡器的工作模式:即训练模式和跟踪模式。首先,发射机发射一个己知的定长的训练序列,以便接收机处的均衡器可以做出正确的设置。典型的训练序列是一个二进制伪随机信号或是一串预先指定的数据位,而紧跟在训练序列后被传送的是用户数据。接收机处的均衡器将通过递归算法来评估信道特性,并且修正滤波器系数以对信道做出补偿。在设计训练序列时,要求做到即使在最差的信道条件下,均衡器也能通过这个训练序列获得正确的滤波

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