杭电研究报告生课程检测与估计ml算法整合版本

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1、离散衰落信道中采用OFDM信号相关特性来对定时和频率进行最大似然估计122080088柳建为121080030盛迪121080043俞子鹏摘要:OFDM在离散衰落信道中的同步问题是重要且有挑战性的议题。本文提出一种基于最大似然(MaximumLikelihood,ML)准则的同步算法,来决定OFDM中的符号定时偏差和载波频率偏差(CarrierFrequencyDeviation,CFO)。新的ML方法考虑时间离散信道并利用每个采样时间的循环前缀的相关特性。所提出的方法是信号定时偏差和信道长度的二维函数。与之前的ML相比,所提出的方法在每个采用时刻都优化了。所提出的CFO估计依赖信道

2、长度,充分利用了离散衰落信道的延时扩散(其常常降低估计的准确性)。并且,本文考虑了CFO的罗下限(Cramer-RaoLowerBound,CRLB),仿真证明了所提出估计方法的优越性。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。I.介绍正交频分复用(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,OFDM)是宽带传输中一种理想的技术。但是其对定时误差敏感,定时误差可能会破解子载波之间的正交性。因此会引入载波间干扰(Inter-CarrierInterference,ICI)和符号间干扰(Inter-SymbolInterference,ISI)。定时偏差和载波相位偏差是O

3、FDM中常见的两种同步误差。在OFDM同步过程中估计信号定时偏差非常重要,因为若符号定时太差,会严重影响系统性能。估计符号定时用来确定OFDM信号正确的开始位置,以便进行FFT操作。假设定时偏差为整数,并可能在OFDM符号的任何地方。当整体CFO大于或等于子载波间隔时,就产生了整数倍的频偏估计。本文考虑非整数倍的CFO。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。II.OFDM信号的模型和相关特性图1产生相关特性的信号建模,此处是⊗线性卷积。本节对OFDM信号的模型及其抗干扰特性进行介绍。因为第m个OFDM信号的相关特性与其邻接信号有关,信号模型考虑三个信号,即第(m-1)、m、(m+1)个信号。h(l)

4、是时间离散信道的的脉冲响应,抽头为(L+1)。信道抽头假设在M个信号内的近似平稳的。假设有N个子载波。通过反DFT将复杂数据建模到N个子载波中。长度为NG的循环前缀(CyclePrefix,CP)被加到OFDM信号开头以防止ISI并保持子载波间的相互正交。有。对于任意m,如果且,则xm(n)在n1和n2正交,,否则,,是信号功率。图1中θ是所要估计的定时误差。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。考虑第(m-1)个信号xm-1(n),。接收的采样信号为,。(1)再考虑接下来第m+1个OFDM符号xm+1(n),。采样信号:。(2)因为xm(n)、xm-1(n)、xm+1(n)、h(l)、ω(n)都是

5、相互独立的,所以和之间的相关系数可以表示为:酽锕极額閉镇桧猪訣锥。(3)此处。。,,,。假设信道长度小于或等于CP长度加1,即L+1≦NG+1,当前时刻第m个符号仅有部分CP被前一个符号所干扰。最终无ISI区域为。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。III.提出的最大似然估计A.似然(LL)函数当N足够大时,根据中心极限地理,接收的采样数据可以建模为复高斯随机变量。经推导,似然函数为:(4)(5)(6)基于该似然函数,接下来将推导相关系数的估计。B.相关系数的非最佳似然函数和估计由于似然(Likelihood,LL)函数同时是θ、L、ε、以及ρn,所以它相当复杂,所以不直接求最大值,而是求:謀荞抟

6、箧飆鐸怼类蒋薔。,(7)式中,对求导,得到:的最大似然估计就是下式的实根:(8)将带入,得到LL函数为:(9)式中,,。(10)接下来介绍CFO估计方法。A.CFO估计为提高估计的准确度,对在I内的所有样本取平均:,,与文献12相比,该估计考虑了I1-I3的相关特性,且充分利用了离散信道的延迟扩散。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。一种更好的估计:。该式比文献23对L更不敏感。接下来讨论对符号定时的估计。B.符号定时估计通过,每个n处的LL函数为:(11)当和的最大似然估计求得时,的最大似然估计为:(12)参数θ和L影响I的位置和宽度,因此也就影响LL函数总和的开始位置和范围。是定时偏差和信道长

7、度的二元函数。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。表1最大似然估计总结首先,用式8获取每个采样时间的相关系数。其次,用式12、11分别获取信号定时和信道长度。在估计的信号定时基础上,用式14计算CFO。显然CFO估计依靠信号定时和信道长度估计;而信号定时估计计和信道长度估计不要求CFO估计。所以信号定时估计和信道长度估计在CFO估计之前。如此可以减轻计算复杂度。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。IV.近似最大似然估计在求过程中,为了避免对式8求根,采用一种近似的ML估计方法,假设:

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