均衡器毕业论文.doc
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1、均衡器毕业论文自适应均衡器的仿真设计专业: 通信工程 目 录摘 要IAbstractII1绪论11.1引言11.2 自适应均衡的研究发展概况11.3 本论文的研究内容及主要工作22信道、码间干扰及均衡技术32.1 信道32.1.1 恒参信道42.1.2 变参信道422 通信信道的仿真模型82.3 码间干扰92.4 自适应均衡的原理和特点132.5 本章小结143 均衡器的结构143.1 线性横向均衡器(LTE)143.2 线性格型均衡器(LLE)163.3 判决反馈均衡器(DFE)183.4 分数间隔均衡器(FSE)203.5 本章小结264 自适应均衡器的实现264.1 LMS算法274.2
2、 自适应均衡器仿真315 总结34参考文献35附录35致谢36摘 要对信道的码间干扰进行校正的电路称为均衡器,其实质是信道的一个逆滤波器。在高速数字移动通信、数字微波无线通信系统和作为重要的远程通信和军事通信手段之一的短波通信系统中, 由于多径与衰落现象引起码间干扰,系统性能恶化。采用适当有效的自适应均衡技术, 可以克服数据传输在频带利用率、误码率性能以及传输速率上的许多缺点。 信道均衡是通信系统中一项重要的技术,能够很好的补偿信道的非理想特性,从而减轻信号的畸变,降低误码率。在高速通信、无线通信领域,信道对信号的畸变将更加的严重,因此信道均衡技术是不可或缺的。自适应均衡能够自动的调节系数从而
3、跟踪信道,成为通信系统中一项关键的技术。自适应均衡作为自适应信号处理的一个重要方面, 已广泛应用于通信、雷达、声纳、控制和生物医学工程等领域。本文介绍了自适应均衡器的发展历史,阐述了信道,产生码间干扰的原因以及无码间干扰的条件, 对各种自适应均衡器如线性横向均衡器,线性格型均衡器,判决反馈均衡器,分数间隔均衡器进行了分类讨论, 分析了其优缺点,,最后结合均衡的原理设计理想效果的均衡器,并利用MATLAB进行仿真。关键词:自适应均衡;信道均衡;自适应均衡器;MATLABAbstractOf the channel inter-symbol interference correction circ
4、uit as equalizer, and its essence is an inverse channel filter. In the high-speed digital mobile communications, digital microwave wireless communications systems and as an important means of remote communications and military communications, one of short-wave communication system, due to the phenom
5、enon of multipath and fading caused by inter-symbol interference, system performance deterioration. Appropriate and effective adaptive equalization technology, can overcome the data transmission in bandwidth efficiency, bit error rate performance and transmission rate on many of the shortcomings.Cha
6、nnel equalization is an important communication system technology, to a good compensation of non-ideal characteristics of the channel, so as to reduce signal distortion, reduce the error rate. In the high-speed communications, wireless communications, channel distortion of the signal will be more se
7、vere, so the channel equalization is indispensable. Equalizer coefficients can be automatically adjusted to track the channel as a key communication systems technology.As an important aspect of adap t ive signal p rocessing, adap t ive equalizat ion is w idely used in the field of telecommunicat ion
8、, radar, sonar, cont ro l and biomedical engineering.This article describes the historical development of adaptive equalizer, set the channel, resulting inter-symbol interference ISI reasons and without conditions, on a variety of adaptive equalizers such as linear horizontal equalizer, line persona
9、lity type equalizer, decision feedback equalizer, fractionally spaced equalizer were classified discussions, and analyzes its advantages and disadvantages, and finally combined with the principle of balanced design desired effect of the equalizer, and using MATLAB simulation.Key Words:A daptive equa
10、lization, Channel equalization, A daptive equalizer, MATLAB1绪论1.1引言通常信道特性是一个复杂的函数,它可能包括各种线性失真、非线性失真、交调失真、衰落等。同时由于信道的迟延特性和损耗特性随时间做随机变化,因此信道特性往往只能用随机过程来描述,例如在蜂窝式移动通信中,电磁波会因为碰撞到建筑物或者是其他物体而产生反射、散射、绕射,此外发射端和接收端还会受到周围环境的干扰,从而产生时变现象,其结果为信号能量会由不止一条路径到达接收天线,我们称之为多径传播。数字信号经过这样的信道传输以后,由于受到了信道的非理想特性的影响,在接收端就会产生
11、码间干扰(ISI),使系统误码率上升,严重情况下使系统无法继续正常工作。理论和实践证明,在接收系统中插入一种滤波器,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。校正可以从频域和时域两个不同的角度考虑:在频域校正称为频域均衡,它是通过调整均衡器使信道和均衡器总的频谱特性符合理想低通特性或等效低通特性,从而实现无码间干扰传输,若从时域考虑问题,它是以奈氏第一准则为依据,通过调整滤波器抽头系数,在时域波形上把畸变了的信号校正为在取样点上无码间干扰的波形,我们把这种均衡称为时域均衡。随着数字信号处理理论和超大规模集成电路的发展,时域均衡已成为当今高速数字通信中所使用的
12、主要方法。调整滤波器抽头系数的方法有手动调整和自动调整。如果接收端知道信道特性,例如信道冲击响应或频域响应,一般采用比较简单的手动调整方式。由于无线通信信道具有随机性和时变性,即信道特性事先是未知的,信道响应是时变的,这就要求均衡器必须能够实时地跟踪通信信道的时变特性,可以根据信道响应自动调整抽头系数,我们称这种可以自动调整滤波器抽头系数的均衡器为自适应均衡器。1.2 自适应均衡的研究发展概况 均衡技术最早应用于电话信道,由于电话信道频率特性不平坦和相位的非线性引起时间的弥散,使用加载线圈的均衡方法来改进传送语音用的双纹线电缆的特性。20 世纪60 年代以前, 能消除符号间干扰对数据传输恶化影
13、响的电话信道均衡由固定均衡器或人工调整参数的均衡器完成。由于衰落信道是随机时变的, 故需要研究自适应地跟踪信道时变特性的均衡器。Lucky对自适应均衡器的研究作了很大的贡歉。1965年,Lucky根据极小极大准则提出了一种“迫零自适应均衡器”, 用来自动调整横向均衡器的抽头加权系数,1966 年, 他将此算法推广到跟踪方式, 对自适应均衡器的研究做出了很大的贡献。1965年,DiToro 独立的把自适应均衡器应用于对抗码间干扰对高频链路数据传输的影响。1967年,Austin 提出了判决反馈均衡器。1969年, Gersho以及Proakis和Mille使用最小均方误差准则独立的重新描述了自适
14、应均衡器问题。1970年,Brady提出分数间隔自适应均衡器方案。1972年,Ungerboeck对采用自适应最小均方误差算法的均衡器的收敛性进行了详细的分析。1974 年, Godard 应用卡尔曼滤波器理论推导出了调整横向均衡滤波器抽头加权系数的一种高效算法 快速卡尔曼算法。1978年, Falconer和Ljung介绍了快速卡尔曼算法的一种修正, 从而将其计算复杂性简化到可与简单的LMS算法比较的程度。Satorius和Alexander在1979年、Satorius和Pack在1981年证明了色散信道格型自适应均衡器算法的实用性。 均衡器从结构上可以分为三大类即线性、非线性均衡器和格型
15、均衡器,从延迟线抽头间隔上分为码元间隔抽头和分数间隔抽头均衡器。自适应均衡技术主要有三类:线性均衡、判决反馈均衡和最大似然序列估计(MLSE)。许多滤波器结构都用来实现线性和非线性均衡器,而且,每种结构都有许多算法用来调整均衡器。如果判决信号不作为均衡器的反馈信号,这样的均衡器称为线性均衡器;相反,如果判决信d(k)在输出的同时又被反馈回均衡器的前端,这样的均衡器叫做非线性均衡器。自适应均衡器本质上是一个能够自动对系数进行调整的滤波器,自适应均衡器由于是对未知的时变信道作出补偿,因而它需要有特别的算法来更新系数,以跟踪信道的变化。自适应算法的研究是很复杂的,从总体上可分为迫零算法、最小均方(L
16、MS)算法、递归最二乘(RLS)算法和盲自适应算法。其中抽头延迟的线性滤波器结构是均衡器结构中最简单最常用的模型。盲自适应均衡(以下简称盲均衡)这一概念最早由日本学者Satk于1975年提出,它不需要参考信号来维持正常的工作和防失锁现象发生。因此,在数字通信系统中可以提高信道效率,同时获得更好的均衡性能。盲均衡从根本上避免了参考信号的使用,收敛范围大,应用范甩围广,克服了传统自适应均衡的缺点,从而降低了对信道和信号的要求,并简化了通信系统的设计。1.3 本论文的研究内容及主要工作第一章简单的介绍了自适应均衡技术,以及其发展概况等 。第二章介绍了信道的特性,码间干扰及自适应均衡的原理和特点。第三
17、章概述了均衡器的各种结构。第四章叙述了Matlab图像处理的相关知识。第五章讲述了自适应均衡器的实现。第六章描绘了自适应线性均衡器的仿真。第七章为全文作了总结和展望。2信道、码间干扰及均衡技术数字信号经过信道的传输到达接收端,而实际上通信信道是一个特性复杂的函数而且还是时变的。因此接收到的信号己经发生了严重的畸变从而产生了码间干扰,自适应均衡器能够补偿信道所产生的畸变,并且根据接收信号的变化自适应算法自动调节均衡器的抽头系数,以跟踪信道的时变特性。2.1 信道任何一个通信系统可视为由发送设备、信道与接收设备三大部分组成。所谓传输信道指的是以传输媒质为基础的信号通路。具体的说,它是由有线和无线的
18、电线路提供的信号通路。它允许信号通过同时又给信号以限制和损害。按传输媒介的不同,物理信道分为有线信道和无线信道两大类。有线信道包括明线、对称电缆、同轴电缆以及光纤等。无线信道有地波传播、短波电离层反射、超短波或微波无线电接力、人造卫星中继、散射以及移动无线电信道。在信道中发生的基本物理过程是电磁波的传播如果不管电磁波传播的具体方式,则可以发现信道有以下共同特征:(1)所有信道都有输入端和输出端,待传信号作用在输入端,而输出信号由输出端送给接收设备;(2)观察表明,绝大多数信道是线性的,亦即输出和输入量的关系满足叠加原理,但在某些情况下信道可能存在非线性效应;(3)信号通过信道后能量被衰减,或者
19、说传播过程中引入了损耗,而且损耗往往是随时间变化的;(4)信号自输入端到输出端要经历一定的时延:(5) 所有信道都存在噪声或者干扰,也就是说,即使没有输入信号,信道也有输出。根据以上描述,可以用一个如图2.1所示的四端网络来描述信道的模型,其输出信号是 (2-1)式中代表输人信号x(t)的线性或者非线性变换,n(t)代表加性噪声。信道等效模型图2.1 信道模型在线性条件下,信道的传输特性决定于等效四端网络的传输函数Hc(w)。在一个相当长的时间内Hc(w)保持恒定的信道,称为恒参信道;否则称为变参信道。下面分别讨论他们的特性及对数据传输的影响。2.1.1 恒参信道恒参信道的传输涵数可以表示为
20、(2-2)式中:,代表角频率;是信道的幅度特性;是信道的相位特性。另外,群时延定义为 (2-3)任何一个现实的信号都将占据某一频带,即它是由许多不同频率的分量构成的。如果在信号频带内,信道的幅度响应H(w)不是常数,信号的各频率分量将受到不同的衰减,在输出端叠加后将发生波形的畸变或失真,这种失真称为幅度失真。如果在信号频带内,(w)不是频率的线性函数,即(w)不是常数,那么信号的各个频率分量通过信道后将产生不同的时延,从而引起波形失真。这种失真称为相位失真或群时延失真。一般说来,信道的带宽总是有限的。这种带限信道对数字信号传输的主要影响是引起码元波形的展宽,从而产生码间干扰。为了使码间干扰减少
21、到最少的程度就需要采用自适应均衡技术。2.1.2 变参信道 信道的传输特性一般都是随时间变化的。这些变化可以分为慢变化(或称长期变化)和快变化(或称短期变化)。慢变化和快变化没有十分明确的分界,但一般认为在5 分钟或更长时间内才显现的变化属于慢变化,而在分秒间显现的变化属于快变化。 两种变化的原因是截然不同的。慢变化是与传播条件(如对流层气象条件,电离层的状态等)的变化相关联的。而快变化,又称为快衰落,表现为接收信号振幅和相位的随机起伏,起源于电波的多径传播。(1) 两条射线的多径为了便于明确多径传播效应,首先讨论双射线多径信道。设第二条射线相对于第一条射线的时延为: ,这里是的平均值,是中随
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