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TDS-OFDM系统的载波间干扰消除方法

放大字体缩小字体发布日期:2014-10-21 来源:[标签:出处] 作者:[标签:作者] 浏览次数: 104
核心提示:
摘 要:为了消除时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)系统中的载波间干扰(ICl),通过假定信道在OFDM块内呈线性变化,建立了TDS-OFDM在时交信道下的系统传输模型。在此基础上采用一种决策反馈的方法来消除ICI。该方法使用伪随机(PN)序列时域相关进行信道粗估计,并在一个OFDM块内进行线性内插得到整个OFDM块内的信道细估计。分析和仿真结果表明,该方法相对于TDS-OFDM系统的传统方法有2 dB以上的误码率性能增益,并且复杂度与传统方法相当。
关键词:信道估计;载波问干扰消除;时域同步正交频分复用;伪随机序列


正交频分复用(OFDM),作为多载波技术中的一种,是对抗多径衰落信道的有效方法,它使用并行数据传输和子信道交叠,通过采用保护间隔来对抗信道频率选择性。OFDM已被广泛应用在广播领域,如欧洲的地面数字电视传输标准(DVB-TCOFDM)和清华大学提出的地面数字电视传输方案(DMB-T TDS-OFDM)。
当信道变化较慢时,可以近似认为信道在一个OFDM块内保持不变,那么信道均衡可以通过简单的一阶频域滤波实现;但是,信道时变产生的时间选择性衰落将导致子载波间的正交性受到破坏,产生载波间干扰(ICI)。当信道变化较快时,信道块时不变的假设(即忽略ICI)必然会带来系统性能的严重恶化。
为此,本文假定信道在一个OFDM块内呈线性变化,建立了时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)的系统传输模型,并采用一种决策反馈的方法来消除ICl。基于TDS-OFDM的PN序列作为帧头的帧结构特点,通过PN序列时域相关得到信道冲激响应的粗估计,然后在OFDM块内做线性内插得到信道冲激响应的细估计。仿真结果表明,在快速时变信道下,该方法相对于传统方法有明显的性能改善,并且具有较低的复杂度。


1 TDS-OFDM系统传输模型
图1给出了TDS-OFDM系统的帧结构示意图。TDS-OFDM系统的信号帧由帧头和帧体数据2部分组成。作为保护间隔的帧头,由PN序列循环前缀、PN序列和PN序列循环后缀组成。PN序列循环前缀的长度可根据信道最大多径时延来定制。
图2给出了TDS-OFDM的基带传输系统框图。在发送端,每N(N=3 780)个数据组成一个帧体向量,通过快速傅里叶反变换(IFFT)得到时域帧体向量x,由PN序列循环前缀、PN序列和PN序列循环后缀组成的帧头向量P被插入来作信道估计。然后通过并串转换得到发送信号s。在接收端,采样后的数据r被分为帧头部分u和帧体部分v。帧头部分被用来作信道估计,通过本地产生一个相同的PN序列与接收到的帧头数据作时域相关得到信道粗估计,再经过线性内插得到信道细估计。使用该信道细估计来消除帧头对帧体的干扰,这样TDS-OFDM信号可以等价于零前缀OFDM(ZP-OFDM)信号,再通过交叠相加方法(OLA),ZPOFDM信号等价于循环前缀OFDM(CP-OFDM)信号。由于信道估计的误差,在进行上述处理时会带来额外的噪声,但由于帧头长度相对于帧体长度较小,并且在通常的信噪比和多普勒频移范围内,信道估计的精度是足够高的,因此这种额外的噪声可以被忽略。将使用上述两种操作后的帧体数据b通过FFT得到,然后采用一种决策反馈的方法来消除ICI,得到对发送数据的估计。

本文假定系统已经精确同步。设信道的冲激响应为h[m,l]=h(mTs,l)(Ts为采样间隔,l=0,1,…,L-1,L代表多径的个数)。考虑信道在OFDM块内的变化,那么,在接收端,经过处理后的帧体部分可以表示为

本文假设信道在OFDM块内呈线性变化,即hBody[m,l]可以表示为


2 ICI消除方法
根据式(9),对X的估计为


但是,由于上式的复杂度很高,为o(N3)次复数乘法运算,所以很难在实际中使用。为此,基于线性内插的信道估计方法,本文在TDS-OFDM系统中采用了一种基于决策反馈的ICI消除方法。

2.1 决策反馈ICI消除方法
首先,忽略式(9)中的ICl分量,得到对发送数据的一个粗估计


再从Y中扣除所得的ICl分量估计,可以得到无ICI的数据估计如下式所示:

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