《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 微波|射頻 > 設計應用 > E波段微波傳輸系統中頻域交疊均衡技術
E波段微波傳輸系統中頻域交疊均衡技術
2014年電子技術應用第10期
曾建明,周志剛,王麗云,盧佳欣,陳圣吉
中國科學院上海微系統與信息技術研究所,上海200050
摘要: 為了提高傳輸效率,E波段微波傳輸系統采用了不加循環前綴的單載波塊傳輸方式,針對多徑信道中傳輸時引入的塊間干擾,采用頻域交疊均衡技術有效消除了前后數據塊之間的混疊干擾。
中圖分類號: TN92
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)10-0096-03
Overlap frequency-domain equalization for E-band microwave transmission system
Zeng Jianming,Zhou Zhigang,Wang Liyun,Lu Jiaxin,Chen Shengji
Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology,Chinese Academy of Science,Shanghai 200050,China
Abstract: To increase the bandwidth efficiency, the way of single-carrier block transmission without cyclic prefix is applied for E-band microwave transmission system. As to the emergent inter-block interference due to multiple channel, an extremely efficient overlap frequency-domain equalization scheme is proposed, which can cancel the aliasing interference among blocks significantly. Through MATLAB simulation, we can find this scheme can achieve the promotion of transmission rate and cancellation of multiple effect at the cost of very little system complexity, when the SNR is not high.
Key words : E-band;inter-block interference;overlap;frequency-domain equalization

0 引言

    E波段微波傳輸系統是超大容量點到點的無線傳輸系統,工作在71~76 GHz和81~86 GHz頻段,能夠提供Gb/s以上的數據傳輸速率,是未來無線回傳網絡的解決方案[1-2]

    微波傳輸以視距傳播為主,無線信道特性相對較好,但是難以避免會受到大氣、地面、高大建筑物的折射和反射等影響,并且收發機的非理想特性也會導致信號的衰落和失真。多徑信道的影響須在接收機中進行均衡予以消除,其中頻域均衡因復雜度低得到較多應用[3]。傳統的頻域均衡需要在數據塊之間插入循環前綴,保證循環前綴的長度大于多徑信道的最大時延,以避免數據塊之間的混疊干擾,卻會帶來傳輸效率上的損失[4]。

    為了提高傳輸效率,E波段微波傳輸系統采用不插入循環前綴的單載波塊傳輸方式,利用塊間干擾只會影響數據塊邊緣的性質[5-7],設計了頻域交疊均衡技術方案,以抑制塊間干擾的影響。本文第1節首先對塊間干擾分布進行分析,在此基礎上詳細設計頻域交疊均衡算法的流程,并對算法復雜度進行分析,在第2節將進行系統仿真測試和性能評估。

1 頻域交疊均衡技術方案設計

    E波段微波傳輸系統的幀結構如圖1所示。每幀信號由前導序列、頭信息以及若干個數據塊組成。其中,前導序列用于定時同步和信道估計;頭信息包含了鏈路質量、調制類型以及糾錯編碼等信息;數據塊中周期性地插入導頻符號,主要用于矯正相位噪聲、采樣偏差以及載波頻偏。

tx1-t1.gif

    由于數據塊之間沒有插入循環前綴,這樣會產生塊間干擾[8-9]。如圖2所示,數據塊的前端數據受到前一個數據塊的尾部數據的干擾,數據塊的尾部數據會對下一個數據塊的前端數據產生干擾。分析發現,塊間干擾只存在于數據塊邊緣,而不會延伸到整個數據塊中[10]。利用這種性質,可以通過從交疊的FFT數據塊中抽取中間未被塊間干擾影響的部分,將其合并為接收數據來抑制塊間干擾。

tx1-t2.gif

    根據上述思想,可以設計頻域交疊均衡的技術方案,如圖3所示。具體算法流程為:

    (1)首先,對接收信號進行長度為N的滑動FFT加窗,FFT窗之間相互交疊,交疊區域中符號的個數為2×D。其中,D表示數據塊邊緣受到塊間干擾影響的符號個數,由多徑信道的頻率選擇性衰落決定;

    (2)分別對交疊的FFT數據塊進行頻域均衡和IFFT運算,得到時域數據;

    (3)抽取中間未被塊間干擾影響的M=N-2×D個符號;

    (4)最后,將每次抽取得到的M個符號進行組合,就可以得到未被塊間干擾影響的接收數據。

tx1-t3.gif

    相較于傳統的頻域均衡技術(插入循環前綴的頻域均衡技術),頻域交疊均衡技術實際上是以犧牲一定量的系統復雜度來換取傳輸效率的提升。表1對這兩種均衡技術的算法復雜度和傳輸效率進行了分析。其中,N為FFT點數;Lcp為需要插入的循環前綴的長度;η為采用頻域交疊均衡技術的系統傳輸效率;tx1-gs1.gif表征了FFT窗的交疊程度,它隨著M值的增大而不斷減小。在傳統的頻域均衡技術中,需要插入的循環前綴的長度一般要求大于多徑信道的最大時延,并且小于1/8倍的數據塊長度,因此采用頻域交疊均衡技術最大可以提高25%的傳輸效率。

tx1-b1.gif

2 仿真實驗與性能評估

    為了驗證本文所提出的頻域交疊均衡技術的可行性與有效性,以下將通過MATLAB軟件對塊間干擾分布以及誤碼率性能進行仿真測試。

    E波段微波傳輸系統的系統框圖如圖4所示,發送端包括編碼、調制、濾波和上變頻模塊,多徑信道采用頻率選擇性衰落的萊斯信道,加入加性高斯白噪聲,接收端包括下變頻、濾波、均衡以及解調和解碼模塊。仿真參數如表2所示。

tx1-t4.gif

tx1-b2.gif

    根據圖4所示的系統框圖和表2中的仿真參數,對不同FFT點數下的塊間干擾分布進行仿真,如圖5~圖7所示。其中,橫坐標為數據塊中各符號的標示,縱坐標為接收數據塊與發送數據塊的誤差向量幅度(EVM)。從仿真結果來看,EVM曲線在數據塊邊緣均出現明顯上升(N=128時上升的幅度為15 dB左右,N=256時為20 dB左右,N=512時為30 dB左右),由此可見,數據塊邊緣的序列受到的塊間干擾比較大,而中間部分受到的塊間干擾比較小,仿真結果與設計思想一致。對比3種情況下的EVM曲線發現,隨著FFT點數N的增大,EVM值不斷減小,殘留的塊間干擾和符號間干擾較小,均衡效果更好。

tx1-t5.gif

tx1-t6.gif

tx1-t7.gif

    圖8描述了不同的M取值情況下的系統誤碼率性能,仿真時FFT點數N取256。從仿真結果來看,抽取的中間序列長度M分別為64、128、192和240時,誤碼率曲線幾乎重合。當信噪比為16 dB時,系統誤碼率可達10-3左右,表明此時的塊間干擾已基本得到消除,為了減少計算復雜度,可以選取比較大的M值。當抽取的中間序列長度M為256時,由于沒有去除兩端受到塊間干擾影響比較大的序列,誤碼率曲線隨著信噪比的升高出現了平臺。所以,在實際系統應用時,M的取值不宜過大,這樣可能導致塊間干擾得不到消除;同時M也不宜過小,這樣會導致系統復雜度的增加。

tx1-t8.gif

3 結論

    在高速率寬帶無線通信系統中,為了提高系統吞吐量,需要盡可能減小鏈路傳輸的冗余開銷。本文針對E波段微波傳輸系統設計了頻域交疊均衡技術方案,并詳述了算法流程。該方案不需要插入循環前綴,能夠有效消除塊間干擾影響,當信噪比為16 dB時,系統誤碼率可達10-3左右,滿足無線傳輸的可靠性要求。

參考文獻

[1] 李超,周志剛,鐘文斌,等.E-Band通信系統中高速RS編譯碼設計與驗證[J].電子技術應用,2013,39(12):107-110.

[2] 鐘文斌,周志剛,王麗云,等.E-Band通信系統中高速并行FIR成形濾波器設計[J].電訊技術,2013,53(9):1229-1234.

[3] Ming Lei,LAKKIS L.MMSE-FDE based on estimated SNR for single-carrier block transmission(SCBT) in multiGbps WPAN(IEEE 802.15.3c)[C].Communications Workshops,2008.ICC Workshops′08.IEEE International Conference,2008.

[4] 戴文荃,葛萬成.單載波頻域均衡技術中均衡算法的比較[J].信息技術,2009(5):25-28.

[5] OBARA T,TAKEDA K,ADACHI F.Performance analysis of single-carrier overlap FDE[C].Communication Systems (ICCS) 2010 IEEE International Conference,2010:446-450.

[6] OBARA T,TOMEBA H.Impact of timing offset on DS-CDMA with overlap FDE[C].IEEE APWCS 2008,2008.

[7] KUDO R,KOBAYASHI T,TAKATORI Y.Coherent optical single carrier transmission using overlap frequency domain equalization for long-haul optical systems[J].Journal of Lightwave Technology,2009,27(16):3721-3728.

[8] ISHIHARA K,KOBAYASHI T,KUDO R.Frequency-domain equalisation without guard interval for optical transmission systems[J].Electronics Letters,2008,44(25):1480-1482.

[9] KIANI S,BAIG S,ALI S,et al.Performance Comparison of overlap FDE techniques In underwater communication[C].Proceedings of International Bhurban Conference on Applied Sciences & Technology Islamabad,Pakistan,January 10-13,2011.

[10] TOMEBA H,TAKEDA K.Pilot assisted channel estimation for MC-CDMA signal transmission using overlap FDE[C].Communication Systems,2008.ICCS 2008.11th IEEE Singapore International Conference,2008:1106-1110.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
欧美激情办公室aⅴ_国产欧美综合一区二区三区_欧美午夜精品久久久久免费视_福利视频欧美一区二区三区

          欧美激情一区二区三区高清视频 | 韩国一区二区在线观看| 欧美日韩高清一区| 免费看成人av| 久久精品国产一区二区三| 一本久久a久久免费精品不卡| 亚洲精品免费一二三区| 最近中文字幕日韩精品| 亚洲精品美女91| 亚洲日本中文| 亚洲精品一区在线观看香蕉| 亚洲免费电影在线| 9人人澡人人爽人人精品| 99在线热播精品免费| 一区二区电影免费观看| 在线视频欧美精品| 亚洲私人黄色宅男| 亚洲专区在线视频| 亚欧成人精品| 久久久久www| 免费h精品视频在线播放| 欧美成人激情视频| 欧美久久久久久久久久| 欧美激情综合网| 欧美深夜影院| 国产精品永久免费在线| 国模私拍一区二区三区| 亚洲电影免费在线观看| 亚洲精品久久久蜜桃| 夜色激情一区二区| 亚洲欧美在线网| 久久不见久久见免费视频1| 久久青青草综合| 欧美大秀在线观看| 欧美体内she精视频在线观看| 欧美日韩123| 国产精品久久99| 国产综合av| 亚洲国产色一区| 亚洲一区观看| 久久久久一区二区三区四区| 欧美黄色网络| 国产精品日韩在线播放| 黄色成人av网站| 一道本一区二区| 久久精品毛片| 欧美片网站免费| 国产精品区一区| 依依成人综合视频| 在线视频一区观看| 久久久久久久久久久久久久一区| 欧美寡妇偷汉性猛交| 国产精品jvid在线观看蜜臀 | 开心色5月久久精品| 欧美国产大片| 国产乱码精品一区二区三| 1024成人网色www| 亚洲综合大片69999| 另类图片国产| 国产精品久久久久高潮| 在线看片欧美| 亚洲欧美一级二级三级| 欧美黄色网络| 国产无一区二区| 日韩手机在线导航| 久久精品国产第一区二区三区最新章节| 欧美电影打屁股sp| 国产免费成人av| 亚洲精选一区| 久久久久久综合| 国产精品久久国产三级国电话系列| 在线高清一区| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 欧美xxx在线观看| 国产日本欧美在线观看| 日韩一区二区福利| 久热精品视频在线观看一区| 国产精品久久一级| 亚洲人成久久| 久久精品亚洲乱码伦伦中文 | 国产一区二区三区四区三区四| 99国产精品久久久久久久成人热 | 欧美在线观看视频一区二区三区 | 国产精品日韩二区| 亚洲精品视频免费| 久久免费少妇高潮久久精品99| 国产精品国产亚洲精品看不卡15 | 中日韩视频在线观看| 免费成人在线观看视频| 国产日韩欧美a| 亚洲一二三级电影| 欧美精品久久久久久久免费观看 | 毛片一区二区三区| 国产一区二区三区久久久| 亚洲女同性videos| 国产精品多人| 亚洲午夜视频| 欧美日韩免费在线| 亚洲精品黄网在线观看| 蜜臀a∨国产成人精品| 国模精品一区二区三区| 久久国产加勒比精品无码| 国产精品亚洲欧美| 亚洲在线成人精品| 国产精品久久久久9999高清| 中国成人亚色综合网站| 欧美精品久久天天躁| 亚洲激情在线激情| 农村妇女精品| 亚洲国产精品一区二区www| 久久国产手机看片| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 亚洲欧美在线aaa| 欧美亚洲成人网| 在线一区二区日韩| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 一个色综合导航| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 一本色道88久久加勒比精品| 欧美日韩高清区| 一区二区三区免费网站| 欧美视频在线观看| 亚洲视频日本| 国产精品视频一| 欧美在线观看一区| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 久久综合免费视频影院| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 麻豆精品91| 亚洲精品人人| 国产精品国产三级国产专播精品人| 亚洲图片自拍偷拍| 国产精品私房写真福利视频 | 在线观看福利一区| 免费av成人在线| 一本色道精品久久一区二区三区 | 欧美日韩不卡| 在线一区二区三区做爰视频网站 | 亚洲一区二区在线看| 国产精品亚洲人在线观看| 欧美在线免费观看| 国产一区二区日韩精品欧美精品| 久久久久国产一区二区三区| 在线观看一区视频| 欧美激情一区二区三区在线| 中文欧美日韩| 国产亚洲a∨片在线观看| 久色成人在线| 99re6热只有精品免费观看| 国产精品久久久免费| 欧美一区二区在线| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看 | 国产日韩欧美一区二区| 久久免费国产精品1| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 国产精品羞羞答答xxdd| 久久久欧美一区二区| 日韩午夜高潮| 国产亚洲精品aa午夜观看| 欧美a级大片| 亚洲综合三区| 亚洲国产精品热久久| 国产精品啊啊啊| 久久亚洲色图| 亚洲午夜激情在线| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 欧美日韩国产在线播放| 久久se精品一区二区| 亚洲美女黄网| 国产一区二区你懂的| 欧美精品1区| 午夜精品www| 亚洲黄色片网站| 国产欧美日韩亚州综合| 欧美激情精品久久久久久免费印度| 亚洲综合二区| 亚洲韩国青草视频| 国产日韩欧美在线播放| 欧美经典一区二区三区| 久久国产精品久久久久久电车| 9久re热视频在线精品| 精品999日本| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 久久亚洲春色中文字幕| 亚洲综合精品四区| 亚洲日本一区二区| 国产自产在线视频一区| 欧美日韩在线一区| 麻豆精品视频在线观看| 亚洲影院高清在线| 亚洲精品久久久久久久久久久久久| 国产欧美日韩在线观看| 欧美日韩三区| 欧美成人精品在线视频| 欧美中文在线字幕| 亚洲视频福利| 亚洲另类自拍| 亚洲大胆人体视频| 国产一区二区三区免费不卡| 欧美四级在线观看|