在OFDM系统的相干检测中,需要对信道进行估计,而信道估计的准确性将直接影响整个系统的性能 。ofdmMedium导频是有用的信号吗?信道估计信道估计背景和意义性能无线通信系统受无线的影响很大信道 , 如阴影衰落和频率选择性衰落,使得发射机和接收机之间的传播路径非常复杂 。
1、pilotfrequency是什么意思pilot frequency导频pilot frequency导频pilot frequency导频.正交多载波技术在英语时间同步中的应用 。地面宽带无线传输的最大难点在于多径引起的频率选择性衰落,而OFDM技术在对抗频率选择性衰落方面具有独特的优势 。然而,子载波之间的正交性对同步提出了严格的要求 。欧洲采用全频域处理形成其核心技术——编码OFDM(COFDM)技术 。由于其系统同步和信道估计互为条件 , 需要复杂的迭代算法和强功率同步导频等技术措施 。
2、OFDM的应用有很多应用:无线局域网ieee802.g数字电视广播dvtt数字声音广播dab是一种使用大量正交子载波并行发送符号块的调制技术 。数据被分成多个块 , 并在每个子载波上并行传输 。这可以增加符号周期并减少延迟扩散效应 。在线性最小均方误差估计中 , 准则函数是统计均方误差 。首先,待确定的信道的估计值表示为:其中W是待确定权的矩阵,所以这些权是待估计的 。LMMSE估计的准则函数如下:取W的偏导数,使之等于0,利用正交性原理 。可用:即G的LMMSE由此得到,最终得到H的估计 。下图是EVA 性能条件下信道估计技术和均衡技术的对比图,其中调制方式为16QAM,编码采用1/2码率的Turbo码 。
也可以看出性能在低信噪比的情况下并没有得到很大的提升,噪声的影响是主要因素 。如果在AWGN 信道的条件下 , 由于Turbo码的存在 , LS信道estimated性能在信噪比为12dB的条件下没有误码率,此时信道的两条估计曲线差别不大 。所以在本系统信道的条件下(信道室内信道,信噪比在14dB以上),采用LS 信道估计就足够了 。另外 , 由于天线之间没有干扰,MMSE均衡和ZF均衡的曲线几乎重合 。
3、求MIMO-OFDM系统的多用户检测 算法设计与仿真的matlab程序function ms _ error MMSE _ MSE _ calc(X,Rgg,variance);% thisfunctiongeneratesmeansquaderrorforthemthemseestimator..% EVALUATIONOFHmmse % hmm sef * Rgg * inv(Rgy)* Y;urand(64,64);ffft(u)* inv(u);% 64x 64 widddlefactormatrix..Ieye(64,
I)Y(I);endGmmseRgy * inv(Ryy)* Y;hmm seff(GMM se);ms _ error _ mat mean((ABS(H)ABS(hmm se))/ABS(H)) 。^2);for i1:64if(ms _ error _ mat(I)~ 0)ms _ error ms _ error _ mat(I);结束了.
在4、OFDM系统中 导频之间的间距怎样确定OFDM中导频的间隔是根据每隔几个子载波确定的,然后子载波间隔太多,所以信道估计或频偏估计性能会减少,但是如果-1,导频用于信道估计,以及-的基本原理
5、 ofdm中 导频属于有用信号吗?你的感觉是正确的,导频无信息,导频双方已知数据,用于信道估算 。信息论告诉我们,只有传递未知的信息,才能被认为是通信的最终任务 。已知信息的传递不会带来任何信息的增加 。所以导频并没有携带源信息,但是通过导频的失真特性,我们可以通过与已知信息的对比,知道信道的状态 , 从而帮助我们解调出真正需要的数据 。在发射机中,符号ofdm是一个频域序列,所谓的频域序列是由分量不同的点和这个频点所包含的能量组成的 。
无线通信系统的6、 信道估计的 信道估计的背景及意义【ofdm系统中基于导频的信道估计算法的性能分析】-4/受wireless 信道影响较大,如阴影衰落、频率选择性衰落等,使得发射机和接收机之间的传播路径非常复杂 。无线信道不像有线信道那样具有固定性和可预测性,而是具有很大的随机性,这对接收机的设计提出了很大的挑战,在OFDM系统的相干检测中 , 需要对信道进行估计,而信道估计的准确性将直接影响整个系统的性能 。为了在接收端准确恢复发射信号,人们采用各种措施来抵抗多径效应对发射信号的影响,信道估计技术的实现需要知道无线信道的信息 , 比如/的阶数、多普勒频移、多径延迟等 。
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