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快衰落环境中OFDM子载波间干扰的抑制方法(2007年)

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简介:
本文提出了一种在快速衰落无线信道中有效减少正交频分复用(OFDM)系统子载波间干扰的技术,以提升通信质量。 为了应对高速移动环境下多普勒频偏导致的快速衰落以及正交频分复用(OFDM)系统中的子载波间干扰问题,本段落提出了一种适用于快衰落环境下的OFDM系统子载波间干扰抑制算法。该算法通过接收符号移位抵消的方式消除远处其他子载波间的干扰,并采用频域邻道干扰滤波方式来减少相邻子载波的相互影响。 针对快速变化的时变信道特性,本段落采用了梳状导频方法进行跟踪估计,利用了经过移位抵消后的特殊子载波间干扰分布特点,简化了传输矩阵和邻近通道干扰消除算法。通过合理设计训练符号,在ICI环境下提高了信道估计准确性,并在带宽效率与复杂度之间实现了平衡。 仿真结果表明该方案的有效性。

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  • OFDM(2007)
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    本文提出了一种在快速衰落无线信道中有效减少正交频分复用(OFDM)系统子载波间干扰的技术,以提升通信质量。 为了应对高速移动环境下多普勒频偏导致的快速衰落以及正交频分复用(OFDM)系统中的子载波间干扰问题,本段落提出了一种适用于快衰落环境下的OFDM系统子载波间干扰抑制算法。该算法通过接收符号移位抵消的方式消除远处其他子载波间的干扰,并采用频域邻道干扰滤波方式来减少相邻子载波的相互影响。 针对快速变化的时变信道特性,本段落采用了梳状导频方法进行跟踪估计,利用了经过移位抵消后的特殊子载波间干扰分布特点,简化了传输矩阵和邻近通道干扰消除算法。通过合理设计训练符号,在ICI环境下提高了信道估计准确性,并在带宽效率与复杂度之间实现了平衡。 仿真结果表明该方案的有效性。
  • 在多径信道OFDM系统ICI
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    本文探讨了在多径衰落信道环境中对正交频分复用(OFDM)系统中的载波间干扰(ICI)进行有效抑制的方法,旨在提升通信质量与稳定性。 在多径衰落信道上OFDM系统中的ICI抑制方案。
  • OFDM系统频偏消除
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    本研究探讨了在正交频分复用(OFDM)通信系统中,由于载波频率偏差引起的信号干扰问题,并提出了一种有效的消除或减轻此类干扰的方法。 OFDM系统的载波频偏干扰消除程序(源代码)。
  • MATLAB空频自适应抗,用于宽窄带
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    本文提出了一种在MATLAB环境下运行的空频自适应抗干扰算法,专门针对无线通信中的宽带和窄带干扰进行有效抑制。通过结合空间与频率领域的处理技术,该算法能够显著提升信号接收质量,确保数据传输的安全性和可靠性。 空频自适应抗干扰算法能够有效抑制宽、窄带干扰。
  • MVDRcode.zip_MVDR_WIDE MVDR_零陷宽度优化_
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    该文档包含一种针对无线通信中的多径和干扰问题而设计的MVDR(最小方差畸变无相关)干扰抑制算法,特别强调了WIDE MVDR技术在优化零陷宽度方面的应用。通过调整算法参数,可以有效减少特定方向上的干扰信号,提高接收信号的质量与清晰度。文档内提供的代码有助于研究人员和工程师实现该算法并进行进一步的实验验证。 标题中的“MVDRcode.zip”表明这是一个包含与最小变差无失真响应(Minimum Variance Distortionless Response, MVDR)算法相关的代码压缩包。MVDR是一种用于信号处理的波束形成技术,在雷达、声纳以及无线通信等领域广泛应用,能够提高目标检测和信号分离的能力。通过扩展或优化MVDR以适应更宽的频率范围可以更好地对抗干扰源。 描述中提到“在传统的MVDR算法上加约束能够产生宽零陷,从而抑制动态干扰”,这说明在基础的MVDR算法基础上可能采用了额外的数学约束或者优化方法,使得形成的波束模板具有更宽的零陷分布,以更有效地抵消或减少动态干扰的影响。动态干扰通常指的是随时间变化的噪声源,在实际环境中非常常见。 压缩包文件列表中包括几个MATLAB脚本: 1. my_exercise01.m:可能是实现MVDR算法的一个练习程序。 2. st_SNR.m 和 SNR.m:可能用于计算或处理信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR),这是评估信号质量的重要指标。 3. T2F.m: 可能涉及从时间域到频率域的转换,如快速傅里叶变换(FFT),这对于分析信号特性至关重要。 4. st_line.m 和 array_line.m:可能与阵列线性布局相关,因为阵列配置对于MVDR算法的实现非常重要。 5. Rarray_line.m: 可能涉及计算阵列响应矩阵,这是理解波束形成器如何响应不同方向信号的关键。 这个压缩包提供了一个优化的MVDR算法实现,特别针对宽频带干扰抑制。它包含了处理信噪比、阵列响应以及时间-频率转换等功能。通过研究和使用这些脚本,可以帮助理解和改进MVDR算法在实际干扰环境中的性能,并且通过调整零陷宽度及应用适当的约束条件来适应特定的干扰场景,从而提升系统性能。
  • 什么是EMC共模和差模及其
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    本文探讨了电磁兼容性(EMC)中常见的共模干扰与差模干扰的概念、来源及危害,并介绍了有效抑制这两种干扰的方法。 电器设备的电源线、电话通信线路以及与其他设备或外围设备进行数据交换的通讯线路通常包含至少两根导线。这两根导线用于往返传输电力或信号,在这之外还有一条第三导体,即“地线”。电压和电流的变化通过这些导线传输时有两种形式:一种是使用两条独立的导线分别作为去路与回路进行数据交换,我们称之为“差模”;另一种则是利用两根导线中的任意一根做为信号输出线路而将另一条地线用作返回路径,这种模式被称为“共模”。以图示为例,蓝色线条表示的是在两条独立的导线上往返传输的数据流,“差模”的典型代表;黄色线条则显示了通过信号和地线进行回传的情况。
  • Line_LMS自适应滤
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    Line_LMS自适应滤波干扰抑制是一种利用线性最小均方(LMS)算法进行实时信号处理的技术,有效减少通信系统中的噪声和干扰,提高数据传输质量和可靠性。 线性自适应预测滤波算法用于在扩频通信系统中抑制窄带干扰信号。
  • 宽带恒定束宽束形成主瓣(2016
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    本文提出了一种在宽带恒定束宽波束形成中有效的主瓣干扰抑制算法,旨在提高信号处理精度和抗干扰能力,适用于雷达与通信系统。 在宽带波束形成技术应用过程中,当系统遇到主瓣干扰问题时,会导致主瓣形状异常、副瓣电平上升以及整体性能下降。传统的方法如宽带恒定束宽波束形成算法只能保证主瓣的正常形态,并不能有效应对和抑制这种干扰。 为此,本段落提出了一种新的算法来解决上述问题。该方法通过构建分频段阻塞矩阵,在数据域内执行预处理以消除干扰;同时对信号包络误差进行补偿,利用二阶锥规划技术在各频率中心实现宽带波束的恒定宽度设计。这不仅确保了期望信号无失真的接收,还增强了系统抵抗主瓣干扰的能力。 通过计算机仿真验证表明,该算法能够显著提高系统的抗干扰性能和整体表现。
  • 关于EMC电磁兼容共模和差模及其
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    本文探讨了电磁兼容性(EMC)中常见的共模与差模干扰问题,并提出了有效的抑制策略和技术手段,旨在提高电子设备的抗干扰能力。 电器设备的电源线以及电话和其他通信线路通常包含至少两根导线用于电力或信号传输,并且在这些导线之外还有一条地线作为第三导体。电压和电流的变化通过这两根导线进行传输,可以分为两种形式:一种是差模干扰,即信号在这两条导线上往返传递;另一种是共模干扰,其中一条线路负责输出而另一条线路与地线一起承担回路作用。 例如,在某些情况下,蓝色的信号代表在两根导线之间来回传输的情况(差模);黄色的信号则表示通过一根导线和地线之间的路径进行传播的情形(共模)。无论是在电源还是通信线上出现的所有干扰都可以用这两种模式来描述:共模干扰指的是在线路与接地端或设备外壳间的非对称性传递,而差模则是指发生在电路内部线路之间的情况。
  • 窄带在直接扩频系统
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    本文探讨了窄带干扰对直接序列扩频通信系统的负面影响,并提出有效的抑制策略和技术手段,以提升信号接收质量和系统稳定性。 使用MATLAB语言编写了一个直扩系统中的窄带干扰抑制程序,并通过分析误比特率来评估干扰抑制的效果。