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信道估計(jì)的導(dǎo)頻間隔與導(dǎo)頻圖案分析概述目錄TOC\o"1-3"\h\u1313信道估計(jì)的導(dǎo)頻間隔與導(dǎo)頻圖案分析概述 136591.1導(dǎo)頻間隔 198201.2導(dǎo)頻圖案 11.1導(dǎo)頻間隔現(xiàn)在常用的信道估計(jì)算法的根本依據(jù)是運(yùn)用接已知導(dǎo)頻來進(jìn)行信道估計(jì)。這其中最重要的就是導(dǎo)頻,導(dǎo)頻符號(hào)數(shù)量和分布狀況也對(duì)信道估計(jì)方面影響也是很大的,特別是在數(shù)據(jù)的傳輸效率方面有著巨大的作用。一般來說,導(dǎo)頻數(shù)量與精確性成正比,與數(shù)據(jù)傳輸效率成反比??紤]導(dǎo)頻間隔是要從多個(gè)方面進(jìn)行分析,一般來說時(shí)域和頻域要兼顧。為了得到信道的時(shí)變特性,根據(jù)Nyquist采樣定理,導(dǎo)頻的時(shí)域間隔應(yīng)該滿足條件: (1.1)其中,為OFDM子載波的數(shù)目為最大的歸一化多普勒頻率偏移量導(dǎo)頻在頻域上的間隔,應(yīng)有: (1.2)式中,被稱為最大的歸一化路徑時(shí)間延遲。1.2導(dǎo)頻圖案導(dǎo)頻圖案一般來說有三種:塊狀、梳狀及二維分布。圖1.2為塊狀導(dǎo)頻類型的排列形式。如果是這樣的類型,每隔一段時(shí)間就會(huì)向信道中發(fā)射導(dǎo)頻符號(hào),導(dǎo)頻符號(hào)的各個(gè)子載波被作為導(dǎo)頻使用。這些導(dǎo)頻是對(duì)信號(hào)進(jìn)行時(shí)域插值的,其中往往是把時(shí)間軸作為信道估計(jì)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。是導(dǎo)頻符號(hào)的周期。為了得到信道的時(shí)變特征,所放置的導(dǎo)頻信號(hào)的工作頻率應(yīng)該和信號(hào)的相干時(shí)間保持同樣。因?yàn)樵撔诺赖南喔蓵r(shí)間實(shí)際上是與多普勒頻移呈現(xiàn)出反比例關(guān)系A(chǔ)DDINEN.CITE<EndNote><Cite><Author>郝喜國</Author><Year>2016</Year><RecNum>34</RecNum><DisplayText><styleface="superscript">[26]</style></DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><keyapp="EN"db-id="wwpfwz9wts25tae9txkpwpfzpffzzefzzwwd"timestamp="1619494357">34</key></foreign-keys><ref-typename="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>郝喜國</author></authors><tertiary-authors><author>李艷萍,</author></tertiary-authors></contributors><titles><title>正交頻分復(fù)用系統(tǒng)中降低PAPR的算法研究</title></titles><keywords><keyword>正交頻分復(fù)用</keyword><keyword>部分傳輸序列</keyword><keyword>選擇映射</keyword><keyword>循環(huán)移位</keyword><keyword>導(dǎo)頻序列</keyword><keyword>峰均功率比</keyword><keyword>計(jì)算復(fù)雜度</keyword></keywords><dates><year>2016</year></dates><publisher>太原理工大學(xué)</publisher><work-type>碩士</work-type><urls></urls><remote-database-provider>Cnki</remote-database-provider></record></Cite></EndNote>[26],以至于該導(dǎo)頻符號(hào)的周期應(yīng)當(dāng)滿足: (1.3)這種分布的情況在時(shí)域上呈現(xiàn)出導(dǎo)頻符號(hào)數(shù)量比較足夠的特點(diǎn),所以十分適合運(yùn)用到頻率選擇性信道當(dāng)中,但同樣一個(gè)問題則是在時(shí)域上有著導(dǎo)頻數(shù)量比較少的問題,這也導(dǎo)致這種處于這種分布下對(duì)時(shí)間的變化較為敏感,不適合應(yīng)用于具有快衰落特性的信道。圖1.2塊狀導(dǎo)頻圖1.3是梳形類型導(dǎo)頻類型的排列形式。如果是這種導(dǎo)頻類型排列,在各個(gè)OFDM符號(hào)的子載波上對(duì)其進(jìn)行了放置,而且它們都是周期性的放置,將導(dǎo)頻信號(hào)插入到頻域上,該估計(jì)過程沿著頻率軸進(jìn)行。被用來描述導(dǎo)頻在頻率上的周期。由于需要跟蹤到信道隨頻率而變化的相關(guān)特點(diǎn),所以放置導(dǎo)頻符號(hào)的頻率應(yīng)與信號(hào)的相關(guān)帶寬相同。實(shí)際上相干帶寬與最大時(shí)延擴(kuò)展相乘為1,因此導(dǎo)頻符號(hào)的時(shí)間周期要求滿足: (1.4)梳狀導(dǎo)頻這種分布與塊狀導(dǎo)頻比較來說就十分不一樣了,它反而很適合使用在有著快衰落、頻率選擇性較為弱特點(diǎn)的信道中。圖1.3梳狀導(dǎo)頻圖1.4為格狀導(dǎo)頻類型導(dǎo)頻排列。如果處于這種導(dǎo)頻類型下,與以上兩種方式導(dǎo)頻類型排列不同,該導(dǎo)頻類型排列是上面兩種類型的一種綜合,同時(shí)也可以周期性地沿著時(shí)間和頻率兩個(gè)軸插入導(dǎo)頻信號(hào)。這樣的一種類型后會(huì)促使導(dǎo)頻分散于時(shí)間頻率軸上,更加方便地進(jìn)行時(shí)域或者頻域?qū)ьl的信道估計(jì)。用和來表示
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