均衡器:
均衡器通常是用濾波器來實現的,使用濾波器來補償失真的脈沖,判決器得到的解調輸出樣本,是經過均衡器修正過的或者清除了碼間干擾之后的樣本。自適應均衡器直接從傳輸的實際數字信號中根據某種算法不斷調整增益,因而能適應信道的隨機變化,使均衡器總是保持最佳的狀態,從而有更好的失真補償性能。
工作模式
自適應均衡器一般包含兩種工作模式,即訓練模式和跟蹤模式。首先,發射機發射一個己知的定長的訓練序列,以便接收機處的均衡器可以做出正確的設置。典型的訓練序列是一個二進制偽隨機信號或是一串預先指定的數據位,而緊跟在訓練序列后被傳送的是用戶數據。接收機處的均衡器將通過遞歸算法來評估信道特性,并且修正濾波器系數以對信道做出補償。在設計訓練序列時,要求做到即使在最差的信道條件下,均衡器也能通過這個訓練序列獲得正確的濾波系數。這樣就可以在收到訓練序列后,使得均衡器的濾波系數已經接近于最佳值。而在接收數據時,均衡器的自適應算法就可以跟蹤不斷變化的信道,自適應均衡器將不斷改變其濾波特性。
過程
均衡器從調整參數至形成收斂,整個過程是均衡器算法、結構和通信變化率的函數。為了能有效的消除碼間干擾,均衡器需要周期性的做重復訓練。在數字通信系統中用戶數據是被分為若干段并被放在相應的時間段中傳送的,每當收到新的時間段,均衡器將用同樣的訓練序列進行修正。均衡器一般被放在接收機的基帶或中頻部分實現,基帶包絡的復數表達式可以描述帶通信號波形,所以信道響應、解調信號和自適應算法通常都可以在基帶部分被仿真和實現。
信道均衡原理作用
信道均衡(Channel equalization)是指為了提高衰落信道中的通信系統的傳輸性能而采取的一種抗衰落措施。它主要是為了消除或者是減弱寬帶通信時的多徑時延帶來的碼間串擾(ISI)問題。
其機理是對信道或整個傳輸系統特性進行補償,針對信道恒參或變參特性,數據速率大小不同,均衡有多種結構方式。
大體上分為兩大類:線性與非線性均衡。對于帶通信道的均衡較為困難,一般都是待接收端解調后在基帶進行均衡,因此基帶均衡技術有廣泛應用。在實際中一般是加入自適應濾波器來實現信道均衡。
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