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        基于PBCC傳輸方式的WLAN接收機簡化設計

        作者: 時間:2009-07-15 來源:網絡 收藏

        3.2 均衡算法細節
        為了降低系統網格的復雜性,僅考慮由二進制卷積編碼所產生的網格狀態,而不考慮由信道多徑所產生的網格狀態。對每一條幸存路徑,計算由信道所引起的碼間干擾,并予以剔除。度量更新公式可表示為:

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/157985.htm


        式中:反饋信息{Ik-1,Ik-2,…,Ik-L}從幸存路徑中提取。
        為了進一步降低運算量,只保留網格中的部分路徑。顯而易見,最佳策略只保留那些與接收序列具有最小距離的路徑。M算法共選擇M個具有最小距離的路徑。
        M算法的具體步驟如下:
        (1)從根節點出發,對于每個階段l=1,2,…,LD(LD為判決深度),重復步驟(2)~(5)。
        (2)從第l-1階段到第l階段延伸所有路徑。
        (3)保留與接收路徑最為接近的M條路徑,刪除
        其他路徑。
        (4)如果沒有路徑保留,聲明算法失敗并停止。
        (5)循環停止的準則是如果所有路徑均位于同一子集,執行步驟(6),否則重復循環(初始分支加上其前向路徑構成樹圖的一個子集)。
        (6)將存儲路徑中具有最小距離路徑的第一個分支作為輸出。
        (7)刪除所有存儲路徑,并將輸出路徑的端節點作為新的根節點。


        4 數值結果
        調制的框圖如圖2所示。

        對于5.5 Mb/s和11 Mb/s的速率,碼率為1/2的二進制卷積編碼的生成矩陣為:


        然而對于22 Mb/s的速率,碼率為2/3二進制卷積編碼的生成矩陣為:


        使用掩碼使發送比特隨機化。從二進制卷積編碼的輸出到PSK星座點的映射由掩碼決定。
        采用迫零準則預濾波器(表中用ZF-FFF表示),并選擇M算法進行后續的均衡。現以22 Mb/s的速率及前導碼為短碼的情況為例進行仿真,假定晶振偏差為-20 ppm。
        表1~表3給出在不同傳輸信道條件下,經過8次運算所得的平均誤比特率。每次發送比特數為1 000 b。為便于比較,表中同時列出采用WMF作為預濾波器時的仿真結果。

        由表1~表3可見,當傳輸信道沖激響應不包含前徑時,無論采用WMF或ZF-FFF作為預濾波器,均可獲得良好的接收性能。當傳輸信道沖激響應包含一路或二路前徑時,接收性能有所下降,而為達到一定的誤比特率性能所需的信噪比門限有所提高。采用ZF-FFF作為預濾波器與采用WMF作為預濾波器相比,引起的接收性能下降僅為2 dB左右。與采用WMF作為預濾波器相比,采用ZF-FFF作為預濾波器,在濾波器系數求取及濾波運算時,其計算復雜度均有明顯下降。


        5 結 語
        給出了PBC傳輸方法,即采用迫零準則預濾波器(ZF-FFF);選擇M算法來對抗碼間干擾的影響。與采用白化匹配濾波器作為預濾波器的傳統設計方法相比,運算復雜度得到大幅度降低。計算機仿真結果表明,上述設計在不同信道情況下表現出穩健的性能。該設計易于實現,性能優良,具有良好的實際應用前景。


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