通信信号处理第四章优秀PPT.ppt
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1、第四章 多用户检测技术在接收端,利用匹配滤波器组,通过相关处理执行各路信号检测第k路信号输出接收信号与第k个用户相关运算复原数据,与其它用户相关运算生成多址干扰,与噪声相关还是噪声。多址干扰(MAI)与用户数、信号幅度以及相互关系数有关判决器输出第四章 多用户检测技术上述分析过程假定放射端全部用户是同步的,但在实际系统中,各用户放射信号往往是异步的接收信号模型为系统输出矩阵如图所示的2用户6bit检测可等效为 6用户1bit检测,时间宽度第四章 多用户检测技术传统检测的特点利用匹配滤波器执行相关运算,然后判决检测,简洁、易于实现;接受单用户检测策略,各用户分开处理,不对其他用户产生的干扰做特殊
2、处理多址干扰会对判决性能产生影响 远近效应可能导致多址干扰沉没期望信号 多址干扰多址干扰产生的缘由:多个CDMA用户共用同一信道,不同用户的扩频码相互关系数不等于零(伪随机码之间无法实现严格正交),随着用户数增加,干扰累积,累积到与期望信号强度相当时(干扰底限),判决器将无法识别期望信号和干扰信号,导致判决错误。克服MAI的途径找寻好码(志向扩频码的自相关为1、相互关为0):很难功率限制:能减弱MAI的影响,但无法从根本上消退空间滤波:多扇区化、智能天线,可削减波束覆盖的用户数多用户检测:从根本上消退MAI远近效应远近效应产生的缘由:假如干扰用户比期望用户距离接收端近很多,那么干扰信号接收功率
3、将比期望信号接收功率大得多,传统检测方法执行相关运算之后形成的多址干扰重量可能与期望信号相当,甚至沉没期望信号,导致判决错误。远近效应使多址干扰的影响更加困难、严峻克服远近效应的途径功率限制:降低干扰用户放射功率,但无法从根本上消退多用户检测:从根本上消退MAIMUD的基本思想(Multi-users Detection)把同时占用某个信道的全部用户信号都作为有用信号,将多个用户的码元、时间、信号幅度、相位等信息联合起来,检测某一个用户信号 多用户检测算法分类最优检测是理论上的最佳结构,但由于不行实现的困难度,只是用于评价次优检测性能的上界,目前可好用的检测算法都是次优的 MUD的性能测度评价
4、多用户检测算法的性能测度:误码率、渐进多用户有效性和抗远近效应实力误码率:AWGN信道下不存在干扰时,具有能量Ek的单用户系统的误码率为 为噪声方差在多用户系统中,由于多址干扰的存在,误码率会增大,此时用户k的误码率为 为用户k达到误码率Pk,su时所须要的能量(有效能量)MUD的性能测度渐进多用户有效性:衡量干扰用户对期望用户误码率的影响程度多用户有效性:多用户系统达到单用户系统相同误码率所需能量与单用户系统所需能量之比渐进多用户有效性:高信噪比条件下多用户有效性的极限渐进有效性取值范围0,1,其含义为:当噪声趋于0而误码率不趋于0时,渐进有效性取值为0,即在无噪环境中,单用户检测也存在误码
5、;渐进有效性取值越大,表明误码率随噪声减小下降越快;当渐进有效性为1时,表明用户不受其他用户干扰影响。MUD的性能测度抗远近效应实力:全部相关用户能量范围内测得的最差渐进有效性,用于评价多用户检测算法抵挡远近效应的鲁棒性抗远近效应实力与扩频码码型和解调方式有关最优多用户检测假定发送信号的先验概率相等,从接收信号r(t)中找动身送序列,使其联合后验概率最大,即依据最大后验概率准则执行序列检验:本质上是极大似然序列检测(MLSD)对于同步系统:须要找出似然函数最大的可能输出序列,即须要从K个用户信息中找出一种最佳组合对于异步系统:用一组匹配滤波器级联Viterbi算法实现最优多用户检测是多用户检测
6、的最佳结构,能达到最高渐进有效性,即每个用户都能达到最小误码率,是全部多用户检测算法的性能上限,但必需已知全部用户的信号幅度和相位;具有指数困难度,无法好用 线性多用户检测算法线性多用户检测算法:判决前对匹配滤波器组输出进行线性变换(变换矩阵为T),再对变更输出序列执行判决,即x=Ty,b=sgn(x)。其运算困难度与用户数成线性增长关系算法分类:解相关检测器、最小均方误差检测器、子空间斜投影检测器、多项式绽开检测器、自适应检测器等信号模型接收信号相关运算输出信号相互关系数匹配滤波组输出向量相关矩阵算法设计线性变换判决输出匹配滤波器+线性变换器组合输出 判决输出标量形式线性最小均方误差检测算法
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