• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      一種改進的DVB-T信道估計算法

      2017-11-01 07:18:16孔慧芳吳陳成
      計算機測量與控制 2017年8期
      關(guān)鍵詞:導頻均方卡爾曼濾波

      孔慧芳,吳陳成

      (合肥工業(yè)大學 電氣與自動化工程學院,合肥 230009)

      一種改進的DVB-T信道估計算法

      孔慧芳,吳陳成

      (合肥工業(yè)大學 電氣與自動化工程學院,合肥 230009)

      針對傳統(tǒng)DVB-T系統(tǒng)信道估計算法估計精度低或復雜度高的問題,為了提高信道估計算法整體性能,提出了一種改進的DVB-T信道估計算法;該算法首先采用最小二乘法估計離散導頻處頻率響應估計值;進而,利用連續(xù)導頻對信噪比進行估計;最后,將得到的信噪比估計值與預先設定的信噪比閾值進行比較,若估計值小于閾值,則先經(jīng)過卡爾曼濾波處理,再在時頻二維方向上用高斯插值得到全部子載波的頻率響應值,否則直接在時域和頻域上進行插值;此方法在信道條件較好時關(guān)閉卡爾曼濾波過程,從而有效減少濾波次數(shù),提高算法整體運行速度;仿真結(jié)果表明,該方法能有效提高系統(tǒng)整體性能,減少在噪聲影響較大時的干擾,同時也兼顧了算法整體運行速度。

      DVB-T;OFDM;信道估計;卡爾曼濾波

      0 引言

      數(shù)字處理技術(shù)伴隨著計算機技術(shù)與圖像處理技術(shù)的高速發(fā)展取得極大的成功,相較于模擬電視,數(shù)字電視能為用戶提供更好的畫面質(zhì)量和更佳的視聽體驗。地面數(shù)字電視廣播(Digital Video Broadcasting, DVB)標準[1]是目前世界上應用最廣泛、技術(shù)最成熟的數(shù)字電視傳輸標準,采用了信道編碼的正交頻分復用調(diào)制(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing,COFDM)技術(shù)。目前,明確采用該標準有60多個國家,其中主要集中在歐洲發(fā)達國家。該標準主要采用8 MHz帶寬模式內(nèi)傳輸,并能夠發(fā)送四套節(jié)目,且傳輸效果極佳。DVB-T應用環(huán)境相對復雜,高樓、山丘林立,易產(chǎn)生較大的多徑時延和多普勒頻移干擾,這就給DVB-T系統(tǒng)的傳輸技術(shù)提出了很高的要求[2]。

      在OFDM系統(tǒng)接收端中,利用相干解調(diào)能恢復原始發(fā)射信號,但需要知道準確的信道信息以補償信道的影響,因此,信道估計是OFDM系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)之一。

      在文獻[3]中,給出了整體的DVB-T信道估計方案,但其僅采用最小二乘(LS)算法估計導頻位置信道響應,由于受到噪聲的影響,其估計值的均方根差值較大,性能較差,且在非導頻位置的插值中時域方向采用簡單的線性插值,誤差較大;在文獻[4]中,針對OFDM系統(tǒng),提到可以加入維納濾波來去除噪聲的影響,同時增設閾值減少硬件的功耗,但是維納濾波基于最小均方誤差(MMSE)設計,算法復雜度較高,且在動態(tài)信道下,性能欠佳。在文獻[5]中,采用了卡爾曼濾波方法,其跟蹤信道較好,但缺點是算法運算復雜度仍然較高。

      因此基于上述文獻,本文提出了一種改進的DVB-T整體信道估計算法。該方法通過在LS算法求得離散導頻處頻率響應的基礎(chǔ)上,再利用連續(xù)導頻估算信噪比判斷信道優(yōu)劣的方式?jīng)Q定是否采用卡爾曼濾波對離散導頻處頻率響應值處理,以減少噪聲的影響,同時改進了時頻方向的插值算法,提高插值精度。這種設計方法,能靈活的判別信道條件,降低了整體的算法復雜度,也提高了整體的估計性能。

      1 DVB-T標準系統(tǒng)模型

      DVB-T基帶系統(tǒng)模型原理如圖1所示。

      圖1 DVB-T基帶系統(tǒng)模型

      在發(fā)射端,MPEG-2碼流首先經(jīng)過復用隨機化使能量分散,然后進行編碼、交織和星座映射,再插入導頻及TPS信號成幀,隨之經(jīng)過OFDM調(diào)制,再加上循環(huán)前綴形成時域信號,最后通過DAC和基帶到射頻轉(zhuǎn)換發(fā)送出去。

      接收端基帶采樣信號首先經(jīng)過同步找到信號幀的起始位置,再去除保護間隔后做DFT變換,DFT之后完成導頻提取和TPS解碼,再利用提取的導頻完成信道估計和均衡,最后經(jīng)過解映射、解碼及解交織、能量恢復輸出MPEG-2碼流。

      DVB-T系統(tǒng)導頻分為離散導頻和連續(xù)導頻。連續(xù)導頻分布在OFDM符號有效子載波的固定位置。離散導頻位置滿足k=kmin+3×(Imod4)+12p,其中I為OFDM符號在信號幀中的編號,p為整數(shù),k∈[kmin,kmax],kmin=0,kmax=1704(模式為2K)或者6816(模式為8K)??梢钥闯鲈诿總€OFDM符號中,離散導頻位置之間間隔12個子載波,且每隔4個OFDM符號離散導頻位置循環(huán)重復一次。經(jīng)過調(diào)制后的導頻信號僅為一個實數(shù)值:4/3或-4/3,導頻信號功率比數(shù)據(jù)子載波功率大2.5 dB。

      2 無線信道傳輸模型

      在無線通信中,信號通過小尺度衰落無線信道其幅值、相位隨時間不斷變化,其主要原因是信道中多徑的存在以及信道的時變性。

      一般地,多徑時變信道響應h(t,τ)[6]可以表示為:

      (1)

      式中,ai(t)是第i條路徑的衰減系數(shù);τi是第i條路徑的時間延遲長度;L是信道的路徑數(shù)。

      假設發(fā)射信號為x(t),經(jīng)過該信道傳輸后的接收信號y(t)可以表示為:

      (2)

      式中,h(t,τ)是信道沖激響應;w(t)是加性噪聲。

      在OFDM系統(tǒng)中,對接收端信號做FFT變換后,即對式(2)做FFT變換,接收到的第n個OFDM符號第k個子載波為:

      Yn(k)=Hn(k)Xn(k)+Wn(k)

      (3)

      信道估計即為了通過運用合適的算法求出Hn(k)。

      3 信道估計算法

      3.1 導頻點處的估計算法

      DVB-T系統(tǒng)含有大量導頻,接收端的信道估計過程充分利用了這些導頻。它一般需先估計導頻位置的信道響應值,然后通過插值估計其他位置的信道響應值。

      導頻點處的信道估計算法一般有LS(最小二乘法)算法和MMSE(最小均方誤差)算法兩種。

      這兩種算法各自的優(yōu)缺點非常明顯。LS算法計算量小,但受噪聲影響較大,估計精度不高。MMSE算法估計結(jié)果更為精確,但其涉及到大量的矩陣求逆運算,計算復雜度較高,實際運用比較困難[7]。因此,一般選擇LS算法對導頻位置信道響應進行估計。

      3.2 卡爾曼濾波理論

      卡爾曼濾波的基本思想是通過一系列相關(guān)遞推運算,利用前一時刻的值來估計下一時刻的值。卡爾曼濾波是一種線性遞推濾波算法,由于不需要全部歷史數(shù)據(jù),它減少了計算量,因此可將其應用到信道估計中。

      首先需要根據(jù)系統(tǒng)建立包含狀態(tài)方程與觀測方程。

      對動態(tài)離散系統(tǒng)的模型[5]如下:

      狀態(tài)方程:

      H(k)=G(k)H(k-1)+V(k)

      (4)

      觀測方程:

      Y(k)=X(k)H(k)+W(k)

      (5)

      式中,H(k)為第K次的狀態(tài)量,G(k)為第K次狀態(tài)轉(zhuǎn)移參數(shù),V(k)為狀態(tài)噪聲,W(k)為觀測高斯白噪聲。

      (6)

      (7)

      對(7)式展開即可得到Hk的卡爾曼濾波估計值:

      (8)

      式中,E為單位矩陣。

      通過以上分析可知,修正加權(quán)系數(shù)Kk是估計準確性的關(guān)鍵,可以利用最小均方誤差準則來確定Kk,其可表示為:

      Kk=Pn|n-1Xn(XnPn|n-1XnT+Rn)-1

      (9)

      Pn|n-1=GnhatHn-1GnT+Qn

      (10)

      式中,Pn|n-1為誤差協(xié)方差矩陣預測值,Qn為V的協(xié)方差矩陣。

      此時,更新的誤差協(xié)方差Pn為:

      Pn=(E-KkXn)Pn|n-1

      (11)

      3.3 改進的DVB-T信道估計算法

      DVB-T信道估計算法整體流程如圖2所示。

      圖2 信道估計流程圖

      步驟1:計算離散導頻位置的LS信道估計值。

      在離散導頻處,發(fā)射信號Xl,k的調(diào)制值是已知的。那么,在離散導頻位置的信道響應的LS估計值為:

      (12)

      步驟2:估計信噪比SNR,利用SNR與所設的閾值進行比較,判斷是否需要采用上一節(jié)描述的卡爾曼濾波方法處理。

      估計SNR需要利用連續(xù)導頻進行,然后求平均值[8]。當SNR不超過所設閾值時,進行卡爾曼濾波處理;當SNR大于所設閾值時,則跳過卡爾曼濾波過程直接進行步驟3。

      連續(xù)導頻處信噪比估計公式為:

      (13)

      當需要做卡爾曼濾波處理時,首先需要構(gòu)建系統(tǒng)模型。為減少復雜度,在此系統(tǒng)采用一階AR模型[9]。

      其中卡爾曼濾波狀態(tài)轉(zhuǎn)移矩陣表示為:

      Gn=diag(an,0an,1…an,NP-1)

      (14)

      (15)

      Qn表示為:

      (16)

      步驟3:進行時頻二維插值算法獲得非導頻位置的估計值。

      綜合考慮性能與算法復雜度,折衷選取了高斯插值算法[3]。時域上采用了高斯插值,頻域采用線性插值和高斯插值相結(jié)合的算法。

      由于高斯插值需要利用到前后三個位置的頻率響應估計值,因此在時間方向可以利用上一個OFDM幀的最后位置的數(shù)據(jù)估計開始位置的子載波值,而在頻率方向第一個導頻點與第二個導頻點之間子載波估計值則需要利用線性插值得到,頻率方向其他位置仍然用高斯插值得到。

      高斯插值可以表示為:

      (16)

      N為子載波數(shù),Np為離散導頻數(shù),m為相鄰導頻位置的值,l為插值的序號。

      4 仿真結(jié)果

      在Matlab軟件平臺下,對DVB-T系統(tǒng)信道估計算法進行仿真分析,信號參數(shù)設置如表1所示。

      表1 信號仿真參數(shù)表

      信道采用了兩種信道:加性高斯白噪聲信道和瑞利衰落信道。其中在瑞利衰落信道中,多普勒頻移取30 Hz,瑞利信道多徑數(shù)為5,每徑的時延與衰減信息如表2所示。最大時延擴展為3.5 μs,而系統(tǒng)參數(shù)選擇的保護間隔長度為56 μs,保護間隔長度遠大于最大時延擴展,不會帶來符號間干擾。為了減少其他因素的影響,我們假設接收信號實現(xiàn)了完美同步。

      表2 信道多徑參數(shù)表

      圖3表示在加性高斯白噪聲信道下,采用的本文的信道估計算法與傳統(tǒng)的LS、MMSE算法的信道頻率響應均方誤差的仿真曲線。在不同的信噪比下,可以看出LS算法估計性能較之最差,MMSE算法與之相比均方誤差曲線整體位于LS算法均方誤差曲線之下,性能有大約2~4 dB的改善。為了仿真結(jié)果更加直觀,在這里將本文算法中的閾值設置為20 dB,可以看出,在高信噪比時,采用本文的算法的均方誤差與LS算法均方誤差一致,但是在較低信噪比時,對比LS與MMSE算法,估計誤差還有明顯的降低,性能有所提高。

      圖4表示在多徑衰落信道下,采用的本文的信道估計算法與傳統(tǒng)的LS、MMSE算法的信道頻率響應均方誤差的仿真曲線。對比圖3中的曲線,可以看出,在多徑衰落信道下,均方誤差曲線都有所上升。同樣的,MMSE較之LS算法在該信道下的性能也有所提升。但對比本文算法與MMSE算法,性能改善則更加明顯,最大處有5 dB的提升。這是因為仿真信道是快衰落信道且存在一定的多普勒頻移,卡爾曼濾波能更好地克服它的影響。

      同時,選擇合適的閾值也對整體運算速度也有影響,當接收端需要提高運算速度時,可通過降低閾值設置實現(xiàn)。

      圖3 加性高斯白噪聲信道下不同信道估計的均方誤差圖

      圖4 瑞利衰落信道下不同信道估計的均方誤差

      5 結(jié)束語

      本文提出一種改進的DVB-T信道估計算法。該算法利用連續(xù)導頻估計噪聲的大小,再設置合理的閾值來判斷是否需要經(jīng)過卡爾曼濾波處理,以兼顧性能與運算速度。經(jīng)過仿真測試,當噪聲影響較大時,該算法通過加入卡爾曼濾波環(huán)節(jié)來提高系統(tǒng)估計性能,同時在噪聲影響較低時,僅采取LS估計再做二維插值處理,從而提高整體算法的運算速率。因此,該算法在傳輸環(huán)境噪聲較大時通過閾值設置提高整體性能,為后續(xù)的解碼過程降低誤碼的可能性,是一種可行的信道估計算法。本研究在實際應用中具有一定意義,可將其用于DVB-T接收機系統(tǒng)提升性能,契合硬件的實現(xiàn)從而降低硬件功耗。

      [1] ETSI EN 300 744 V1.5.1. Digital Video Broadcasting(DVB):framing structure channel coding and modulation for digital terrestrial television[S].2009.

      [2] 楊知行,王 軍,王昭誠,等. 數(shù)字電視傳輸技術(shù)[M]. 北京:電子工業(yè)出版社,2011.

      [3] 張華清,吳 娛.基于DVB-T的OFDM系統(tǒng)的信道估計研究[J]. 中國傳媒大學學報,2009,16(4):62-66.

      [4] 毛劍慧,黑 勇,喬樹山,等. 基于閾值方法的OFDM系統(tǒng)信道估計設計[J]. 電視技術(shù),2009,33(2):50-52.

      [5] 葉 磊. 基于卡爾曼濾波的OFDM系統(tǒng)時變信道估計方法[J]. 微型機與應用,2013,32(6):57-60.

      [6] Coleri S, Ergen M, Puri A, et al. Channel estimation techniques based on pilot arrangement in OFDM systems[J]. IEEE Transactions on Broadcasting, 2002, 48(3):223-229.

      [7] 李 浩. DVB-T系統(tǒng)信道估計算法的研究[D]. 武漢:武漢理工大學, 2010.

      [8] 夏定元,李 浩,劉 鐵,等. DVB-T前向預測自適應信道估計算法的研究[J]. 電視技術(shù),2010,34(341):22-25.

      [9] 梁 婷. OFDM系統(tǒng)中信道估計技術(shù)的研究[D]. 長沙:湖南大學, 2007.

      [10] Deneire L, Vandenameele P, Liesbet V D P, et al. A low-complexity ML channel estimator for OFDM[J]. IEEE Transactions on Communications, 2003, 51(2):135-140.

      [11] 彭丁聰. 卡爾曼濾波的基本原理及應用[J]. 軟件導刊, 2009(11):32-34.

      An Improved Channel Estimation Method for DVB-T System

      Kong Huifang,Wu Chencheng

      (School of Electrical Engineering and Automation,Hefei University of Technology,Hefei 230009,China)

      For the problem that poor performance or high complexity of the traditional DVB-T system channel estimation algorithm, in order to improve the overall performance of channel estimation algorithm, an improved DVB-T channel estimation method is proposed in this paper. Firstly, using the least squares to estimate frequency response value of scattered pilots; then,using continuous pilot to estimate the signal-to-noise ratio; Finally, compared with the preset threshold, if the estimated Signal-Noise ratio is smaller, firstly through Kalman filtering, then using Gaussian interpolation in time-frequency direction to get all frequency response values, or interpolating directly in the time domain and the frequency domain. This method close the Kalman filtering process when the channel condition is good, thus effectively reducing frequency of filter and improving the overall algorithm. The simulation results show that on the maintain of the operation speed,the proposed method can improve the performance of the system and reduce the interference when the noise is large.

      DVB-T; OFDM; channel estimation; Kalman filtering

      2017-02-10;

      2017-03-15。

      國家重大科學儀器設備開發(fā)專項(2012YQ200224;2013YQ200607)。

      孔慧芳(1964-),女,安徽蚌埠人,博士,教授,博士生導師,主要從事新能源控制技術(shù)、自動變速器控制技術(shù)研究。

      1671-4598(2017)08-0151-04

      10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2017.08.039

      TN 934.3

      A

      猜你喜歡
      導頻均方卡爾曼濾波
      一類隨機積分微分方程的均方漸近概周期解
      Beidou, le système de navigation par satellite compatible et interopérable
      基于遞推更新卡爾曼濾波的磁偶極子目標跟蹤
      基于混合遺傳算法的導頻優(yōu)化
      電信科學(2016年9期)2016-06-15 20:27:26
      基于模糊卡爾曼濾波算法的動力電池SOC估計
      基于導頻的OFDM信道估計技術(shù)
      基于擴展卡爾曼濾波的PMSM無位置傳感器控制
      基于抗差最小均方估計的輸電線路參數(shù)辨識
      電力建設(2015年2期)2015-07-12 14:15:59
      基于隨機牽制控制的復雜網(wǎng)絡均方簇同步
      LTE上行塊狀導頻的信道估計研究
      达孜县| 田东县| 甘南县| 漳州市| 通渭县| 易门县| 五原县| 临猗县| 永安市| 化州市| 昆明市| 鹤壁市| 威海市| 湖南省| 石柱| 惠水县| 洛宁县| 邯郸县| 鹤庆县| 广元市| 丰顺县| 织金县| 浦北县| 蓝田县| 西昌市| 天峨县| 孝昌县| 驻马店市| 隆回县| 蓝山县| 渑池县| 宁德市| 阜康市| 鲁山县| 八宿县| 东平县| 思茅市| 荣成市| 阳朔县| 南昌县| 山丹县|