刘娜


摘要:本文基于广义多载波系统,通过于符号间及子载波间干扰接收信号进行研究,在频域上将闭合表达式予以给出,选择3种型号不同的滤波器,就其频域结果进行比较分析。最终结果显示,GMC调制解调滤波器组在具体的压制干扰方面性能,则会受限于原型滤波器类型及滤波器延时。
关键词:广义多载波系统;调制调解滤波器组;干扰频域
1.GMC信号模型及干扰分析
设定M为子带数量,而与发送端相应第k子带,将YK信号(n)完成输入,而其频域则由 表示。当完成N倍内插之后,便可将 得出,当其经子带发送滤波器 之后,便可将子带信号 得出,而 则表示其频域。与此同时,存在 。以滤波器组为基础所得出的GMC实现结构,见图1。
2.数值结果
本次研究选取滤波器共3种,且均不同型号,对其频域结果实施比较。在对GMC原型滤波器进行选择当中,可选奈奎斯特滤波器,但在长度有限状况下,其不能实现,所以,一般情况下,则运用RRC 滤波器,针对较为常用的GMC系统而言,此种滤波器,在具体的滚降因子,则为α=0.21而其采样率则为N=17,延时为2D=11,子载波数目为M=15。如若想要实现均方根升余弦滤波器,则在实际当中,需要对两种函数予以选用,其一,对过渡带宽实施控制的函数,即为平滑连续函数;其二,在有限区间上,能够促使脉冲响应,在矩形窗函数得到限制的函数。针对后者,则其对均方根升余弦滤波器,在具体的频谱当中,其旁瓣效应具有加剧作用,造成此状况的原因为,在阻带起点及半余弦过渡沿间,于二者边界上,其则存在一阶不连续导数,也就是说,于阻带起始点处,其不连贯性极大。……