《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網(wǎng)絡 > 設計應用 > OFDM系統(tǒng)中存在IQ不平衡時的時域頻偏估計算法
OFDM系統(tǒng)中存在IQ不平衡時的時域頻偏估計算法
2016年電子技術應用第11期
王非一,辜方林,王 杉
國防科學技術大學 電子科學與工程學院,湖南 長沙410073
摘要: 載波頻偏是制約OFDM系統(tǒng)性能的重要因素。直接變頻收發(fā)信機以其集成化、低功耗、低成本的優(yōu)點得到廣泛應用,但由于其射頻前端模擬器件的不理想性會引入IQ不平衡,使估計算法性能下降。針對存在IQ不平衡時的載波頻偏估計問題,一種新的基于訓練序列的時域CFO估計算法被采用。該算法采用QAM調(diào)制的PN序列作為訓練序列,根據(jù)PN序列良好的自相關性和QAM信號的正則特性,利用接收信號與本地訓練序列做互相關得到頻偏估計。仿真結果表明,與現(xiàn)有算法相比,所提算法對IQ不平衡穩(wěn)健性好,且具有良好的估計精度。
中圖分類號: TN929.5
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2016.11.027
中文引用格式: 王非一,辜方林,王杉. OFDM系統(tǒng)中存在IQ不平衡時的時域頻偏估計算法[J].電子技術應用,2016,42(11):102-105.
英文引用格式: Wang Feiyi,Gu Fanglin,Wang Shan. Time domain carrier frequency offset estimation in the presence of IQ imbalance for OFDM systems[J].Application of Electronic Technique,2016,42(11):102-105.
Time domain carrier frequency offset estimation in the presence of IQ imbalance for OFDM systems
Wang Feiyi,Gu Fanglin,Wang Shan
College of Electronic Science and Engineering,National University of Defense Technology,Changsha 410073,China
Abstract: Carrier frequency offset(CFO) can cause significant performance degradation in orthogonal frequency division multiplexing(OFDM) systems. The direct conversion transceiver are widely used in wireless systems in terms of circuit-board size, cost and power consumption, however it suffers from IQ imbalance due to the non-ideal radio frequency(RF) devices. IQ imbalance has a critical effect on the performance of conventional CFO estimation algorithms based on autocorrelation. In this paper, a new time domain CFO estimation algorithm independent of IQ imbalance is proposed by using a pseudo noise(PN) sequence modulated by QAM constellation as a preamble. Owing to the properness of QAM constellation, the CFO estimation can be obtained by cross-correlation between receive signals and the preamble. Simulation results show that in comparison with the existing methods, the proposed algorithm is robust against IQ imbalance and performs well in estimation precision.
Key words : OFDM;direct-conversion transceiver;IQ imbalance;CFO

0 引言

    正交頻分復用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技術因其具有無線較高的頻譜利用率,并能有效地對抗多徑衰落等優(yōu)勢,已成為寬帶通信系統(tǒng)中關鍵的技術之一[1]。另一方面,隨著通信技術的發(fā)展,對移動終端的小型化、低功耗、低成本等方面提出了更高的要求,直接變頻接收機因這些方面的優(yōu)勢而成為移動終端的主流發(fā)展趨勢,現(xiàn)已廣泛應用于OFDM系統(tǒng)的射頻前端[2]。盡管OFDM技術在高速傳輸方面具有明顯優(yōu)勢,但其優(yōu)越的性能都是以子載波間嚴格的正交為前提的,而載波頻偏(Carrier Frequency Offset,CFO)和射頻模擬前端的非理想特性,比如IQ不平衡,均會破壞OFDM子載波間的正交性,從而影響系統(tǒng)性能。其中CFO主要是由于收發(fā)設備晶振的頻率偏差和多普勒頻移產(chǎn)生的。IQ不平衡則是由于在直接變頻接收發(fā)信機中,上下變頻受到模擬器件性能的局限性,使得信號在I路和Q路產(chǎn)生幅度和相位的不匹配。

    本文重點考慮在數(shù)字域?qū)FDM系統(tǒng)中的CFO進行估計和補償。存在IQ不平衡時的CFO估計算法可分為時域和頻域兩大類。文獻[3-4]提供了兩種頻域CFO估計算法。文獻[3]的算法對CFO的估計范圍比較小,且估計精度不高。文獻[4]則是在頻域上先估計IQ不平衡再估計CFO,CFO估計范圍在(-0.5,0.5)。時域估計算法相較頻域估計算法復雜度一般更低,文獻[5-6]均利用訓練序列的三段重復結構,得到在IQ不平衡影響情況下能夠獨立估計CFO的算法,且算法復雜度不高,獲得了比較好的性能,但訓練序列過長,降低了數(shù)據(jù)的有效傳輸速率。

針對上述問題,本文提出了一種存在IQ不平衡情況下能夠獨立估計CFO的算法,該算法表現(xiàn)出來很好的估計性能。

1 頻偏和IQ不平衡模型

tx6-gs1.gif

tx6-t1.gif

    通過化簡合并,可以將接收信號表示為:

tx6-gs2-4.gif

2 頻偏估計算法

2.1 訓練序列的設計

    本文所采用的訓練序列占用一個OFDM符號長度,為兩段重復的PN序列p(n),每段長為NFFT/2,采用QPSK星座映射,具有良好的自相關性,即滿足下式:

    tx6-gs5.gif

2.2 頻偏的估計

2.2.1 QAM信號的正則性

    根據(jù)文獻[8],對于復隨機變量x=xr+jxi,其期望E(x)定義為:

    tx6-gs6.gif

    同樣,為了表示復信號的二階統(tǒng)計特性,定義協(xié)方差(covariance)為:

     tx6-gs7.gif

    此外,復信號x和其共軛x*的協(xié)方差定義為復信號的偽方差(pseudo-variance),具體為:

tx6-gs8.gif

2.2.2 頻偏估計

tx6-gs9-10.gif

tx6-t2.gif

    根據(jù)式(5),可以將式(10)進一步簡化為:

     tx6-gs11-13.gif

    至此,由式(13)得到CFO的估計值為:

tx6-gs14-15.gif

    為了解決這一問題,文獻[5]中又對該算法加以改進,具體做法就是在發(fā)送端對3段重復序列人為加入相位偏移,得到改進后的算法如下式:

tx6-gs16-17.gif

    在下一節(jié)中,會通過仿真實驗,對這幾種算法與本算法進行性能的比較和分析。

3 仿真結果分析

    本節(jié)利用蒙特卡洛仿真,對比算法的性能。主要參數(shù)設置為調(diào)制方式采用QPSK,F(xiàn)FT點數(shù)為1 024,1/4的CP,信道模型為ITU-VA,移動速度為60 km/h。

3.1 CFO估計范圍對比

    首先,對比不同算法的頻偏估計范圍。圖3給出了信噪比為20 dB,IQ不平衡的幅度和相位不平衡因子分別為ε=0.05和θ=5°的情況下,不同CFO估計算法的估計均值和真實值的對比曲線。從圖3中能夠看出,文獻[5]的算法1和文獻[6]的算法存在相位模糊問題。此外,文獻[6]中的算法無法對小頻偏(絕對值小于0.1的頻偏)進行有效估計,該算法的估計值和真實值在頻偏附近出現(xiàn)了很大的偏差。另一方面,文獻[5]的算法2盡管克服了相位模糊,但估計范圍卻只能在(-0.5,0.5),而本文的頻偏估計算法則用更少的數(shù)據(jù)得到了更大的頻偏估計范圍,估計范圍則是在(-1,1),明顯優(yōu)于文獻[5-6]中的3種算法。

tx6-t3.gif

3.2 算法性能分析

    圖4顯示了本文CFO估計算法對IQ不平衡的魯棒性,頻偏ξ設為0.3。通過對比發(fā)現(xiàn),在信噪比低于20 dB時,4條仿真曲線幾乎重合在一起,這說明在較低信噪比下,IQ不平衡的影響對本文所提出的CFO估計算法性能沒有明顯影響。在高信噪比下,幅度不平衡對CFO估計算法的影響明顯大于相位不平衡,且本文所提CFO估計算法的估計精度都已經(jīng)很高,均達到了10-6數(shù)量級甚至10-7的數(shù)量級。

tx6-t4.gif

    圖5是在IQ不平衡的幅度和相位不平衡因子分別為ε=0.05和θ=5°時,4種算法在不同信噪比下的頻偏估計性能曲線。通過對比發(fā)現(xiàn),本文所提算法的估計性能在綜合考慮訓練序列的長度和結構復雜程度、頻偏的估計范圍后,相對于現(xiàn)有算法具有明顯的優(yōu)勢。

tx6-t5.gif

4 結論

    本文研究了在OFDM系統(tǒng)中,接收端存在IQ不平衡時的CFO估計問題,提出了一種能夠獨立于IQ不平衡的CFO估計算法。該算法利用接收信號與本地訓練序列的互相關性來進行CFO估計,其中訓練序列采用具有正則特性的QAM調(diào)制的PN序列。充分利用PN序列的自相關性和QAM信號的正則特性,從而使該算法的CFO估計不受IQ不平衡的影響。仿真結果表明,本文所提算法的CFO估計精度在不同程度的IQ不平衡下沒有明顯改變。此外,與現(xiàn)有能夠存在IQ不平衡的CFO估計算法相比,本算法也具有更好的性能。

參考文獻

[1] LIN T C,PHOONG S M.A low-cost blind estimation of I/Q imbalance in OFDM systems in the presence of CFO[C].Personal,Indoor,and Mobile Radio Communications(PIMRC),2015 IEEE 26th Annual International Symposium on.IEEE,2015:72-76.

[2] DENG J H,F(xiàn)ENG K T.Time-frequency multiplex estimator design of joint Tx IQ imbalance,CFO,channel estimation, and compensation for OFDM systems[C].Telecommunications and Signal Processing(TSP),2015 38th International Conference on.IEEE,2015:1-5.

[3] INAMORI M,TAKAYAMA S,SANADA Y.Frequency domain IQ imbalance estimation in the presence of DC offset and frequency offset[C].Personal,Indoor and Mobile Radio Communications,2009 IEEE 20th International Symposium on.IEEE,2009:1577-1581.

[4] YANG H,SHIN W J,LEE S,et al.A robust estimation of residual carrier frequency offset with I/Q imbalance in OFDM systems[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology,2015,64(3):1254-1259.

[5] DE RORE S,LOPEZ-ESTRAVIZ E,HORLIN F,et al.Joint estimation of carrier frequency offset and IQ imbalance for 4G mobile wireless systems[C].Communications,2006 ICC′06.IEEE International Conference on.IEEE,2006,5:2066-2071.

[6] YAN F,ZHU W P,AHMAD M O.Carrier frequency offset estimation for OFDM systems with I/Q imbalance[C].Circuits and Systems,2004.MWSCAS′04.The 2004 47th Midwest Symposium on.IEEE,2004,2:II-633-II-636.

[7] KUO C H,MA P,CHANG C F.Band-selective and carrier frequency offset in OFDM systems[C].Circuits and Systems(ISCAS),2014 IEEE International Symposium on.IEEE,2014:1708-1711.

[8] TRAMPITSCH S.Complex-valued data estimation[D].Master Thesis.Alpen-Adria University of Klagenfurt,2013.

[9] ANTTILA L,VALKAMA M.Blind signal estimation in widely-linear signal models with fourth-order circularity:algorithms and application to receiver I/Q calibration[J].Signal Processing Letters,IEEE,2013,20(3):221-224.

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲欧美日韩直播| 欧美激情亚洲激情| 亚洲最新色图| 亚洲经典在线看| 亚洲成人在线视频网站| 欧美亚洲在线播放| 亚洲欧美激情诱惑| 亚洲女优在线| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 在线中文字幕一区| 亚洲性线免费观看视频成熟| 亚洲午夜久久久| 亚洲一区免费在线观看| 亚洲在线成人| 亚洲欧美日韩国产成人| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 亚洲私人影院在线观看| 亚洲午夜极品| 亚洲欧美日韩精品| 欧美一区二区三区免费视| 西瓜成人精品人成网站| 午夜精品福利在线| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看 | 最新热久久免费视频| 亚洲二区精品| 亚洲精品专区| 中日韩午夜理伦电影免费| 亚洲一区二区在线看| 欧美亚洲自偷自偷| 91久久精品国产91久久性色tv| 亚洲精品日韩在线| 一区二区三区日韩欧美精品| 亚洲欧美中文日韩在线| 久久婷婷丁香| 欧美精品播放| 国产精品久久久久久影视| 国产一区二区三区黄视频| 在线成人亚洲| 99国产精品私拍| 亚洲欧美一区在线| 亚洲人成网站影音先锋播放| 中国成人在线视频| 久久精品99| 欧美成人三级在线| 国产精品福利在线| 激情成人综合| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 亚洲天堂av综合网| 久久成人羞羞网站| 在线亚洲欧美视频| 久久久久久尹人网香蕉| 欧美精品导航| 国产视频在线观看一区二区| 亚洲欧洲在线观看| 午夜日韩激情| 日韩一二在线观看| 欧美综合国产| 欧美极品一区二区三区| 国产农村妇女精品一区二区| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 亚洲视频一区| 亚洲人成在线免费观看| 亚洲欧美成人一区二区三区| 蜜臀av一级做a爰片久久| 国产精品国产福利国产秒拍| 在线成人激情视频| 亚洲免费网址| 一本久久a久久免费精品不卡| 久久精品免费| 欧美日韩中文字幕综合视频| 韩国av一区二区| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av | 欧美在线观看视频一区二区| 欧美成人国产| 国产欧美精品一区| 亚洲精品欧美激情| 欧美在线观看视频在线 | 亚洲一区二区三区三| 久久久久在线| 国产精品高清一区二区三区| 亚洲国产成人高清精品| 性欧美video另类hd性玩具| 一二三区精品福利视频| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁| 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 精品成人一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 这里只有精品视频在线| 麻豆国产精品一区二区三区 | 亚洲人体大胆视频| 欧美综合77777色婷婷| 亚洲欧美精品在线| 欧美日韩国产欧| 精品99一区二区三区| 欧美一级大片在线免费观看| 亚洲午夜视频在线| 欧美激情一区二区三区高清视频| 精品96久久久久久中文字幕无| 亚洲在线观看视频| 亚洲无人区一区| 欧美日韩精品一区| 亚洲精品国产欧美| 亚洲三级影院| 毛片基地黄久久久久久天堂| 国产一区视频在线观看免费| 亚洲午夜免费福利视频| 一本色道久久综合亚洲精品按摩| 欧美成人精精品一区二区频| 国语精品一区| 亚洲第一区在线| 久久精品国产第一区二区三区| 国产精品亚洲片夜色在线| 亚洲小说春色综合另类电影| 一区二区三区四区五区精品视频| 欧美精品不卡| 亚洲精品自在在线观看| 99精品视频免费全部在线| 欧美a级一区| 亚洲第一综合天堂另类专| 亚洲国产综合91精品麻豆| 每日更新成人在线视频| 亚洲大片精品永久免费| 亚洲区在线播放| 欧美激情一区二区三区不卡| 亚洲啪啪91| 9国产精品视频| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 亚洲精品一区二区三区婷婷月 | 欧美一级免费视频| 国产模特精品视频久久久久| 亚洲欧美国产高清va在线播| 久久国产福利| 国产一区二区日韩| 亚洲成色www久久网站| 米奇777在线欧美播放| 亚洲第一天堂av| 99国产一区| 国产精品红桃| 午夜精品久久久久久久| 久久久久久一区二区| 亚洲成人在线免费| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 欧美视频观看一区| 亚洲在线中文字幕| 久久蜜桃资源一区二区老牛| 在线不卡视频| 亚洲美女av网站| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆| 亚洲伊人色欲综合网| 久久成人在线| 在线日本欧美| 一本色道综合亚洲| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 午夜亚洲精品| 欧美a级在线| 一本色道久久综合亚洲精品按摩 | 在线视频日韩精品| 久久黄色影院| 亚洲二区三区四区| 亚洲一级黄色av| 国产主播在线一区| 日韩一区二区精品| 国产精品视频免费在线观看| 久久国产视频网| 欧美精品一区视频| 亚洲免费影院| 欧美成人69av| 亚洲视频高清| 久久婷婷av| 中国成人黄色视屏| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 99精品国产福利在线观看免费| 久久精品国产免费| 亚洲精品一区二区三区樱花| 久久国产精品久久久| 亚洲激情午夜| 欧美在线视频网站| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 性8sex亚洲区入口| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡 | 欧美国产日韩一区二区| 亚洲欧美国产高清| 欧美人妖在线观看| 久久精品91久久香蕉加勒比| 欧美日韩国产亚洲一区| 久久国产精品99国产精| 欧美四级剧情无删版影片| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 国产精品高清一区二区三区| 91久久精品美女高潮| 国产精品一区一区| 一本一本a久久| 一区在线视频观看| 午夜久久美女| 亚洲精一区二区三区| 美国十次成人| 香蕉精品999视频一区二区| 欧美日韩免费视频| 亚洲精品国产精品久久清纯直播 | 亚洲精品激情|