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均衡技术实际上是一种补偿技术,主要是为了弥补信道中各种失真尤其是符号间干扰(ISI)对于信号的影响,因此,在设计均衡器的时候,通常是先经过信道估计获得信道特性之后再设计的。毫米波信道一般都是频率选择性信道,这种信道存在着多径效应,而多径效应又会产生码间干扰,当码间干扰较大时,会直接影响接收机的判决解调,因此需要在接收端进行均衡器的设计,以抵抗多径的效应。均衡算法一般分为线性及非线性均衡,线性均衡器中,最小均方误差和迫零是均衡器设计的基本原则。时延扩展会引起码间干扰(ISI),可以通过信号处理的方法来对抗ISI。
经过均衡器的同时又信号和噪声,噪声经过均衡器后有可能被放大。因此,均衡器的设计需要在消除ISI和噪声增强之间取得平衡。均衡器的输出是对发送符号的估计,这个估计值被判决为一个可能的发送符号。
线性均衡通常是利用滤波器实现的,对接收信号做均衡的操作其实就是为了消除信道的影响,也就是将接收信号通过滤波器,得到能过够判决的序列。
迫零均衡器在对频率衰落严重的信道进行补偿时,由于频点失真严重,均衡器将用较大的增益系数进行补偿,但随之也会引起加性噪声的增大。
最小均方误差均衡器实际上是一个带有延迟抽头的FIR滤波器,它是根据最小均方误差准则进行设计的,目的是让误差的均方值最小。
最小均方误差均衡器的均衡系数与噪声有关,因此不会产生噪声增大的现象,MMSE均衡器的一个好处在于能够被用在任何形式的信道环境下
时域上求解均衡系数的计算过程中引起了矩阵求逆的计算。从系统设计的角度上看,矩阵的求逆实现起来非常复杂,需要很高的硬件成本。因此相比于时域均衡器,频域均衡器的设计矩阵求逆的操作,实现起来比较简单。