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今日薦文的作者為國防科工局探月與航天工程中心專家張瑋。本篇節(jié)選自論文《對(duì)天基寬帶通信系統(tǒng)的思考與關(guān)鍵技術(shù)探索》,發(fā)表于《中國電子科學(xué)研究院學(xué)報(bào)》第13卷第5期。
摘?要:隨著信息共享范圍和帶寬的不斷提升,天基寬帶通信系統(tǒng)引起了科研界和工業(yè)界越來越廣泛的關(guān)注。本文首先介紹了美軍天基通用數(shù)據(jù)鏈的發(fā)展,并從工作頻段和波形體制兩個(gè)方面對(duì)可用的技術(shù)和工作體制進(jìn)行分析和對(duì)比,在此基礎(chǔ)上對(duì)天基寬帶通信系統(tǒng)中的若干關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行分析研究
關(guān)鍵詞:?天基寬帶通信系統(tǒng);波形體制;鏈路建模;自適應(yīng)調(diào)制;數(shù)字預(yù)失真
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引 言
隨著我國“一帶一路”和“建設(shè)海洋強(qiáng)國”的戰(zhàn)略不斷推進(jìn),基于衛(wèi)星的天基通信系統(tǒng)發(fā)揮著重要的作用,利用其獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢,能夠在遠(yuǎn)離國土范圍的區(qū)域擴(kuò)展信息互聯(lián)和保障的范圍。隨著數(shù)據(jù)量的指數(shù)級(jí)增長,能夠支持聲音、圖像、視頻、互聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)級(jí)大規(guī)模數(shù)據(jù)流的天基寬帶通信載荷系統(tǒng)扮演著越來越重要的角色。本文首先介紹了美軍天基通用數(shù)據(jù)鏈的發(fā)展,并從工作頻段和波形體制兩個(gè)方面對(duì)可用的技術(shù)和工作體制進(jìn)行分析和對(duì)比,在此基礎(chǔ)上對(duì)天基寬帶通信系統(tǒng)中的若干關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行分析研究。
1 美軍天基數(shù)據(jù)鏈發(fā)展簡述
2001年美軍首次提出天基通用數(shù)據(jù)鏈(CDL)概念。通用數(shù)據(jù)鏈作為美軍取得高度成功的數(shù)據(jù)鏈系列,原應(yīng)用于空基ISR平臺(tái),用于實(shí)現(xiàn)空集平臺(tái)與陸地/海上指揮平臺(tái)和情報(bào)中心之間的大容量態(tài)勢共享,其功能和天基情報(bào)偵察監(jiān)視(ISR)平臺(tái)的需要非常相似,因此將通用數(shù)據(jù)鏈的概念、技術(shù)和應(yīng)用向天基拓展不僅可以節(jié)省重新研制天基數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)的成本和時(shí)間,還可以直接利用美軍現(xiàn)役的通用數(shù)據(jù)鏈空基/地面設(shè)備、軟件系統(tǒng)、接口標(biāo)準(zhǔn)等,有效配合空基情報(bào)偵察監(jiān)視平臺(tái)快速發(fā)揮作戰(zhàn)效能。
2004年,美軍推薦使用天基CDL作為“作戰(zhàn)相應(yīng)空間”(ORS)計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)通信結(jié)構(gòu)。ORS計(jì)劃首先通過戰(zhàn)術(shù)衛(wèi)星(TacSat)項(xiàng)目驗(yàn)證天基CDL的可行性和應(yīng)用潛力;隨后再通過發(fā)射專用的ORS衛(wèi)星逐步實(shí)現(xiàn)天基CDL向?qū)崙?zhàn)應(yīng)用階段轉(zhuǎn)變。
TacSat項(xiàng)目于2003年發(fā)布,旨在通過一系列成本低廉的小型衛(wèi)星,驗(yàn)證可實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)場快速響應(yīng)的衛(wèi)星平臺(tái)和有效載荷技術(shù)。作為首顆攜帶天基通用數(shù)據(jù)鏈載荷的技術(shù)驗(yàn)證衛(wèi)星,TacSat-2在90分鐘內(nèi)成功完成了從接收戰(zhàn)場用戶成像要求并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行成像,再通過通用數(shù)據(jù)鏈下行鏈路將圖像下傳給戰(zhàn)場用戶的完整任務(wù)流程。
2011年6月,ORS-1衛(wèi)星的發(fā)射標(biāo)志著美軍天基通用數(shù)據(jù)鏈已成功完成前期技術(shù)驗(yàn)證階段,并逐步進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用階段。
總的來看,不論是TacSat還是ORS項(xiàng)目使用的衛(wèi)星通信載荷技術(shù)還是基于通用數(shù)據(jù)鏈技術(shù)的,承載速率為數(shù)兆至數(shù)百兆比特每秒的業(yè)務(wù)信息。隨著戰(zhàn)場數(shù)據(jù)量呈指數(shù)型爆炸性增長,這一速率業(yè)已不能滿足需求,急需開展新型天基寬帶通信載荷技術(shù)的研究。
2 工作頻段
毫米波一般指頻率在30GHz-300GHz頻段的電磁波,毫米波的波束很窄, 具有良好的指向性,因此具有較高的抗干擾和抗截獲性能。一方面, 由于毫米波受大氣吸收和降雨衰落影響比較嚴(yán)重,因此除了在微波頻段所要考慮的路徑損耗,還要考慮大氣中氧氣、水等分子對(duì)毫米波造成的“大氣損耗”,在71-86GHz這一常見的毫米波工作頻段內(nèi)典型的大氣損耗為0.35dB/km,因此毫米波通信的覆蓋范圍常常受到限制;另一方面, 由于頻段高, 干擾源很少,可用帶寬資源豐富,71-86GHz頻段內(nèi)可用的連續(xù)帶寬高達(dá)2個(gè)5GHz的連續(xù)頻譜,可以大大提高毫米波通信的通信容量,如果再加上利用多輸入多天線技術(shù)、正交極化、軌道角動(dòng)量等復(fù)用技術(shù), 則其支持的通信容量甚至可以達(dá)到100Gbps量級(jí)。因此,毫米波通信特別適合于在良好的視距條件下傳輸超高速超寬帶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息。

圖 1電磁波輻射在晴朗天氣所受大氣衰減與頻率的關(guān)系
目前典型的高速毫米波無線通信系統(tǒng)按調(diào)制解調(diào)方式主要可分為3 類:一類是電子學(xué)/光學(xué)方式模擬實(shí)現(xiàn)的開關(guān)鍵控/幅度鍵控調(diào)制解調(diào);一類是模擬方式實(shí)現(xiàn)的低階相位鍵控調(diào)制解調(diào);最后一類是數(shù)字方式實(shí)現(xiàn)的16QAM、64QAM甚至更高階的調(diào)制解調(diào)。為了進(jìn)一步提高毫米波傳輸?shù)念l譜利用率,最后一類數(shù)字方式已經(jīng)成為未來發(fā)展的主流技術(shù)。
目前,民用科技公司巨頭Facebook和Google都在聚焦如何利用E波段(71-86GHz)毫米波通信為偏遠(yuǎn)地區(qū)提供低成本、可靠有效的移動(dòng)通信接入手段。Facebook在2014年成立了Facebook Connectivity Lab,通過Aquila無人機(jī)來解決非洲等偏遠(yuǎn)地區(qū)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)布局的問題。2016年7月,利用60GHz-90GHz的毫米波頻帶(E-band)在13km的傳輸距離下速率達(dá)到20Gbps,F(xiàn)acebook的下一個(gè)目標(biāo)為在30-50km實(shí)現(xiàn)30Gbps的傳輸速率。谷歌日前正在開展Project Skybender高空計(jì)劃,以期讓太陽能無人機(jī)帶來5G網(wǎng)絡(luò)連接。該項(xiàng)目由Project Loon團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),主要依托毫米波技術(shù),后者速度理論上可達(dá)Gbps,是普通4G LTE的40多倍。與此同時(shí),Project Skybender也將為5G高空聯(lián)網(wǎng)搭建起新的網(wǎng)絡(luò)光譜。谷歌給出了諸如相位陣列天線、視距毫米波MIMO等技術(shù)方案以解決毫米波通信傳輸距離有限的問題。
美國國防先進(jìn)研究計(jì)劃局(DARPA)的無線數(shù)據(jù)通信專家們正在想業(yè)界發(fā)出開發(fā)一種基于無線電頻率通道、每秒傳輸數(shù)據(jù)達(dá)100Gbit的軍用數(shù)據(jù)鏈的請(qǐng)求。該系統(tǒng)將用于作用距離為125英里(200公里)、每秒100Gbit傳輸速率的空空數(shù)據(jù)鏈的應(yīng)用,和飛行高度約60000英尺(18288米)的飛機(jī)上作用距離為62英里(100公里)的空地?cái)?shù)據(jù)鏈的應(yīng)用。日前,DARPA和諾格公司聯(lián)合發(fā)布報(bào)道,雙方聯(lián)合開展的項(xiàng)目已經(jīng)于2018年1月份在洛杉磯的城市環(huán)境中進(jìn)行了20公里視距范圍內(nèi)傳輸速率高達(dá)100bps,并可以在9Gbps-101Gbps的速率范圍進(jìn)行自適應(yīng)傳輸?shù)脑囼?yàn)。此項(xiàng)試驗(yàn)同樣是在E波段利用連續(xù)的5GHz頻段,采用高效率調(diào)制技術(shù)和空間/極化復(fù)用技術(shù)實(shí)現(xiàn)如此高速度的信息共享。

圖 2?DARPA 100G項(xiàng)目示意圖
激光通信系統(tǒng)是指以激光頻段作為載波,大氣作為傳輸介質(zhì)的光通信系統(tǒng),具有大通信容量、高速傳輸?shù)膬?yōu)點(diǎn),又不需要提前鋪設(shè)光纖,兼?zhèn)淞藷o線電通信和光纖通信技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。
2013年我國進(jìn)行了飛機(jī)搭載無線光通信試驗(yàn),通信速率2.5Gbps,通信距離達(dá)百余公里。 2014年這一通信距離進(jìn)一步擴(kuò)展到400公里,驗(yàn)證了空地?zé)o線光通信的通信性能及捕獲跟蹤性能。此外,我國最近還完成實(shí)踐十三號(hào)衛(wèi)星到地面站間40000公里的激光通信驗(yàn)證。
但是,自由空間光通信(FSO)還存在著許多問題,主要有:大氣分子衰減、瞄準(zhǔn)捕獲跟蹤困難、大氣閃爍效應(yīng)(信噪比起伏變化常常高達(dá)15-20B)、復(fù)雜度高、可靠性有限、造價(jià)高等。
由于太赫茲波的頻段在1011?Hz-1013?Hz 之間,可用頻譜資源更為豐富,其潛在的傳輸能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于當(dāng)前的包括毫米波在內(nèi)的各種寬帶傳輸技術(shù),在軍/民用通信等方面將會(huì)發(fā)揮巨大的作用。但是,目前太赫茲通信領(lǐng)域還面臨著高效大功率太赫茲信號(hào)產(chǎn)生、太赫茲信號(hào)功率放大、高效太赫茲信號(hào)檢測等一系列挑戰(zhàn)。近年來,太赫茲頻段通信也取得了一些初步的成果,比較典型的是日本NTT 公司在340GHz等頻段實(shí)現(xiàn)了一系列太赫茲超高速短距離無線傳輸系統(tǒng),但如何在中遠(yuǎn)距離實(shí)現(xiàn)太赫茲高速通信仍然是一個(gè)非常重要的開放問題。
3 波形體制
考慮每個(gè)符號(hào)的周期為T,數(shù)據(jù)速率為R=1/T的單載波傳輸系統(tǒng)。隨著數(shù)據(jù)率和工作帶寬的增大,接收機(jī)中為了補(bǔ)償非理想信道帶來的非線性、時(shí)變等影響的均衡器設(shè)計(jì)復(fù)雜度勢必大幅增加。通常在實(shí)際設(shè)計(jì)中會(huì)采用設(shè)計(jì)多路并行的接收機(jī)均衡器,首先利用快速傅里葉變換,將接收機(jī)收到的時(shí)域采樣信號(hào)先變換到頻域,再進(jìn)行后續(xù)的計(jì)算和濾波,然而這一過程十分復(fù)雜,對(duì)計(jì)算和存儲(chǔ)資源消耗巨大,實(shí)現(xiàn)代價(jià)比較大。常見的Gbps級(jí)別的寬帶單載波傳輸需要8-32路并行的均衡器設(shè)計(jì)。
正交頻分復(fù)用(OFDM)傳輸方案是多信道系統(tǒng)的一個(gè)形式。OFDM為了帶寬效率,子載波間相互正交,這與傳統(tǒng)多頻分復(fù)用(FDMA)信道傳輸方案將寬帶分為N個(gè)互不重疊的,且之間留有保護(hù)帶的窄帶子信道不同。1960年代,由于其發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的復(fù)雜性,OFDM被發(fā)明后僅僅用于軍用短波通信等有限的領(lǐng)域中。隨著技術(shù)的發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn)利用離散傅里葉變換(DFT)和離散傅里葉逆變換(IDFT)可以高效的完成正交頻分復(fù)用信號(hào)的調(diào)制和解調(diào)。通過快速傅里葉(FFT)和快速傅里葉逆變換(IFFT),進(jìn)一步提高DFT和IDFT計(jì)算的效率。在OFDM傳輸系統(tǒng)中,對(duì)發(fā)射符號(hào)采用N1點(diǎn)的IFFT,可以生成N2個(gè)子載波信號(hào)之和的過采樣(N1≥N2)。在接收機(jī),對(duì)接收信號(hào)采用N1點(diǎn)的FFT,可以得到包含噪聲的發(fā)射信號(hào)的采樣。

圖 3?基于IDFT/DFT的OFDM調(diào)制解調(diào)體制框圖
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圖 4?OFDM頻譜幅度(線性)
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單載波傳輸方案為了處理多徑衰落信道(或頻率選擇性衰落信道)中的符號(hào)間串?dāng)_問題,需要實(shí)現(xiàn)一個(gè)復(fù)雜度很高的均衡器,在現(xiàn)有的可編程門陣列(FPGA)的工作頻率的限制下,必須使用多路并行的均衡器設(shè)計(jì)模式,實(shí)現(xiàn)非常復(fù)雜,并且對(duì)資源的消耗很大,因此單載波方案實(shí)現(xiàn)超高速數(shù)據(jù)率的無線傳輸必須要考慮這一個(gè)重要的問題。多載波方案適用于高速的無線傳輸,由于循環(huán)前綴的設(shè)計(jì),將復(fù)雜的時(shí)域均衡轉(zhuǎn)換為簡單的頻域均衡,因而不需要復(fù)雜的信道均衡技術(shù)。然而,多載波傳輸方案在應(yīng)用于天基寬帶通信系統(tǒng)中面臨著一個(gè)必須解決的問題,即其高峰均比(Peak?to average ratio)特性對(duì)天基通信系統(tǒng)中的功率放大模塊的工作效率帶來了極大的挑戰(zhàn),典型的OFDM信號(hào)的峰均比可達(dá)11dB,在LTE標(biāo)準(zhǔn)中,經(jīng)過發(fā)射機(jī)削峰處理后的信號(hào)峰均比為7dB左右,需要針對(duì)這一特性,對(duì)功率放大器進(jìn)行線性化設(shè)計(jì),如采用Doherty結(jié)構(gòu)放大器。
4 關(guān)鍵技術(shù)
鏈路狀態(tài)信息是實(shí)現(xiàn)天基大容量自適應(yīng)寬帶傳輸?shù)幕A(chǔ),準(zhǔn)確的鏈路狀態(tài)信息獲取是主要技術(shù)難點(diǎn)之一,其主要問題是傳輸速率快,傳輸鏈路影響因素多,建模復(fù)雜。同時(shí)精確的信道狀態(tài)信息估計(jì)需要更佳的算法。
鏈路狀態(tài)信息要受到天氣條件、大氣波動(dòng)、地面多徑、傳輸通道的非理想特性以及環(huán)境的干擾因素等等的影響,因此,首先需要對(duì)星地傳輸鏈路進(jìn)行建模。
星地傳輸鏈路主要由星載發(fā)射機(jī)、星地傳輸信道和地面接收機(jī)等三部分組成。在進(jìn)入解調(diào)器前的接收信號(hào)簡單的表示為:

其中,H表示傳輸鏈路對(duì)發(fā)射信號(hào)的衰落、衰減等作用,n表示干擾和噪聲的影響。考慮到星地傳輸鏈路的各部分設(shè)備與傳輸信道,可以將H和n分解為以下因素:

其中,Hs表示發(fā)射機(jī)導(dǎo)致的信號(hào)衰減和畸變作用因子,Hc表示大氣、云雨和地面反射等導(dǎo)致的信道衰減和衰落作用因子,HR表示接收濾波器非理想特性,如群延時(shí)特性等。nS表示發(fā)射機(jī)產(chǎn)生的噪聲,nC表示信道產(chǎn)生的干擾和噪聲,nR表示接收機(jī)產(chǎn)生的電子熱噪聲。
根據(jù)上述影響因素分解,可以針對(duì)傳輸鏈路中不同的因素進(jìn)行不同的建模。如下表所示。
表 1??星地傳輸鏈路狀態(tài)信息建模

通過不同的建模方法,可以對(duì)星地傳輸鏈路的狀態(tài)信息變化進(jìn)行建模,以便設(shè)計(jì)最佳的天基通信自適應(yīng)傳輸控制系統(tǒng)。
大容量天基通信傳輸可以為有效傳輸數(shù)據(jù)載荷(payload)提供多種調(diào)制方式:QPSK,8PSK,16APSK、32APSK和64APSK等。
QPSK和8PSK是衛(wèi)星廣播通信中傳統(tǒng)的調(diào)制方式,它們近似恒包絡(luò)調(diào)制,對(duì)衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器的線性程度要求很低,可以工作在接近飽和的狀態(tài),功率利用率非常高,這點(diǎn)對(duì)衛(wèi)星上的通信設(shè)備有效載荷非常關(guān)鍵。它們的星座圖如下。
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圖 5?QPSK和8PSK星座圖
16APSK、32APSK和64APSK調(diào)制方式主要用于專業(yè)用途,能夠提供寬帶通信,當(dāng)然在廣播通信中也可以使用,但它們要求很高的信噪比,并且需要采預(yù)失真技術(shù)以對(duì)抗鏈路中存在的非線性影響。它們的星座圖見下圖。
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圖 6?16APSK和32APSK星座圖

圖 7?64APSK星座圖
對(duì)于不同的編碼碼率,上述星座圖的半徑應(yīng)有所不同,參考DVB-S2標(biāo)準(zhǔn),可以確定在不同的的編碼碼率下星座圖的半徑,它們的值有微小差別。
鑒于LDPC碼的如下所示優(yōu)越性能,LDPC碼已被寬帶接入、電視廣播、移動(dòng)通信、CCSDS等采用并列為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。然而,天基寬帶通信系統(tǒng)在不同信道條件下需要實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)傳輸,因此可變碼長和可變碼率給信道編譯碼帶來了更大的挑戰(zhàn)。針對(duì)LDPC這一編碼體制,則需要設(shè)計(jì)全新的編碼體系和高效的譯碼并行機(jī)制。
在系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)中,需要重點(diǎn)關(guān)注并行處理和低損譯碼的問題。首先從理論上說,LDPC碼可以將所有的和與積節(jié)點(diǎn)進(jìn)行并行計(jì)算,在經(jīng)過20~30次迭代可以得到很好的效果,通過ASIC設(shè)計(jì),國外已實(shí)現(xiàn)了10Gbps吞吐量的LDPC芯片譯碼器,而采用FPGA實(shí)現(xiàn)了4G吞吐量的LDPC,這需要大容量的FPGA和高速的內(nèi)部RAM設(shè)計(jì)。因此,主要面臨的是合理的并行支路數(shù)、迭代次數(shù)設(shè)計(jì)和高速RAM設(shè)計(jì)。另一方面,譯碼過程中的和積運(yùn)算非常容易“溢出”,導(dǎo)致截?cái)嗾`差,并且影響迭代譯碼的性能,該誤差也是誤差平底效應(yīng)產(chǎn)生的重要因素。因此要控制迭代譯碼過程中的軟信息“溢出”問題。
天基寬帶高速通信系統(tǒng)需要考慮發(fā)射機(jī)、寬帶傳輸信道和接收機(jī)的非理想因素,如幅頻特性不平坦、群時(shí)延波動(dòng)等,針對(duì)這些問題研究包括調(diào)制信號(hào)預(yù)失真技術(shù)、自適應(yīng)均衡技術(shù)在內(nèi)的有效的應(yīng)對(duì)措施等。
當(dāng)發(fā)送端功率放大器工作在飽和或近飽和狀態(tài)時(shí),而調(diào)制信號(hào)的幅度攜帶信息(如QAM調(diào)制、OFDM調(diào)制等)時(shí),會(huì)對(duì)其處理的信號(hào)造成較大的非線性失真,這種失真將直接影響到解調(diào)之后的信號(hào)質(zhì)量,嚴(yán)重時(shí)甚至無法完成解調(diào)。一個(gè)簡單的方法是使功率放大器回退工作在線性區(qū),然而這會(huì)極大的降低功率放大器的效率,造成能量的損失。為了減小這種失真,一種辦法是在接收端使用非線性均衡器來事后校正,另一種辦法是在發(fā)送端的調(diào)制器中加入預(yù)失真模塊,對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施與放大器非線性特性相反的操作,從源頭來減小放大器輸出信號(hào)的非線性失真。當(dāng)然,最好是在發(fā)送端和接收端都進(jìn)行非線性失真的校正處理,這樣獲得的信號(hào)將更貼近原來發(fā)送的信號(hào)。數(shù)字預(yù)失真系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如下圖所示:

圖 8?數(shù)字預(yù)失真系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
如果考慮到實(shí)現(xiàn)1Gbps以上的比特速率,調(diào)制器需要處理的最高符號(hào)率將至少達(dá)到200Msps,為了在FPGA中實(shí)現(xiàn),預(yù)失真模塊必須采用并行算法;同時(shí)考慮到預(yù)失真模塊需要具備與放大器非線性特性相反的特性,其特性曲線也必然是非線性的,這種情況下,傳統(tǒng)的簡單FIR濾波器無法適用于預(yù)失真模塊,因此需要研究新的適用于預(yù)失真特性曲線的并行濾波算法和結(jié)構(gòu)。
受模擬器件技術(shù)的影響,高速數(shù)傳射頻鏈路的群時(shí)延特性很難實(shí)現(xiàn)理想控制,并且整個(gè)通道(從發(fā)送端—空間信道—接收端)的非線性和非理想特性將嚴(yán)重影響解調(diào)器的性能,導(dǎo)致嚴(yán)重的符號(hào)間串?dāng)_及非線性失真。并且這樣的非線性和非理想特性與所處的環(huán)境相關(guān),需要采用高速的均衡技術(shù)進(jìn)行補(bǔ)償。
考慮到傳統(tǒng)的均衡算法,如LTE、DFE等對(duì)非線性失真的校正能力很差,必須研究新的能夠?qū)狗蔷€性失真的均衡算法。同時(shí)考慮到信道的群時(shí)延特性變化較大,對(duì)于解調(diào)器并沒有先驗(yàn)的群時(shí)延信息可供利用,而且整個(gè)信道的非線性特性也是變化的,應(yīng)將使用自適應(yīng)均衡技術(shù),結(jié)合已知星座圖等信息,設(shè)計(jì)均衡算法中最優(yōu)的迭代步長和迭代更新策略。通過對(duì)收斂誤差、收斂速度、算法復(fù)雜度和硬件實(shí)現(xiàn)規(guī)模等多方面因素的綜合考慮,得到一個(gè)最優(yōu)的自適應(yīng)非線性均衡算法。
結(jié) 語
本文對(duì)美軍天基通用數(shù)據(jù)鏈的發(fā)展進(jìn)行了綜述,并在此基礎(chǔ)上,根據(jù)無線通信和信號(hào)處理技術(shù)的發(fā)展趨勢,對(duì)天基寬帶通信系統(tǒng)的可能工作頻段和波形體制的選擇進(jìn)行了分析和對(duì)比,探討了若干關(guān)鍵技術(shù)問題,為天基寬帶通信系統(tǒng)的研究和建設(shè)提供了思路。
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