低轨卫星通信凭借低传输时延和组网灵活等优势,正成为新一代卫星通信的关键技术。广义频分复用(Generalized Frequency Division Multiplexing,GFDM)作为候选波形,能够满足低轨卫星通信各种应用场景需求。在基于GFDM的低轨卫星通信系统...低轨卫星通信凭借低传输时延和组网灵活等优势,正成为新一代卫星通信的关键技术。广义频分复用(Generalized Frequency Division Multiplexing,GFDM)作为候选波形,能够满足低轨卫星通信各种应用场景需求。在基于GFDM的低轨卫星通信系统中,由于GFDM子载波间非正交特性以及低轨卫星信道存在时间-频率双选择性,导致数据符号受到严重的子载波间干扰和子符号间干扰,传统信道估计算法难以实现可靠的数据传输。现有的基于离散导频的迭代信道估计和信号检测算法(Iterative Channel Estimation and Signal Detection Algorithm Based on Discrete Pilots,ICESD-DP)虽然提高了在双选信道下信道估计的准确性,但需要付出高昂的计算成本。为解决上述问题,提出了一种基于判决重构符号的迭代信道估计和干扰消除算法(Iterative Channel Estimation and Interference Cancellation Algorithm Based on Judgment Reconstructed Symbols,ICEIC-JRS),使用经过干扰预处理的导频进行初始信道估计和均衡,在每次迭代中利用Turbo译码器生成的判决重构符号估计数据符号的有效增益和干扰增益,继而对接收符号进行干扰消除,以提高信道估计与符号检测的精度。仿真结果表明,与ICESD-DP相比,ICEIC-JRS在较多迭代次数下表现出更优异的误码率(Bit Error Rate,BER)和均方误差(Mean Square Error,MSE)性能,且ICEIC-JRS的单次迭代复杂度下降了一个数量级,更适用于对运算复杂度有较高要求的低轨卫星通信系统。展开更多
针对水声传感器网络中移动定位算法的误差和鲁棒性问题,提出两种蒙特卡罗移动定位算法:CRMCL(Circular Ring Monte Carlo Localization)和PRMCL(Particle Swarm Optimization for Circular Ring Monte Carlo Localization).CRMCL利用1...针对水声传感器网络中移动定位算法的误差和鲁棒性问题,提出两种蒙特卡罗移动定位算法:CRMCL(Circular Ring Monte Carlo Localization)和PRMCL(Particle Swarm Optimization for Circular Ring Monte Carlo Localization).CRMCL利用1跳锚节点构建圆形采样区域和圆环过滤器.通过定义样本密度得到合理的样本数,论证圆环参数与过滤区域面积的关系.通过仿真实验得到合理的圆环参数,并以此构建高效的过滤器,降低定位误差.PRMCL使用粒子群算法优化CRMCL过滤后的样本,降低了无效样本的数目,增强了算法的鲁棒性.仿真表明,在不需要额外硬件的情况下,CRMCL和PRMCL比蒙特卡罗及其改进算法误差小、鲁棒性强.展开更多
文摘低轨卫星通信凭借低传输时延和组网灵活等优势,正成为新一代卫星通信的关键技术。广义频分复用(Generalized Frequency Division Multiplexing,GFDM)作为候选波形,能够满足低轨卫星通信各种应用场景需求。在基于GFDM的低轨卫星通信系统中,由于GFDM子载波间非正交特性以及低轨卫星信道存在时间-频率双选择性,导致数据符号受到严重的子载波间干扰和子符号间干扰,传统信道估计算法难以实现可靠的数据传输。现有的基于离散导频的迭代信道估计和信号检测算法(Iterative Channel Estimation and Signal Detection Algorithm Based on Discrete Pilots,ICESD-DP)虽然提高了在双选信道下信道估计的准确性,但需要付出高昂的计算成本。为解决上述问题,提出了一种基于判决重构符号的迭代信道估计和干扰消除算法(Iterative Channel Estimation and Interference Cancellation Algorithm Based on Judgment Reconstructed Symbols,ICEIC-JRS),使用经过干扰预处理的导频进行初始信道估计和均衡,在每次迭代中利用Turbo译码器生成的判决重构符号估计数据符号的有效增益和干扰增益,继而对接收符号进行干扰消除,以提高信道估计与符号检测的精度。仿真结果表明,与ICESD-DP相比,ICEIC-JRS在较多迭代次数下表现出更优异的误码率(Bit Error Rate,BER)和均方误差(Mean Square Error,MSE)性能,且ICEIC-JRS的单次迭代复杂度下降了一个数量级,更适用于对运算复杂度有较高要求的低轨卫星通信系统。
文摘针对水声传感器网络中移动定位算法的误差和鲁棒性问题,提出两种蒙特卡罗移动定位算法:CRMCL(Circular Ring Monte Carlo Localization)和PRMCL(Particle Swarm Optimization for Circular Ring Monte Carlo Localization).CRMCL利用1跳锚节点构建圆形采样区域和圆环过滤器.通过定义样本密度得到合理的样本数,论证圆环参数与过滤区域面积的关系.通过仿真实验得到合理的圆环参数,并以此构建高效的过滤器,降低定位误差.PRMCL使用粒子群算法优化CRMCL过滤后的样本,降低了无效样本的数目,增强了算法的鲁棒性.仿真表明,在不需要额外硬件的情况下,CRMCL和PRMCL比蒙特卡罗及其改进算法误差小、鲁棒性强.