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1)  soft-feedback equalizer
软判决反馈均衡器
2)  decision feedback equalizer
判决反馈均衡器
1.
ASIC implement of decision feedback equalizer in BWA system
BWA系统中判决反馈均衡器的ASIC实现
2.
For the FMT system,a decision-aided equalizer could overcome the floor effect of the decision feedback equalizer which is caused by the multi-path channel.
提出的辅助判决均衡器在用于滤波多音调制系统时,可克服判决反馈均衡器在多径信道下的地板效应。
3.
This paper introduced the design realization of FIR and IIR based decision feedback equalizer which adopts MMSE algorithm.
介绍了基于 FIR和 IIR的采用最小均方误差 (MMSE)算法的判决反馈均衡器 ,针对该算法的缺点提出了两种采用自适应算法的判决反馈均衡器 :LMS算法和 CMA算法 ,对这些算法的仿真表明了各自的性能和优缺点 ,在此基础上提出了一种改进的混合算法 。
3)  DFE
判决反馈均衡器
1.
Decision feedback equalizer (DFE) is an efficient and low-cost scheme for suppressing intersymbol interference (ISI) in vestigial sideband (VSB) based digital TV (DTV) receivers.
对于减少基于残留边带调制(VSB)的数字电视(DTV)接收机的符号间干扰(ISI),判决反馈均衡器(DFE)是一种简单而有效的方案。
2.
This paper discusses the design of DFE(Decision Feedback Equalizer) based on MMA/GMMA(Multi-modulus Algorithm/generalized Multi-modulus Algorithm) for QAMsignals.
研究了基于MMA/GMMA(多模算法/通用多模算法)全数字QAM接收机中DFE(判决反馈均衡器)的设计。
4)  decision feedback equalizer(DFE)
判决反馈均衡器
1.
The decision feedback equalizer(DFE) can compensate for channels with severe inter symbol interference(ISI) without as much noise enhancement as the linear equalizer(LE).
判决反馈均衡器(Decision Feedback Equalizer,DFE)能补偿具有严重符号间干扰(Inter Symbol Interference,ISI)的信道,且不存在线性均衡器增强噪声的影响。
5)  adaptive equalizer with feedback decision
反馈判决自适应均衡器
6)  orthogonal DFE
正交判决反馈均衡器
1.
AGC loop,tim ing loop,carrier loop and orthogonal DFE are the important parts for the implementation of 16QAM demodulator,their principles are introduced in detail,and the implementation of each part is analyzed with respect to hardware.
正交移幅键控技术作为一种高效的传输方式得到了广泛的应用,AGC环、定时环、载波环和正交判决反馈均衡器是16QAM解调器实现的关键环节,对它们的原理进行了详细论述,并从硬件的角度对各个环节的实现进行了说明,运用MATLAB软件对各个环节进行了定点仿真,使用Verilog语言完成整个解调器的软件设计。
补充资料:软判决译码
      利用数字技术对纠错码实现最佳或接近最佳译码的技术。软判决译码的性能接近最佳的最大似然译码,而译码器却比最大似然译码的简单。如果所有码字都是等可能发送,则最佳的译码方法是:收到序列r后,译码器对所有2k个码字进行条件概率p(r│ci)(也称似然函数)计算,i=1,2,...,2k。若对某一个l似然函数P(r|cl)取最大值,则译码器认为码字cl就是最可能发送的码字。这种译码方案称为最大似然译码,它的译码错误概率最小,但复杂性却随码长n呈指数增长。
  
  纠错码中常用的译码方法是只利用码的代数结构的硬判决译码。由解调器供给译码器的是二进制序列,即解调器仅对接收序列进行0、1硬判决,这样就损失了接收信号中所含的有关信道差错统计特性的信息。如果对解调器输出的抽样电压进行量化,并用这些量化值近似代替码元似然函数送入译码器译码。因此供给译码器的值不止二个,而有Q个(通常为 2m个)。另一方面,在某些情况下也可由解调器输出的未量化的模拟电压序列或其变换序列作为似然函数,送入译码器译码。
  
  译码器利用解调器送入的 Q进制量化序列或模拟序列,并利用码的代数结构译码的方法称为软判决译码,它是一种概率译码方法。在高斯白噪声信道中,软判决译码比硬判决要高 2分贝的编码增益,而在以突发错误为主的信道,如短波、散射、有线等信道中则要高 8分贝,因而有较大的实用价值。
  
  分组码的软判决译码分为两类:一是使符号(码元)错误概率最小;一是使码字(组)错误概率最小。使符号错误概率最小的软判决译码方法有删除译码、广义最小距离译码、信息集译码、格图译码和契斯译码算法等,其中以契斯算法应用最普遍。使码字错误概率最小的软判决译码方法有最大后验概率 (APP)译码、HR算法和重量删除 (WED)译码算法,其中以重量删除算法应用较多。
  
  卷积码的软判决译码算法中,除了最大后验概率译码方法外,1961年实现了序贯译码的软判决译码,但用得最广泛的是1967年由A.J.维特比提出的维特比算法及其软判决译码。在高斯白噪声信道中,当误码率为10-5时,这种译码算法能获得5分贝的编码增益,故目前广泛应用于卫星、深空等信道的差错控制设备,但这种译码算法仅适用于约束度较短的卷积码。1978年R.M.F.古德曼提出的最小距离序贯译码的软判决译码方法,能适用于约束度较长的卷积码,从而可获得较低的误码率,但译码器的复杂性比维特比译码算法为高。
  

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参考词条