摘要
随着移动计算设备、多媒体业务等通信业务的迅猛发展,频谱拥挤问题越来越突出。为解决频谱资源短缺,可以采用频率复用技术,其中双极化传输就是一种重要的频率复用技术。对双极化传输过程中产生的交叉极化干扰需要进行干扰抵消。对于快速变化的信道,当前的LMS-XPIC技术无法跟踪信道的变化,提出了跟踪性能更好的NIRLS-XPIC算法,并进行了仿真分析和比较。结果表明,NIRLS-XPIC收敛快,能跟踪信道变化,且比RLS-XPIC计算复杂度低。
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随着移动计算设备、多媒体业务等通信业务的迅猛发展,频谱拥挤问题越来越突出。为解决频谱资源短缺,可以采用频率复用技术,其中双极化传输就是一种重要的频率复用技术。对双极化传输过程中产生的交叉极化干扰需要进行干扰抵消。对于快速变化的信道,当前的LMS-XPIC技术无法跟踪信道的变化,提出了跟踪性能更好的NIRLS-XPIC算法,并进行了仿真分析和比较。结果表明,NIRLS-XPIC收敛快,能跟踪信道变化,且比RLS-XPIC计算复杂度低。