Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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v.48
no.4
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pp.129-135
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2011
The alternate adaptation algorithm (AAA) is proposed to improve the convergence characteristics and steady-state performance of the constant modulus algorithm (CMA). The alternate adaptation algorithm is a new equalization method which adapts an equalizer alternately by the algorithm with excellent blind convergence characteristics or the algorithm with better steady-state error performance. In this paper, it is introduced that the alternate adaptation equalization of the vsCMA (variable step-size CMA) and the decision-directed (DD) algorithm. We, first, designed the vsCMA with variable step-size to improve the steady-state error performance of the CMA, and combined it with the DD by alternate adaptation. As a result, it was mitigated that the sensitivity of performance fluctuation due to switching timing in CMA-DD switching method, and it was improved that the convergence speed and steady-state error performance of the CMA. Through computer simulations, under multipath channel condition, the usefulness of the proposed method was confirmed for 16-QAM.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.38A
no.1
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pp.26-32
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2013
Blind algorithms based on Information potential of output samples and a set of symbols generated in random order at the receiver go through performance degradation when biased impulsive noise is added to the channel since the cost function composed of information potentials has no variable to deal with biased signal. Aiming at the robustness against biased impulsive noise, we propose, in this paper, a modified information potential, and derived related blind algorithms based on augmented filter structures and a set of random-order symbols. From the simulation results of blind equalization for multipath channels, the blind algorithm based on the proposed information potential produced superior convergence performance in the environments of strong biased impulsive noise.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.28
no.2C
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pp.181-192
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2003
Blind equalization of communication channel is important because it does not need training signal, nor does it require a priori channel information. So, we can increase the bandwidth efficiency. The linear prediction error method is perhaps the most attractive in practice due to the insensitive to blind channel equalizer length mismatch as well as for its simple adaptive implementation. Unfortunately, the previous one-step prediction error method is known to be limited in arbitrary decision delay. In this paper, we propose method for fractionally spaced blind equalizer with arbitrary decision delay using one-step forward prediction error filter from second-order statistics of the received signals for SIMO channel. Our algorithm utilizes the forward prediction error as training signal and computes the best decision delay from all possible decision delay. Simulation results are presented to demonstrate the performance of our proposed algorithm.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.28
no.3C
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pp.279-285
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2003
In this paper we propose a blind decision feedback equalizer (DFE) that is characterized by the fact that it does not require channel estimation. Because the output of the optimized multistep prediction error filter (PEF) can be represented as a product of the channel partial impulse response and the transmitted sequence, a backward multistep PEF can be used as the blind DFE feedforward filter (FFF). The corresponding feedback filter (FBF) is obtained from the symbol -rate partial channel impulse response. The proposed algorithm has several advantages over existing blind channel estimation techniques, including stable performance without the necessity of exact channel order estimation.
In this study, a modified Fuzzy C-Means algorithm with Gaussian weights (MFCM_GW) is presented for the problem of nonlinear blind channel equalization. The proposed algorithm searches for the optimal channel output states of a nonlinear channel based on received symbols. In contrast to conventional Euclidean distance in Fuzzy C-Means (FCM), the use of the Bayesian likelihood fitness function and the Gaussian weighted partition matrix is exploited in this method. In the search procedure, all possible sets of desired channel states are constructed by considering the combinations of estimated channel output states. The set of desired states characterized by the maxima] value of the Bayesian fitness is selected and updated by using the Gaussian weights. After this procedure, the Bayesian equalizer with the final desired states is implemented to reconstruct transmitted symbols. The performance of the proposed method is compared with those of a simplex genetic algorithm (GA), a hybrid genetic algorithm (GA merged with simulated annealing (SA):GASA), and a previously developed version of MFCM. In particular, a relative]y high accuracy and a fast search speed have been observed.
In this paper, we investigate the signal to noise ratio (SNR) estimation performance of Cross quadrature amplitude modulation (QAM), which is being used for asymmetric digital subscriber line (ADSL), very high bit rate digital subscriber line (VDSL), and digital video broadcasting - cable (DVB-C), and has been found to be useful in adaptive modulation and blind equalization. At first, the symbol error rate (SER) performance of Cross QAM is analyzed in Rayleigh fading channel. Then we suggest error vector magnitude (EVM) based SNR estimation utilizing the selected constellation points having different types of decision region from one another, and verify that SNR estimation performance of each points have different performance pattern through simulation. From the simulation results, it has been found that when suggested selected constellation points are used for SNR estimation in Cross QAM, estimation performance is enhanced in additive white Gaussian noise (AWGN) channel or Ricean fading channel.
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2007.10a
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pp.407-412
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2007
본 논문에서는 비선형 블라인드 채널등화기의 구현을 위하여 가우시안 가중치(gaussian weights)를 이용한 개선된 퍼지 클러스터(Modified Fuzzy C-Means with Gaussian Weights: MFCM_GW) 알고리즘을 제안한다. 제안된 알고리즘은 기존 FCM 알고리즘의 유클리디언 거리(Euclidean distance) 값 대신 Bayesian Likelihood 목적함수(fitness function)와 가우시안 가중치가 적용된 멤버쉽 매트릭스(partition matrix)를 이용하여, 비선형 채널의 출력으로 수신된 데이터들로부터 최적의 채널 출력 상태 값(optimal channel output states)들을 직접 추정한다. 이렇게 추정된 채널 출력 상태 값들로 비선형 채널의 이상적 채널 상태(desired channel states) 벡터들을 구성하고, 이를 Radial Basis Function(RBF) 등화기의 중심(center)으로 활용함으로써 송신된 데이터 심볼을 찾아낸다. 실험에서는 무작위 이진 신호에 가우시안 잡음이 추가된 데이터를 사용하여 기존의 Simplex Genetic Algorithm(GA), 하이브리드 형태의 GASA(GA merged with simulated annealing (SA)), 그리고 과거에 발표되었던 MFCM 등과 그 성능을 비교 분석하였으며, 가우시안 가중치가 적용된 MFCM_GW를 이용한 채널등화기가 상대적으로 정확도와 속도 면에서 우수함을 보였다.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.25
no.10B
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pp.1760-1768
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2000
Blind Equalization Method without training sequences is proposed for channel efficiency in mobile communication system for asynchronous multi-user DS-CDMA. the risk of mis-convergence of weak-power users is increased because of small regions of convergence in case of near-far effect in CMA(Constant Modulus Algorithm) which is the simplest has high performance and widely implemented. In despite the problem a equalization using Newton method has higher performance than a conventional method in squared error and eye-pattern.
The Journal of Korea Institute of Information, Electronics, and Communication Technology
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v.2
no.3
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pp.87-95
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2009
As information theoretic learning techniques, error entropy minimization criterion (MEE) and maximum cross correntropy criterion (MCC) have been studied in depth for supervised learning. MEE criterion leads to maximization of information potential and MCC criterion leads to maximization of cross correlation between output and input random processes. The weighted combination scheme of these two criteria, namely, minimization of Error Entropy with Fiducial points (MEEF) has been introduced and developed by many researchers. As an approach to unsupervised, blind channel equalization, we investigate the possibility of applying constant modulus error (CME) to MEE criterion and some problems of the method. Also we study on the application of CME to MEEF for blind equalization and find out that MEE-CME loses the information of the constant modulus. This leads MEE-CME and MEEF-CME not to converge or to converge slower than other algorithms dependent on the constant modulus.
Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers
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v.52
no.4
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pp.3-8
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2015
In this paper, we propose a blind equalization algorithm based on the error signal linearly combined a constellation-matched error (CME) and a non-constellation-matched error (non-CME). The new error signal was designed to include the non-CME term for reaching initial convergence and the CME term for improving intersymbol interference (ISI) performance of output signals, and it controls the error terms through a combining factor. By controlling the error terms, it generates an appropriate error signal for equalization process and improves convergence speed and ISI cancellation performance compared to those of conventional algorithms. In the simulation for 64-QAM and 256-QAM signals under the multipath channel and additive noise conditions, the proposed method was superior to CMA and CMA+DD concurrent equalization.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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