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针对电力线通信(Power Line Communication,PLC)正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)系统中存在频率掩码和频谱效率低的问题,提出将正交频分复用/偏移正交幅度调制(OFDM/Offset Quadrature Amplitude Modulation,OFDM/OQAM)技术应用于PLC系统中,但是该技术在PLC多径信道下会产生严重的自干扰。此外,PLC信道中存在幅值波动较大的脉冲噪声,而传统的均衡算法无法有效地消除系统的固有干扰和脉冲干扰。针对此问题,本文对电力线OFDM/OQAM通信系统中的信道均衡算法进行了研究,并提出了相应的解决方案。首先,对电力线通信系统中OFDM/OQAM的线性信道均衡算法进行了详细的介绍。在分析了固有干扰存在的原因之后,对比了几种传统的线性均衡算法对固有干扰的抑制能力,结果表明抑制效果都很一般。在此基础上,介绍了两种改进的最小均方误差均衡算法,通过估计干扰功率提高了均衡的准确性,但干扰功率计算工作量较大。针对此问题提出一种简化的干扰功率计算方法,该方法在计算干扰功率时只需用到接收信号和信道频率响应,实现起来简单方便。然后,对电力线通信系统中OFDM/OQAM的非线性信道均衡算法进行了仔细的研究。针对系统的固有干扰,提出了一种信道相位预处理的干扰消除均衡算法,该算法通过在接收信号上乘以一个信道相位调整因子来减小干扰分量,相比于现有的干扰消除均衡算法,复杂度有了大幅度下降。另外,针对系统的脉冲干扰,提出了一种脉冲噪声干扰消除均衡算法,该算法利用频域的初始均衡结果来重构脉冲干扰,有效抑制了其对均衡性能的影响,在此基础上增加时域的消噪处理,可进一步提升均衡的性能。最后,针对电力线OFDM/OQAM通信系统中存在的固有干扰和脉冲干扰,将分别考虑两种干扰的最优算法相结合,设计出整体的信道均衡解决方案。仿真结果表明,该方案与仅考虑脉冲干扰的脉冲噪声消除均衡方案相比,可实现1.5dB的性能提升;而与仅考虑固有干扰的信道相位预处理均衡方案相比,可实现9.5dB的性能提升。从而验证了整个均衡方案的可行性。