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新一代移動通信的核心技術ofdm調制技術doc(編輯修改稿)

2024-08-14 06:00 本頁面
 

【文章內容簡介】 ),圖1(b)所示。為了表達簡單,忽略了在通信系統(tǒng)中常用的濾波器?! FDM最常用的低通等效信號形式可寫為一組并行發(fā)射的調制載波,為:  其中Cn,k是第n個信號間隔的第k個子載波的發(fā)射符號,每個周期Ts,N是OFDM子載波數,fk是第k個子載波的頻率,f0是所用的最低頻率?! ∵@樣,對于一個固定乘性因子N,采樣OFDM幀可通過離散傅里葉反變換(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT)來產生(調制過程),而原始的發(fā)送數據可通過離散傅里葉變換(DFT)恢復出來(解調功能)。圖2給出基于FFT的OFDM通信系統(tǒng)。  3 OFDM的同步問題  OFDM系統(tǒng)對定時和頻率偏移敏感,特別是實際應用中與其他多址方式結合使用時,時域和頻率同步顯得尤為重要。與其他數字通信系統(tǒng)一樣,同步分為捕獲和跟蹤兩個階段。在下行鏈路中,基站向各個移動終端廣播發(fā)送同步信號,所以,下行鏈路同步相對簡單,較易實現。在上行鏈路中,來自不同移動終端的信號必須同步到達基站,才能保證子載波間的正交性?;靖鶕饕苿佣税l(fā)來的子載波攜帶信息進行時域和頻域同步信息的提取,再由基站發(fā)回移動終端,以便讓移動終端進行同步。具體實現時,同步將分為時域和頻域同步,也可以時域和頻域同時進行同步。本文主要探討時域同步,時域同步主要有兩種,即基于導頻(Pilots)和基于循環(huán)前綴的同步?! ?基于導頻的同步  在基于導頻信息的時域同步方法中,OFDM信號是用調頻(FM)的方式發(fā)送的。系統(tǒng)保留了一些子信道作為傳送導頻之用,這些子信道的相位與幅度都是已知的,在執(zhí)行算法時將對這些子信道進行編碼。算法包括3部分:功率檢測、粗同步(捕獲)和細同步(跟蹤)。在功率檢測中,接收端將檢測接收到的信號功率,并將之與門限比較,從而判斷OFDM信號是否已經到達接收端。在粗同步階段,通過將接收信號與存儲在本地的復制的同步信號作相關運算實現定時誤差控制在177。這時的性能還遠不夠,但這一步將有助于細同步(跟蹤)的實現,因為細同步的前提是定時錯誤很小。在細同步階段,每個子信道都有其導頻信息,每個子信道都由導頻信息提供的信道特征進行均衡。由于粗同步已經保證定時錯誤在177。,信道中的沖激響應就應已經落在CP以內。導頻子信道上剩下的相位錯誤是由定時錯誤引起的,可以通過線性回歸來估計。   基于CP的同步  在OFDM的發(fā)展中,CP
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