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正交頻分復(fù)用ofdm及其應(yīng)用(參考版)

2025-06-29 06:22本頁面
  

【正文】 主要參考文獻 [1] Erik dahlman Stefan Parkvall Johan Skold Per Beming 著. 繆慶育 徐斌等,《3G演進HSPA與LTE》[M].人民郵電出版社,北京,2010. [2] 張重陽 楊家瑋 等.《數(shù)字移動通信技術(shù)》[M].第一版. 西安電子科技大學出版社,西安,2006. [3] 吳偉隣 牛凱 .《移動通信原理》[M].第一版. . 2005. [4] 謝大雄 朱曉光 江華. 《移動寬帶技術(shù)—LTE》[M]. 人民郵電出版社, 北京,.[5] 汪裕民.《OFDM關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用》 . [6] [D].[7] [D]. 27 。大愛無言,但愿自己將來好好努力,取得更好的成績來報道他們的關(guān)懷?,F(xiàn)在是我的論文導(dǎo)師,我由衷的感謝您對我的指導(dǎo)。致謝 在論文完成之際,謹向所有給予我指導(dǎo)、幫助、關(guān)心和支持的老師、同學和家人表示最真摯的謝意! 衷心感謝電子信息工程學院全體老師,尤其是各位曾經(jīng)給予我教導(dǎo)和幫助的各位老師,是你們讓我慢慢接受專業(yè)知識,并不斷進步的。OFDM正被應(yīng)用到第三代、第四代蜂窩網(wǎng)中,隨著人們對移動終端的要求越來越高,同樣對網(wǎng)絡(luò)格式提出了很大的要求,特別是傳輸速率,先階段TD與FDD所形成的3G網(wǎng)絡(luò)雖然在下載速度達到幾百幾百KB每秒,但仍然難以滿足部分人群對網(wǎng)絡(luò)能快速下載的要求,在新建的 4G網(wǎng)絡(luò)中,LTE的上行與下行都采用了OFDM技術(shù),加上與CDMA技術(shù)的結(jié)合,優(yōu)缺點互補成為了新一代移動通信的新技術(shù)。但OFDM對信道產(chǎn)生的頻率偏移和相位噪聲很敏感,并且峰均值比較大,這將會使發(fā)射功率增大,降低了放大器的效率。相比于多載波傳輸技術(shù),單載波頻分多址技術(shù)能夠有效第降低發(fā)射信號的峰均值比,從而能夠提高功放的功率和增加小區(qū)覆蓋面積。當系統(tǒng)采用短循環(huán)前綴時,每個時隙內(nèi)的第一和第五個OFDM符號來傳輸下行參考信號;當系統(tǒng)采用長循環(huán)前綴時,每個時隙的第一和第四個OFDM符號來傳輸下行參考信號。表51 可用的下行傳輸帶寬被劃分為固定個數(shù)的物理資源塊帶寬/MHz子載波帶寬/KHz15物理資源塊帶寬/KHz180可用的物理資源塊個數(shù)612255075100與面向分組的網(wǎng)絡(luò)相比較,LTE沒有使用物理層的前導(dǎo)信號來幫助完成載波頻偏的估計,定時同步以及信道估計等工作。如表51所示。具體個數(shù)取決于對循環(huán)前綴的選擇。如圖57所示,LTE FDD的一個幀長度為10ms,被分成10個等分的子幀,每個子幀的長度為1ms,其中每個子幀又被分為兩個時隙。在OFDMA方案中,用戶在一個預(yù)先設(shè)定好長度的時間段內(nèi)被分配到一定數(shù)目的子載波,用于該用戶的數(shù)據(jù)傳輸。系統(tǒng)在高達120350km/h的移動速度下仍能正常運行。 LTE是以O(shè)FDM技術(shù)為基礎(chǔ),構(gòu)成新一代無線網(wǎng)絡(luò),LTE的系統(tǒng)的最大帶寬為20MHz,在這樣的帶寬下,下行峰值速率達到100Mb/s,上行峰值速率達到50Mb/s。 OFDM在LTE中的應(yīng)用在過去的15中,OFDM因其高速傳輸速率和在無線環(huán)境中性能的穩(wěn)定性,人們不會擔心在多徑環(huán)境中,寬帶通信會受到頻率選擇性衰落的影響,同時OFDM還可以避免時域均衡帶來的復(fù)雜度,而使用循環(huán)前綴只占用很小的信道容量,這一個具有吸引力的調(diào)制方案。這樣子載波之間會出現(xiàn)很多的重疊,這時子載波之間的正交性受到破壞。OFDM碼元的周期為Ts,然后經(jīng)過長度為Gmt的擴頻碼擴頻每個子載波的帶寬為Gmt/Ts。3. MTCDMAMTCDMA 的發(fā)送框圖和功率譜圖如圖56. ……f 1 f2 f3 串、并變換圖56 MTCDMA 的發(fā)送框圖和功率譜圖圖中,調(diào)制為BPSK,Nc為子載波數(shù)目,Gmt為擴頻增益,而 表示第j個用戶的擴頻碼。由圖可知,輸入信息比特先經(jīng)過串/并變換后,并行的沒路信號經(jīng)過相同的短擴頻碼擴頻,然后在不同的子載波上進行調(diào)制,相鄰子帶間有一半重疊且保持正交關(guān)系。 …… ……f 1 f2 f3 f圖54 MCCDMA發(fā)送框圖和功率譜圖 圖中調(diào)制方式為BPSK,Nc為子載波數(shù)目,Gmc為擴頻增益,而 表示第j個用戶的擴頻碼,在圖中假設(shè)擴頻增益與子載波數(shù)目相等,即Nc=Gmc。這也可以認為是數(shù)據(jù)信息在許多多載波碼片上同時進行發(fā)送。 (OFDMCDMA) MCCDMA采用相關(guān)接收和可變增益合并,每個信息符號先經(jīng)過擴頻,擴頻后將每個碼片調(diào)制到一個子載波上,這是在頻域上進行的擴頻。由此可見,將OFDM與CDMA有機結(jié)合將成為移動通信中富有競爭力的體制之一。OFDM是當代4G建設(shè)的核心技術(shù),并行多載波傳輸理論與CDMA技術(shù)的結(jié)合已經(jīng)成為無線通信領(lǐng)域的一大熱點。碼分多址(CDMA)技術(shù)是通過正交碼實現(xiàn)信道的復(fù)用來實現(xiàn)信道頻帶的有效利用。它即可以增大系統(tǒng)的容量,也可以避免多址干擾來提高系統(tǒng)的傳送速率,即克服了CDMA系統(tǒng)中兩個存在的主要缺點。其容量受到多徑干擾和多址干擾的限制,多徑干擾產(chǎn)生的時域功率譜擴展與信息符號碼元之間的比值影響系統(tǒng)的容量大小。而2k系統(tǒng)的取值之為8k的1/。音頻輸入音頻編碼器加擾卷積編碼器交織機數(shù)據(jù)信號音頻信號復(fù)用復(fù)用輔助信號交織OFDM調(diào)制RF同步信號圖51 DAB信號形成圖數(shù)字電視廣播(DVB)通過兩種模式利用OFDM,這兩種模式的子載波個數(shù)分別為1705和6817,根據(jù)這兩種不同的子載波個數(shù)可以選擇不同的FFT/IFFT規(guī)模,這樣這兩種模式也被稱為2K和8K模式。對于用戶來説,只要連個信號之間的傳播差異小于OFDM符號的保護間隔,就不會出現(xiàn)載波間干擾和符號間干擾。在單頻網(wǎng)絡(luò)中,用戶可以從不同的接受機同時接收相同的信號。 OFDM在DAB、DVB中的應(yīng)用數(shù)字音頻廣播(DAB)是使用OFDM技術(shù)的第一個系統(tǒng),在頻譜方面它可以支持單頻網(wǎng)絡(luò)。 (2)存在較高的峰值平均功率比(PAPR) 一個OFDM符號是由多個獨立的且經(jīng)過調(diào)制的子載波信號的疊加,在某個時刻,所疊加信號的瞬時功率會遠大高于信號的平均功率。如果定時的偏差量與時延擴展的最大長度之和仍沒有循環(huán)前綴的長度大,這樣子載波之間仍保持正交性,不會導(dǎo)致符號間干擾(ISI)和載波間干擾(ICI),對恢復(fù)出來的數(shù)據(jù)信息符號的影響只是出現(xiàn)相位的旋轉(zhuǎn)。子載波的整數(shù)倍不會形成載波間干擾,但是解調(diào)出來的信息符號的錯誤率會達到50%。而單載波多天線系統(tǒng)的復(fù)雜度與天線數(shù)量和多徑數(shù)量的乘積的冪成正比,這很不利于MIMO技術(shù)的在通信系統(tǒng)中的應(yīng)用。 (4)頻譜資源的靈活分配 為了獲得到最好的系統(tǒng)性能,OFDM系統(tǒng)能夠通過靈活地選擇合適的子載波進行傳送,以便于完成動態(tài)的頻域資源分配,從而能夠更好的利用頻率分集和多用戶分集。很容易實現(xiàn)小到幾百KHz,大到幾百MHz的帶寬。 (3)帶寬擴展性強 在OFDM系統(tǒng)中,子載波的數(shù)量決定了OFDM信號帶寬的大小。 (2)抗多徑衰落 單載波信號的多徑均衡的復(fù)雜度隨著帶寬的增大而急劇增大,這難以支持較大的帶寬。OFDMA(正交頻分多址)基于OFDM技術(shù)為基礎(chǔ),實現(xiàn)小區(qū)內(nèi)各用戶之間正交性,從而很大程度上避免了用戶間干擾,保證了用戶的正常交流。在當代,第三代網(wǎng)絡(luò)3G,第四代網(wǎng)絡(luò)4G(LTE)中都被廣泛的運用。隨著人對通信數(shù)據(jù)化,寬帶化和移動化的需求的增大,OFDM技術(shù)在綜合無線接入領(lǐng)域?qū)泻艽蟮陌l(fā)展前景。這說明OFDM非常適合多徑無線信道環(huán)境。這樣OFDM系統(tǒng)將高效的利用頻譜。OFDM系統(tǒng)是通過較低的傳輸速率,且彼此之間具有正交性的多個并行子載波上進行傳輸調(diào)制的。第五章 OFDM的應(yīng)用OFDM由多載波調(diào)制發(fā)展而來,OFDM技術(shù)是多載波傳輸方案的實現(xiàn)方一,它利用快速傅里葉變換和快速傅里葉逆變換來實現(xiàn)它的調(diào)制和解調(diào),是實現(xiàn)復(fù)雜度最低,同時也是使用最廣范的一種多載波傳輸方案??梢岳弥貜?fù)發(fā)送的OFDM符號子載波間的相位差來展開頻率跟蹤。一般來說,最初的頻偏估計一定要小于一半的子載波間隔。同時,也可以利用循環(huán)前綴的余性,通過在數(shù)據(jù)樣值和循環(huán)前綴樣值來進行積分跟蹤符號。2. OFDM符號的精細同步算法,OFDM符號的跟蹤算法一般要基于頻域或者時域來進行相關(guān)運算。在系統(tǒng)同步過程的初步階段,時域誤差和頻域誤差都是不知道的,因此,同步算法必須具有充分的魯棒性,來適應(yīng)隨時變化的誤差。在捕獲階段系統(tǒng)利用比較復(fù)雜的同步算法,對相對長的時段的同步信息進行整理加處理,獲得初步的系統(tǒng)同步。后者不會引起碼間干擾,而前者卻能夠?qū)е聦ο到y(tǒng)的嚴重影響。一旦FFT處理窗發(fā)生延遲,則會引起FFT積分處理時包含兩個OFDM符號 ,即當前符號與下一個符號樣值。圖42給出了FFT處理窗位置與OFDM符號時序的相對關(guān)系圖。這種誤差對OFDM系統(tǒng)的影響也是很大的。時域偏移誤差 在相鄰子載波間引起的相位誤差為 。但是它會導(dǎo)致FFT處理窗包含兩個OFDM符號,從而引入了OFDM符號間干擾(ISI),并且即使FFT處理的位置有所偏移,也同樣會導(dǎo)致OF
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