【正文】
現(xiàn)較大的 PAPR,即對發(fā)射機(jī)內(nèi)放大器的線性范圍提出了很高的要求; ②對載波頻偏和相位噪聲敏感:對于 OFDM 系統(tǒng),若射頻收發(fā)載頻不一致或多普勒頻移影響使發(fā)射機(jī)和接收機(jī)的頻率偏移比較大,各個(gè)子載波之間的正交性將會(huì)下降,從而引起ICI。雖然 OFDM 有上述幾大優(yōu)點(diǎn),但也并非盡善盡美。隨著 FIFT和 FFT 實(shí)現(xiàn)變得非常容易,采用 FIFT/FFT 技術(shù)快速實(shí)現(xiàn)信號(hào)的調(diào)制和解調(diào)的 OFDM 系統(tǒng)也降低了復(fù)雜性; ④易與其它多址方式相結(jié)合:OFDM 系統(tǒng)易于構(gòu)成 OFDMA系統(tǒng),并能與其它多種多址方式相結(jié)合使用,使得多個(gè)用戶可以同時(shí)利用 OFDM 技術(shù)進(jìn)行信息的傳輸。 OFDM技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)基于上述原理,OFDM 有以下特點(diǎn): ①抗干擾能力強(qiáng):OFDM 技術(shù)有效抵抗頻率選擇性衰落。如果保護(hù)間隔大于最大多徑擴(kuò)展、則可以有效地消除符號(hào)間干擾。但如果子信道速率還不夠低,符號(hào)持續(xù)時(shí)間還不滿足時(shí),仍還存在一定的151。并且在每個(gè)子信道上進(jìn)行的是窄帶傳輸,信號(hào)帶寬小于信道的相千帶寬,從而大大的消除了符號(hào)間干擾。OFDM通過將高速串行數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)化為低速并行數(shù)據(jù)流,有效地消除了總的信道的非平坦性,即頻率選擇性。由于不同子信道在頻域可以有1/2重疊,所需帶寬就小于用單載波傳同樣數(shù)據(jù)量所占的帶寬,因此頻譜利用率高于單載波系統(tǒng)。設(shè)基帶調(diào)制信號(hào)的帶寬為B,符號(hào)調(diào)制速率為R,符號(hào)持續(xù)時(shí)間為Tb,且信道的最大多徑擴(kuò)展小于Tb。當(dāng)符號(hào)持續(xù)時(shí)間大于多徑擴(kuò)展馬時(shí),可以克服多徑衰落引起的碼間串?dāng)_(151),由于各個(gè)子載波具有正交性,載波之間沒有互相串?dāng)_,這不僅可以對抗高速通信系統(tǒng)中的子信道間干擾(ICI),還可以有效提高頻譜利用率,克服信道的頻率選擇性衰落。伴隨著大規(guī)模集成電路技術(shù)高速發(fā)展,OFDM技術(shù)得到了更加廣泛的應(yīng)用。 OFDM技術(shù)發(fā)展簡介OFDM技術(shù)發(fā)展過程可分為極低頻譜效率的FDM技術(shù)階段,最早的、高頻譜效率的多載波通信系統(tǒng)階段,多載波理論發(fā)展階段,OFDM無線移動(dòng)通信系統(tǒng)理論形成階段,從理論到實(shí)用階段。各種業(yè)務(wù)應(yīng)用和各種系統(tǒng)平臺(tái)間的互聯(lián)將更為便捷和安全。(6)業(yè)務(wù)類型更廣泛在未來的全球通信中,人們所需的是多媒體通信。(5)無線系統(tǒng)容量更大4G在FDMA、TDMA、CDMA的基礎(chǔ)上引入了空分多址(SDMA)。在信道條件下不同的各種復(fù)雜環(huán)境中,采用智能信號(hào)處理技術(shù)可正常發(fā)送和接收信號(hào),有很強(qiáng)的智能性、適應(yīng)性和靈活性。(2) 通信速度更快4G移動(dòng)通信技術(shù)的信息傳輸速率要比3G高一個(gè)等級(jí)t2l,即從3Mbi/s提高到IOMb/s一20Mb/s,最大傳輸速率可達(dá)100Mb/s。3G核心技術(shù)是CDMA技術(shù),而4G的核心技術(shù)則是OFDM。第四代移動(dòng)通信可以在不同的固定、無線平臺(tái)和跨越不同的頻帶網(wǎng)絡(luò)中提供無線服務(wù),可以在任何地方寬帶接入互聯(lián)網(wǎng),能夠提供定位定時(shí)、數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程控制等綜合功能。4G在業(yè)務(wù)、功能和頻帶上都將不同于3G。4G的目標(biāo)是成為一個(gè)無所不在的無線通信系統(tǒng):提供無縫、高QOS、高速率的無線業(yè)務(wù)。正當(dāng)3G實(shí)驗(yàn)如火如茶進(jìn)行的時(shí)候,ATamp。便于從ZG過渡演進(jìn)。具有遲滯多媒體業(yè)務(wù)的能力,特別是支持Iniemet業(yè)務(wù)。1995年FPLMTS又被正式命名為國際移動(dòng)電信2000系統(tǒng)(IMT2000)。為滿足更多更高速率的業(yè)務(wù)以及更高頻譜效率的要求,同時(shí)減少目前存在的各大網(wǎng)絡(luò)之間不兼容性,早在1985年IuTR(ccIR)就成立了IwPS/13工作組,開始研究全球范圍內(nèi)運(yùn)營的FPLMTS。在信息時(shí)代,語音、圖像和數(shù)據(jù)相結(jié)合的多媒體業(yè)務(wù)量將會(huì)大大增加,所以人們對通信業(yè)務(wù)多樣化的要求與日俱增,而且隨著用戶術(shù)的迅猛增長,現(xiàn)在的系統(tǒng)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足用戶容量的發(fā)展趨勢。我國移動(dòng)通信主要是GSM體制,比如中國移動(dòng)的135到139手機(jī),中國聯(lián)通的130到132都是GSM手機(jī)。1995年采用碼分多址接入方式的美國高通公司的Q一CDMA系統(tǒng)被推出。1992年第一個(gè)數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng),歐洲的GSM(Global SystemforMobile CotTununicationS)網(wǎng)絡(luò)在歐洲鋪設(shè),由于其優(yōu)越的性能,所有該系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)飛速擴(kuò)張,目前該系統(tǒng)的用戶數(shù)超過世界上蜂窩系統(tǒng)用戶的60%,是全球最大的蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)。業(yè)務(wù)種類比較單一,主要是語音業(yè)務(wù)。針對這一情況,美國的貝爾實(shí)驗(yàn)室提出了小區(qū)制的蜂窩式移動(dòng)通信系統(tǒng)的解決方案,在1979年開發(fā)了AMPS(Advance MobilePhoneservice)系統(tǒng),80年代中期,歐洲和日本也紛紛建立了自己的蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng),主要代表有:英國的E一TACS、日本的N竹,北歐國家的NMT45O,這些都是雙工的FDMA模擬調(diào)制系統(tǒng),被稱為第一代蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)。20世紀(jì)70年代隨著大規(guī)模集成電路技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展,多年來一直困擾移動(dòng)通信的終于小型化和系統(tǒng)設(shè)計(jì)等關(guān)鍵問題得到了解決,移動(dòng)通信進(jìn)入了蓬勃發(fā)展的階段。為了支持更高的、抗多徑干擾能力更強(qiáng)的新型傳輸技術(shù)。隨著用戶對各種實(shí)時(shí)多媒體業(yè)務(wù)需求的增加和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展,可以預(yù)計(jì),未來的無線通信技術(shù)將會(huì)有更高的信息傳輸速率,為用戶提供更大的便利,其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生根本的變化。 CORDIC algorithm。關(guān)鍵字:OFDM系統(tǒng);頻率偏移補(bǔ)償算法;CORDIC算法;FPGA實(shí)現(xiàn)AbstractIn the field of mobile munication technology, OFDM (orthogonal FrequeneyDivision Multiplexing Orthogonal Frequency Division Multiplexing) system with itssimple structure and good transmission effect gradually be extended to theapplication. High spectral efficiency of OFDM system strong against multipath fading, is conducive to the realization of wireless multimedia transmission, the transmit power and the ability to concentrate, to expand coverage, the power amplifier simpleand cheap, so in the fourth generation mobile munication good prospects for development. OFDM systems, due to the mismatch between the sender and the receiver oscillator, the introduction of the carrier frequency offset. Frequency offsetwill destroy the orthogonality between subcarriers to reduce the overall system performance. Therefore, the frequency offset pensation on the receiving end. OFDM technology has been widely used in broadcast audio, video, field and civilianmunications systems, major appli