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基于OFDM的無(wú)線移動(dòng)通信

作者: 時(shí)間:2010-06-12 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

  在系統(tǒng)帶寬和數(shù)據(jù)傳輸速率給定的情況下,信號(hào)的符號(hào)速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于單載波的傳輸模式,正因?yàn)檫@種低符號(hào)速率使系統(tǒng)可以自然抵抗多徑傳播導(dǎo)致ISI,另外,通過(guò)在每個(gè)符號(hào)的起始位置增加保護(hù)間隔可以進(jìn)一步抵制ISI,還可以減少在接收端的定時(shí)偏移錯(cuò)誤,如圖6所示。

2.3 系統(tǒng)

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/157359.htm


  圖7為傳統(tǒng)的OFDM發(fā)射接收系統(tǒng)。發(fā)送端將被傳輸?shù)臄?shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換成子載波幅度和相位的映射,并進(jìn)行離散傅里葉反變換(IDFT)將數(shù)據(jù)的頻譜表達(dá)式變到時(shí)域上,接收端進(jìn)行與發(fā)送端相反的操作,子載波的幅度和相位被采集出來(lái)并轉(zhuǎn)換回?cái)?shù)字信號(hào)。

2.4 OFDM的缺點(diǎn)

  (1) OFDM對(duì)系統(tǒng)定時(shí)和頻率偏移敏感

  定時(shí)偏差會(huì)引起子載波相位的旋轉(zhuǎn),如圖8所示,而且相位旋轉(zhuǎn)角度與子載波的頻率有關(guān),頻率越高,旋轉(zhuǎn)角度越大,如果定時(shí)的偏移量與最大時(shí)延擴(kuò)展的長(zhǎng)度之和仍小于循環(huán)前綴的長(zhǎng)度,此時(shí)子載波之間的正交性仍然成立,沒(méi)有ISI和ICI(信道間干擾),對(duì)解調(diào)出來(lái)的數(shù)據(jù)信息符號(hào)的影響只是一個(gè)相位的旋轉(zhuǎn)。如果定時(shí)的偏移量與最大時(shí)延擴(kuò)展的長(zhǎng)度之和大于循環(huán)前綴的長(zhǎng)度,這時(shí)一部分?jǐn)?shù)據(jù)信息丟失了,而且最為嚴(yán)重的是子載波之間的正交性破壞了,由此帶來(lái)了ISI和ICI,這是影響系統(tǒng)性能的關(guān)鍵問(wèn)題之一。

  頻率偏差是由收發(fā)設(shè)備的本地載頻之間的偏差、信道的多普勒頻移等引起的,由子載波間 隔的整數(shù)倍和子載波間隔的小數(shù)倍偏移構(gòu)成。子載波間隔整數(shù)倍不會(huì)引起ICI,但是解調(diào)出來(lái)的信息符號(hào)的錯(cuò)誤率為50%,子載波間隔的小數(shù)倍的偏移由于抽樣點(diǎn)不在頂點(diǎn),如圖9所示,破壞了子載波之間的正交性由此引起了ICI。




  (2)存在較高的峰值平均功率比

  多載波系統(tǒng)的輸出是多個(gè)子信道信號(hào)的疊加,因此如果多個(gè)信號(hào)相位一致時(shí),所得的疊加信號(hào)的瞬時(shí)功率會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于信號(hào)的平均功率,如圖10所示。因此可能帶來(lái)信號(hào)畸變,使信號(hào)的頻譜發(fā)生變化,子信道間正交性遭到破壞,產(chǎn)生干擾。



3結(jié)語(yǔ)

  OFDM技術(shù)以其抗多徑衰落、高的頻譜利用率等諸多優(yōu)勢(shì)成為人們研究的熱點(diǎn),并有希望成 為第4代的關(guān)鍵技術(shù)。但OFDM存在兩個(gè)致命缺點(diǎn)成為OFDM應(yīng)用于的障礙,目前,許多科研工作者正致力于此,OFDM技術(shù)也正逐步成熟起來(lái)。


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