《宽带无线接入技术》实验报告-OFDM系统的Matlab仿真(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上Cc大学信息科学与工程学院综合性设计性实验报告专 业: 学 号: 姓 名: 实验所属课程: 宽带无线接入技术 实验室(中心): 软件与通信实验中心 指 导 教 师 : 2013年3月教师评阅意见:签名: 年 月 日实验成绩:一、题目:OFDM系统的Matlab仿真;二、仿真要求:要求一(对于OFDM系统的数据传输时,应该):传输的数据随机产生;调制方式采用16QAM;必须加信道的衰落;必须加高斯白噪声;接收端要对信道进行均衡。要求二(对BER的性能仿真时):设计仿真方案,得到在数据传输过程中不同信噪比的BER性能结论,要求得到的BER曲线较为平滑。三、仿真方案详细设计
2、:OFDM 基本原理 :OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing )正交频分复用,它是由多载波调制技术发展而来 。其基本思想是把一路高速的数据流串并变换为 N 路的低速数据流再并行传输,因此数据流速度降为原来的 1/N,具有很强的抗多径衰落和抗脉冲干扰的能力 ,特别适合高速无线数据传输。OFDM 是一种子载波相混叠的多载波技术,但由于 OFDM 选择时域相互正交的子载波 , 他们在频域虽然相互混叠 ,却能在接收端被分离出来 。OFDM 信号频谱实际满足奈奎斯特准则即多个子载波之间不存在相互干扰。OFDM信号的基带形式Ts=Tsym/N由
3、于OFDM子载波之间满足正交性,因此可以采用离散傅立叶变换(DFT)表示信号。直接进行IDFT/DFT变换,算法复杂度为 O(N2) ,计算量非常大,但如果采用IFFT/FFT来实现,则算法复杂度降低为O(N/2) (基2算法),极大降低了OFDM系统的实现难度。从频域的角度来理解,每个OFDM符号在其周期内包括多个非零的子载波,因此,其频谱可以看做是周期为T的矩形模型频谱与各个子载波频率上 的 函数的 卷积。 同时,为了消除码间干扰,需要在OFDM的每个符号中插入保护时间,只要保护时间大于多径时延扩展,则一个符号的多径分量不会干扰相邻符号。保护时间内可以完全不发送信号。但此时由于多径效应的影
4、响,子载波可能不能保持相互正交,从而引入了子载波间干扰。保护时间内发送全零信号时,由于多径效应,从而会造成的子载波间干扰(ICI)。为了减小ICI,OFDM符号可以在保护时间内发送循环扩展信号,称为循环前缀(CP)。循环前缀是将OFDM符号尾部的信号搬移到头部构成的。这样可以保证有时延的OFDM信号在FFT积分周期内总是具有整倍数周期。因此只要多径延时小于保护时间,就不会造成载波间干扰还有,OFDM系统设计关键参数 :1、保护间隔 2、符号周期 3、子载波的数目 4、载波间隔 参数确定如下:1. 确定保护间隔:根据经验,一般选择保护间隔时间长度为时延扩展均方根值的2到4倍。2. 选择符号周期:
5、考虑到保护间隔所带来的信息传输效率的损失和系统的实现复杂度以及系统的峰值平均功率比等因素,在实际系统中,一般选择符号周期长度至少是保护间隔长度的5倍。3、确定子载波的数量:子载波的数量可以直接利用-3dB带宽除以子载波间隔得到;或者可以利用所要求的比特速率除以每个子信道中的比特速率来确定子载波的数量;每个子信道中传输的比特速率有调制类型、编码速率以及符号速度来确定。、系统框图:1、总括框图: (实验总图框架)2、发射机与接收机:、 仿真设计:(1) 发送部分 对产生的 0 、1 比特流进行 16QAM 调制 ,映射到星座图上 ,即将数据变为复平面内的数据; 将变换后的数据进行串并转换进行 IF
6、FT 变换后在进行并串转换。为了避免多径造传播成 的 IS I 干扰,要对每一 个 OFD M 符号加循环前缀( CP )。为了避免码间干扰,CP 中的信号与对应 OFDM 符号尾部宽度为Tg 的部分相同,Tg 为人为设定。本实验中为 OFDM 符号长度的 1/4 。 加保护间隔。为了最大限度的消除码间干扰,该保护间隔一般大于多径信道的最大时延,这样一个符号的多径干扰就不会对下一个符号造成干扰。将产生的 OFDM 符号组成一个串行序列,即组帧。(2)信道部分:采用多径信道,加高斯白噪声。详细设计为后附代码。(3) 接收部分: 解帧,将接收的序列分解为一个个独立的 OFDM 符号。 去掉保护间隔
7、,将加在每个符号前的保护间隔去掉。 将去掉保护间隔的 OFDM 符号进行串并转换 , 为下一步快速傅里叶变换做准备。 将并行的信号进行快速傅里叶变换得到对应的时域信号。 进行并串转换,再进行 QAM 解调,解调之前要进行均衡处理。解调之后得到之前生成的 0 、 1 比特流。四、实验仿真结果及结论:实验仿真结果(得到的误码率曲线 ):实验结论:由上图可以看出,随着信噪比的不断增大,误码率在不断地减小 ,而且输入信号的信噪比越大,影响越明显。究其原因,主要是随着信噪比的增加,噪声功率有所下降,因而误码率也随之下降。从而可以知道:OFDM的带外衰减是比较慢的。随着载波数目增大,OFDM信号的带外衰减
8、也增加了;使OFDM信号的带外衰减更快,可以采用对单个OFDM符号加窗的办法。OFDM的窗函数可以使信号的幅度在符号边界更平滑的过渡到0。通过实验过程可以知道:接收机正常工作以前,OFDM系统至少要完成两类同步任务:1、时域同步,要求OFDM系统确定符号边界,并且 提取出最佳的采样时钟,从而减小载波干扰(ICI)和码间干扰(ISI)造成的影响。 2、频域同步,要求系统估计和校正接收信号的载波偏移。五、总结与体会:实验总结:通过将近五次左右的实验课程,使得我又加深了对于OFDM的理解,让我学会了许多新的知识,比如如何增加码元时间同步误差、比如频率同步误差造成的OFDM系统产生子载波间干扰的问题以
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