的基本原理与关键技术研究设计.doc
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1、 题 目 OFDM的基本原理与关键技术研究 学生姓名 陈 悠 学号 1113024080 所在学院 物 理 与 电 信 工 程 学 院 专业班级 通 信 工 程 专 业 1103 班 指导教师 王 桂 宝 完成地点 物 理 与 电 信 工 程 学 院 实 验 室 2015 年 5月31日 OFDM的基本原理和关键技术研究陈悠(陕西理工学院物理与电信工程学院通信1103班,陕西 汉中 723003)指导教师:王桂宝 摘 要 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)是未来移动通信中具有应用前景和竞争力的一项技术。该技术具有频谱利用率高、抗衰落
2、能力强、调制和解调容易实现等优点。但是对时频偏差非常敏感,特别是载波频率偏差。当存在频率偏差时,子载波之间的正交性遭到破坏,从而引起严重的载波间干扰。在OFDM 系统中,进行精确的时频偏差估计非常重要。因此,本论文围绕 OFDM系统中的同步问题开展研究。本文所做的工作主要有:首先,介绍了 OFDM 系统原理,对系统存在的关键技术进行了探讨,建立了OFDM仿真系统。并对系统存在的优缺点进行了分析和归纳。其次,研究了 OFDM 系统中的同步原理,并分析了系统中存在的载波同步偏差、样值同步偏差、符号定时同步偏差对系统性能造成的影响。第三,对基于循环前缀的同步算法进行了理论分析和仿真实现,提出了一种充
3、分利用循环前缀和相对应部分相关性的改进算法,这是以后研究的重点最后,对本毕业设计做出了总结和展望 关键词正交频分复用(OFDM);同步;符号定时偏移估计;频率偏移估计Research on basic principle and key technology of OFDMChenYou(Grade 11,Class 3,Major of Communication Engineering,School of Physics and telecommunication Engineering of Shaanxi University of Technology, Hanzhong 72300
4、3,China)Tutor: Wang Guibao Abstract: Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) is an effective and promising technique in future mobile communications. It has efficient bandwidth utilization and the robustness against Multi-path delay, and else it is easier to implement the modulation and demodu
5、lation. But OFDM is very sensitive to symbol timing offset and carrier frequency offset. When there is a carrier frequency synchronization error in OFDM systems, the orthogonality between sub-carriers cant be maintained, serious inter-carrier interference is introduced. Therefore precise timing and
6、frequency offset estimation is very important for OFDM systems. So we study the synchronization of the OFDM systems in the thesis. Main works in the thesis: Firstly, the principle and the primary technology of OFDM systems is introduced in the article, in addition it introduces the advantages and di
7、sadvantages of the OFDM systems. Secondly, we study the synchronization principle and analyze the performance influence in OFDM systems which have the errors of timing synchronization、frequency synchronization and the sampling rate synchronization. Thirdly, the synchronization algorithm based on cyc
8、lic prefix of theory analysis and simulation implementation, put forward a kind of make full use of the cyclic prefix and the corresponding part of the correlation of the improved algorithm, which is the focus of future research. Finally, the graduation design made a summary and outlook Keywords: or
9、thogonal frequency division multiplexing;synchronization;symbol timing offset estimation;frequency offset 目录1、 绪论11.1 研究背景11.2 国内外研究现状21.3 本文的主要工作及内容安排32、OFDM 系统原理及关键技术42.1 OFDM 系统原理42.1.1 OFDM 系统的基本模型42.1.2 OFDM 系统的调制和解调原理42.1.3 保护间隔和循环前缀62.1.4 建立OFDM系统仿真模型82.2 OFDM 技术的优缺点102.3 OFDM 系统的关键技术112.4 本章
10、小结123、 OFDM 系统的同步技术分析133.1 OFDM 系统中的同步原理133.2 同步偏差对 OFDM 系统性能的影响183.2.1 载波同步偏差分析183.3 OFDM 系统的同步算法183.4 本章小结204、 基于循环前缀的同步算法204.1基于循环前缀的OFDM联合同步算法204.1.1 ML估计原理204.1.2 ML算法仿真估计224.2 本章小结245、 总结与展望245.1 全文总结245.2进一步的研究工作25致谢26参考文献27 1、 绪论1.1 研究背景 近年来,移动通信技术发展迅速,已经从第一代模拟通信系统过渡到第二代数字通信系统,并已经开始第三代移动通信系统
11、的商业化部署和第四代移动通信技术标准的研究,网络的不断升级换代带来了传输速率的不断提高,第三代移动通信系统最大传输速率可达到 2Mbps。但是移动用户对信息传输速率的要求不断增加,未来移动通信将朝着高速率传输方向发展。 但是实际情况下由于无线信道的复杂性,存在不同程度的衰落和各种干扰,限制了信息速率的进一步提高。OFDM 技术可以有效克服频率选择性衰落和多径传播造成的 ISI(Inter-symbol Interference),提高信息的传输速率,已引起了国内外广泛关注和研究。OFDM 是一种特殊的多载波传输方案,多载波调制本质上是一种频分复用(FDM, Frequency Division
12、 Multiplex)技术。FDM 技术早在 19 世纪以前就已经被提出,FDM 技术复杂性高,频谱利用率低。为了提高 FDM 技术的频谱利用率,G.A.Doelz 等在 20 世纪 50 年代提出了 Kineplex 系统1,该系统提高了系统的频谱利用率,但是此系统仍采用了传统的多载波调制2。美国军方在此时也创建了世界上第一个 MCM(Multi-carrier Modulation)系统,在 1970 年衍生出了采用大规模子载波和频谱重叠技术的 OFDM 系统。但在很长一段时间内 OFDM 技术由理论向实践迈进的过程放慢了。由于 OFDM 的各个子载波之间相互正交,S.B.Weinstei
13、n 和 P.M.Ebert 提出了使用离散傅立叶(DFT, Discrete Fourier Transform)实现多载波的基带调制和解调3,这样便不再对每个子载波都使用模拟前端,从而降低了系统的复杂度,为 OFDM 的演进过程做出了巨大的贡献。另外,Weinstein 等提出了通过插入一段空白区作为保护间隔来消除符号间干扰(ISI)2,但这种办法不能保证信号经过色散信道后各子载波仍然保持正交,为此,A.Peled 和 A.Ruiz 提出了采用循环前缀(CP , Cyclic Prefix)的方法保证信号经过色散信道后仍然保持各子载波之间正交性4。至此,现代OFDM 的概念便形成了。又由于大
14、规模集成电路和数字信号处理(DSP , Digital Signal Processing)的迅速发展,使得 OFDM 迅速登上了通信的舞台,逐步迈入数字移动通信的领域。 OFDM技术已经成功地应用于非对称数字用户线、无线本地环路、 数字音频广播、数字视频广播、无线局域网、 IEEE 802.16 Broadband Wireless Access System 等系统中。DAB 是在现有模拟 AM(Amplitude Modulation)和 FM(Frequency Modulation)音频广播的基础上发展起来的,它可以提供更优质的语音质量、更新的数据业务以及更高的频谱效率,它所提供的语
15、音质量可以与 CD(Compact Disc)音质相媲美5。1995 年,由 ETSI(European Telecommunications Standard Institute) 制定地DAB(Digital Audio Broadcasting)标准,成为第一个使用的 ODFM 标准。接着在1997 年,基于OFDM 的 DVB(Digital Video Broadcasting)标准也开始采用。在ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)应用中, OFDM 被当作典型的离散多音频调制技术,成功地应用于有线环境中,可以在 1MHz 带宽内提供高达
16、8Mbps的数据传输速率。1998 年 7 月,经过多次修改之后,IEEE802.11 标准组决定选择 OFDM 作为 WLAN 的物理层标准6。1999 年 IEEE802.11a 通过了一个 5GHz的无线局域网标准, OFDM 调制技术作为其物理层标准。欧洲电信标准协会(ETSI)的宽带射频接入网(BRAN, Broad Radio Access Network) 的局域网标准也把OFDM 定为它的标准调制技术。 1999 年 12 月,包括 Ericsson、Nokia 和 Wi-LAN在内的 7 家公司发起了国际 OFDM 论坛,致力于策划一个基于 OFDM 技术的全球性统一标准。2
17、001年11月, OFDM 论坛的固定无线接入工作组向 IEEE802.16.3城域网委员会提交了一份建议书,提议采用 OFDM 技术作为 IEEE802.16.3 城域网的物理层(PHY , Physical Layer)标准。随着 IEEE802.11a 和 BRAN HiperLAN/2的两个标准在局域网的普及应用,OFDM 技术将会进一步在无线数据本地环路的广域网领域做出重大贡献。 OFDM 由于其频谱利用率高、成本低等优点越来越受到人们的关注。随着人们对通信数据化、宽带化、个人化和移动化的需求,OFDM 技术在综合无线接入领域将越来越得到广泛的应用。随着 DSP 芯片技术的发展,傅立
18、叶变换/反变换、64/128/256QAM 的高速 Modem 技术、格状编码技术、软判决技术、信道自适应技术、插入保护时段、减少均衡计算量等成熟技术的引入,人们开始集中精力开发 OFDM 技术在移动通信领域的应用,预计 3G(The 3rd Generation)以后移动通信的主流技术将是 OFDM 技术。但是该系统也存在一些缺点: 对频偏和相位噪声很敏感。 由于多普勒效应及发送端和接收端的振荡器带来的频率偏移,将会使子载波的正交性遭到严重的破坏,信噪比大幅度下降,使系统的误码率提升,解调性能很差,不能很好地恢复所要发送的信息。要想实现 OFDM 技术的一些优点,其同步技术是非常关键的一步,
19、 已是当今通信领域的研究热点。 因此,本文围绕 OFDM 系统中的同步问题开展研究和探索分析。1.2 国内外研究现状 OFDM 系统的同步任务包括时间同步和载波频率同步,时间同步的目的是确定 OFDM 符号的开始位置以对数据进行多载波解调,载波频率同步的任务是解决发射机和接收机由于载波频率不一致或多普勒频移造成的信号幅度衰减和子载波信道间干扰问题。其中, 时间同步通常按功能和操作过程进一步分为符号定时同步和采样时钟同步,符号同步就是确定 FFT 开窗位置,采样时钟同步是使收发两端的采样频率保持一致。在一个 OFDM 系统中,基本的同步顺序是:首先做的是符号定时同步,即找到 OFDM 符号的起始
20、位置,然后进行频率同步,包括细频率同步和粗频率同步,得到估计的频偏值之后,在把信号送入 FFT 模块解调之前,纠正频偏,消除 ICI(Inter-Carrier Interference)的影响。最后可以进行精确的定时同步,得到 FFT 的起始点。通常,定时粗同步和小数倍频偏估计可以组合成一个联合估计模块。 OFDM 系统的同步方法可分为数据辅助的同步方法和非数据辅助的同步方法。数据辅助的同步方法利用训练序列或导频符号进行同步估计,该方法捕获快、精度高而且一般计算量也较小,其缺点是降低了系统的传输效率。 在这类方法中,较早的具有代表性的一种是由 Classen 提出的方法7, 该方法利用散布在
21、两个OFDM 符号频域子载波上的导频数据进行频率的捕获和跟踪,其捕获过程是在一定范围内进行小步进的盲搜索,由于计算量很大,不能应用于具体的系统中。T. M. Schmidl 和 Cox 在文献7的基础上提出了一种改进的联合载波同步和符号定时同步的算法8, 在文献8中采用两个训练序列,第一个训练序列前后两半相同,用于符号定时和小数倍频偏估计,第二个训练序列完成整数倍频偏估计, FFT将经过小数倍频偏补偿之后的训练序列变换到频域,利用前后两个训练序列的差分关系,通过移位搜索估计整数倍频偏,该算法在每个 OFDM 符号中使用了两个训练序列,大大降低了系统的传输效率。由 Y. H. Kim 等人对文献
22、8提出了一种改进算法9,该算法用一个训练序列便能完成符号定时和频偏估计,该算法在不增加复杂度的情况下达到了同样的性能,而且还提高了系统的效率,因为只使用了一个训练序列就完成了符号定时估计和频率偏移估计。Baoguo Yang 提出了另一种基于导频的完整时间同步方案10,符号粗同步利用循环前缀的部分相关运算完成,将粗同步后的剩余误差看作物理路径的第一径时延,利用路径时延估计的方法获得符号精同步,同步跟踪主要是解决采样时钟频率偏差造成的符号定时漂移问题。文献10中的方案虽然估计精确度较高,捕获速度也比较快,但是它只能估计符号定时同步,对频偏估计无能无力。而文献9提出的算法,虽然较文献8有性能提高,
23、但是该算法在整数倍频偏估计的时候采用了矢量和的模最大化的值作为估计值,造成了估计精确度不高,论文准备利用最大似然估计理论推导出整数倍频偏估计方法,希望达到提高整数倍频偏估计的精确度的性能。 另一类是非数据辅助同步算法,即盲估计。 该类方法中分为基于虚拟子载波的同步估计和基于循环前缀的最大似然(ML, Maximum Likehood)估计。 利用虚拟子载波进行同步估计最早是由 Hui Liu 和 Ufuk Tureli 提出的算法11,被称为类MUSIC 算法。 类 MUSIC 频率同步算法估计精度高,但计算复杂度高,而且会造成系统效率的下降。Ufuk Tureli 等人为了降低类 MUSIC
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