OFDM基本基本知识(详细全面).ppt
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1、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)基本原理和仿真,赵拯 2012.10.11,背景介绍 基本原理系统模型 频偏f 仿真结果,背景介绍,OFDM的思想追溯到20世纪60年代,当时人们对多载波调制做了很多理论上的工作,论证了在存在ISI的带限信道上采用多载波调制可以优化系统的传输特性;1970年1月,OFDM的专利被第一次公开发表;第二年,Weinstein和Ebert在IEEE杂志上发表了用DFT实现多载波调制的方法;80年代,人们对多载波调制在高速调制解调器、数字移动通信等领域中的应用进行了较为深入的研究,但由于技术条件的限制,多载
2、波调制没有得到广泛的应用;90年代,由于数字信号处理和大规模集成电路技术的进步,OFDM技术在高速数据传输领域受到了人们的关注。由于其近年来在个人无线通信及多媒体通信方面所表现出来的良好性能,已被广泛的应用于无线局域网、DAB、DVB系统,OFDM技术将会成为下一代移动通信系统的核心技术。,基本原理,众所周知无线通信传输信号的路径有很多,这就是所谓的多径效应,OFDM的最初提出是为了解决多径效应对数据传输的影响。高数据传输速率使得符号周期非常小,如果符号传输出现多径时延,可能会影响到后面好几个符号。多载波调制可以把高数据流分成很多个低数据流,这样就使符号周期增大了,从而大大减弱符号间干扰(IS
3、I),如果在符号间加上保护间隔,可以完全消除上面提到的ISI。如果从带宽频域解释OFDM解决ISI的角度,符号带宽小于信道的相关带宽(相关带宽内幅度恒定,线性相位),信号在信道内只有平坦衰落。,正交频分复用的技术关键就是实现并保护好子载波间的正交性,接受端收到的信号x(t)与子载波相乘后通过积分器,不同频率的载波相乘积分后为零,只有相同载波积分后得到原始符号。正是由于每个子载波的正交性,我们可以是子载波的频谱重叠并靠近Nyquist 带宽,从而大大提高了频谱的利用率,所以非常适合移动场合中的高速传输。多径传输的符号干扰时个头疼的问题,OFDM为解决这样的问题在符号间加上保护间隔内,保护间隔可以
4、不传输任何信号。这样的情况下仍然解决不了信道间干扰(ICI),子载波之间的正交性遭到破坏,接收端就不能很好的恢复出原始信号,这点是毁灭性的。OFDM的解决方法是把符号后面长度是Tg(保护间隔的长度)的部分拿到每个符号的前面当做保护间隔来传输,这种方法就叫做循环前缀。这样就使得在FFT周期内,OFDM符号的延时副本所包含的波形的周期个数是整数,从而解决了ICI。将原符号块最后信号放到原符号块的前部,构成新序列,时域中原来发送信号与信道响应的线性卷积变为圆周卷积。,映射,一个OFDM信号由一组子载波信号相加所组成,每個子載波信号包含M相位位移键信号(M-PSK)或正交振幅调变信号(QAM) 以前我
5、们学习可以用信号的振幅、相位和频率来调制载波,但是对于OFDM我们只能用前面两个,因为子载波的频率正交,带有独立的信息,频率调制可能会破坏子载波的正交性,I-Q diagram的前身是Polar diagram 必要性:若要设计一个接收线路侦测相位微小的变化,复杂度会很高,而相差90度的两个正弦波由于互相正交而很容易被分离出來。 转变:I=Acos() Q=Asin(),星座图,调制原理,The transmitted signal is,Since x(t) has limited bandwidth,it can be represented by its N samples.Then x
6、(m) can be regarded as the IFFT of the sequence Si(k),i=0,1,N-1.,x(t)=Resi(k)expj2(fc+k/T)t 注:取实部的原因是因为载波形式是cos(j2fit),如果指数形式则可以直接去掉就像上面说的对x(t)过采样之后t=mT/N,fc=0 x(m)=si(k)exp(j2km/N),解调原理,Ts是采样间隔,v是整数,max/Ts=v,其中max是延时,系统模型,上变频:中频调制到高频,信道编码:将要传输的信号进行编码,此时可用任何错误更正码加以编码保护 交织:将编码完的信号作适度的打散,此过程防止一连串错误,造成
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