《OFDM技术简介》PPT课件.ppt

上传人:tia****nde 文档编号:11499158 上传时间:2020-04-26 格式:PPT 页数:28 大小:699.50KB
返回 下载 相关 举报
《OFDM技术简介》PPT课件.ppt_第1页
第1页 / 共28页
《OFDM技术简介》PPT课件.ppt_第2页
第2页 / 共28页
《OFDM技术简介》PPT课件.ppt_第3页
第3页 / 共28页
点击查看更多>>
资源描述
OFDM通信技术简介,专业:移动通信姓名:赵博,OFDM简介OFDM优缺点OFDM基本原理OFDM系统设计OFDM设计实例总结,目录,图2.1OFDM信号频谱示意图,OFDM的思想是通过串并转换将高速串行数据分散到N个正交的子载波上进行传输,则各个子载波的符号速率减为串行数据符号速率的1/N,这样就把一个带宽频率选择信道划分成了N个窄带平坦衰落信道。,OFDM简介(1/3),50年代:OFDM的思想最早可以追溯到2O世纪5O年代末期6O年代:人们对多载波调制作了许多理论上的工作,论证了在存在符号间干扰的带限信道上采用多载波调制可以优化系统的传输性能70年代:1970年1月有关OFDM的专利被首次公开发表;1971年Weinstein和Ebert在IEEE杂志上发表了用离散傅立叶变换实现多载波调制的方法8O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,但是由于当时技术条件的限制,多载波调制没有得到广泛的应用,OFDM简介(2/3),90年代:由于数字信号处理技术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广泛关注现在:OFDM已经在欧洲的数字音视频广播(如DAB和DVB)、欧洲和北美的高速无线局域网系统(如HIPERLAN2、IEEE802.11a)、以及高比特率数字用户线(如ADSL、VDSL)中得到了广泛的应用未来:人们正在考虑在基于IEEE802.16标准的无线城域网、基于IEEE802.15标准的个人信息网以及未来的第4代无线蜂窝移动通信系统中使用OFDM技术,OFDM简介(3/3),OFDM简介OFDM优缺点OFDM基本原理OFDM系统设计OFDM设计实例总结,目录,OFDM优缺点(1/2),OFDM的优点OFDM可以有效地对抗多径传播所造成的符号间干扰,但其实现复杂度比采用均衡器的单载波系统小很多在变化相对较慢的信道上,OFDM系统可以根据每个子载波的信噪比来优化分配每个子载波上传送的信息比特,从而大大提高系统传输信息的容量OFDM系统可以有效对抗窄带干扰,因为这种干扰仅仅影响OFDM系统的一部分子载波,OFDM优缺点(2/2),与传统的单载波传输系统相比,OFDM的不足OFDM对于载波频率偏移和定时误差的敏感程度比单载波系统要高OFDM系统中的信号存在较高的峰值平均功率比(PAR)使得它对放大器的线性要求很高,OFDM简介OFDM优缺点OFDM基本原理OFDM系统设计OFDM设计实例总结,目录,OFDM基本原理,OFDM系统框图,OFDM基本原理分为三个部分系统的调制与解调保护间隔和循环前缀加窗技术,OFDM系统的调制与解调,一个OFDM符号由一组承载了PSK或QAM调制信号的子载波构成,其通带信号可表示成:,式(1)中,di表示第i路的基带复数信号;N是子载波数目;T表示符号周期;fc是载波中心频率建立模型时,可用等效基带信号来描述OFDM的输出信号:,式(2)中的实部和虚部分别对应于OFDM符号的同相和正交分量,在实际中可以分别与相应子载波的COS分量和sin分量相乘,构成最终的子信道信号和合成的OFDM符号,OFDM系统的调制与解调,OFDM系统的调制与解调框图,OFDM系统的调制与解调,实际上,式(2)中定义的OFDM复等效基带信号可以采用离散逆傅立叶变(IDFT)来实现令式(2)中的,则可以得到:,式(3)中,s(k)即为di的IDFT运算。在接收端,为了恢复出原始的数据符号di,可以对s(k)进行DFT变换,得到,根据上述分析可以看到,系统的调制和解调可以分别由IDFT/DFT来代替在OFDM系统的实际应用中,可以采用更加方便快捷的快速傅立叶变换(FFT/IFFT)来实现调制和解调,保护间隔和循环前缀,在OFDM系统中,为了最大限度地消除符号间干扰,在每个OFDM符号之间要插入保护间隔该保护间隔长度Tg一般要大于无线信道的最大时延扩展,这样一个符号的多径分量就不会对下一个符号造成干扰在这段保护间隔内,可以不插入任何信号,即保护间隔可以是一段空闲的传输时段,然而在这种情况中,由于多径传播的影响,会产生信道间干扰(ICI),即子载波之间的正交性遭到破坏,使不同的子载波之间产生干扰为了消除由于多径传播造成的ICI,我们将原来宽度T为的OFDM符号进行周期扩展,用扩展信号来填充保护间隔,保护间隔和循环前缀,具有循环前缀的OFDM符号,加窗技术,由式(1)或式(2)所定义的OFDM信号存在的缺点是功率谱的带外衰减速度不够快,虽然随着子载波数量的增加,OFDM信号功率谱的带外衰减速度会加快,但是即使在256个子载波的情况中,其-40dB带宽仍然是-3dB带宽的4倍为了加快OFDM信号功率谱带外部分的下降速度,可以对每个OFDM符号进行加窗处理,使符号周期边缘的幅度值逐渐过渡到零,加窗技术,经常被采用的窗函数是式(5)定义的升余弦窗:其中,Ts表示加窗前的符号长度,而加窗后符号的长度应该为,从而允许在相邻符号之间存在有相互覆盖的区域,OFDM简介OFDM优缺点OFDM基本原理OFDM系统设计OFDM设计实例总结,目录,OFDM系统设计,OFDM系统设计包括三个主要部分OFDM的参数设计OFDM收发机的结构设计OFDM系统设计应注意的三个关键问题,OFDM参数设计,在OFDM系统中,我们需要确定以下参数:符号周期、保护间隔、子载波的数量。这些参数的选择取决于给定信道的带宽、时延扩展以及所要求的信息传输速率。OFDM系统的各参数一般按照以下步骤来确定:确定保护间隔:根据经验,我们一般选择保护间隔的时间长度为时延扩展均方根值的2到4倍选择符号周期: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是保护间隔长度的5到6倍确定子载波的数量:子载波数可直接利用-3dB带宽除以子载波间隔(即去掉保护间隔之后的符号周期的倒数)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,OFDM收发机的结构设计,一般来说,在实际的OFDM系统中,发送机在IFFT调制前包括前向纠错编码、交织、QAM调制、导频插入、串/并变换等,在IFFT模块的后面包括并/串变换、插入循环前缀、加窗、数/模变换、射频调制和放大等接收机包括射频放大和解调、模/数变换、定时同步、串/并变换、FFT解调、信道纠正、QAM解调、去交织、纠错码译码等,OFDM系统设计的关键问题,同步问题信道估计问题峰值平均功率比(PAR)问题,OFDM简介OFDM优缺点OFDM基本原理OFDM系统设计OFDM设计实例总结,目录,OFDM设计实例,下面举例说明OFDM的参数设计与选取。假设系统设定的3个参数要求为:总数据比特率为R=200Mbps,可以容忍的多径时为,系统信号带宽为W=15MHz,按照前面的描述,分三步进行系统的设计:时延扩展表明保护时间Tg=800ns是个合适的选择。OFDM的符号周期确定为6倍的保护时间,即Ts=6Tg=4.8us,这样就可以使信噪比损失小于1dB此时的相邻载波间隔为,为了确定子载波的数目,需要确定系统要求的数据比特数量和OFDM的符号速率的比值,未了支持20Mbps的数据速率,每个OFDM符号必须承载96比特信息(RTs=20Mbps*4.8us=96bit),OFDM设计实例,为了实现这个要求,有几种设计选择:一种方法是采用16QAM调制和码率为1/2的信道编码,这样可以得到每载波每符号2比特的承载能力。在这种情况下,为了承载96比特信息,需要48个子载波另一种方法,采用QPSK调制和码率为3/4的信道编码,可以得到每载波每符号1.5比特的承载能力,在这种情况下,为了承载96比特信息,需要64个子载波但是根据子载波的公式,所以第一种方法满足要求。,OFDM简介OFDM优缺点OFDM基本原理OFDM系统设计OFDM设计实例总结,目录,总结,从理论上来说,OFDM与单载波传输具有相同的信道容量。但是在具体的通信环境中,在存在严重符号间干扰或者多径影响的信道上采用OFDM传输可获得较好的性能近来受到国内外广泛关注的1个研究领域是OFDM在下一代蜂窝无线通信系统中的应用,OFDM与多天线技术以及空时编码技术的结合可以大大提高蜂窝通信系统的性能目前,OFDM已经基本被公认为是下一代蜂窝通信系统的核心技术,感谢各位老师!,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 图纸专区 > 课件教案


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!