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正交頻分復(fù)用多載波調(diào)制的種類01原理發(fā)展優(yōu)點應(yīng)用目錄03020405技術(shù)比較問題目錄0706基本信息正交頻分復(fù)用,英文原稱OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,縮寫為OFDM,實際上是MCMMulti-CarrierModulation多載波調(diào)制的一種。其主要思想是:將信道分成若干正交子信道,將高速數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)換成并行的低速子數(shù)據(jù)流,調(diào)制到在每個子信道上進(jìn)行傳輸。正交信號可以通過在接收端采用相關(guān)技術(shù)來分開,這樣可以減少子信道之間的相互干擾ICI。每個子信道上的信號帶寬小于信道的相關(guān)帶寬,因此每個子信道上的可以看成平坦性衰落,從而可以消除符號間干擾。而且由于每個子信道的帶寬僅僅是原信道帶寬的一小部分,信道均衡變得相對容易。OFDM技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于廣播式的音頻和視頻領(lǐng)域以及民用通信系統(tǒng)中,主要的應(yīng)用包括:非對稱的數(shù)字用戶環(huán)路(ADSL)、ETSI標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字音頻廣播(DAB)、數(shù)字視頻廣播(DVB)、高清晰度電視(HDTV)、無線局域(WLAN)等。原理原理OFDM系統(tǒng)構(gòu)造在向B3G/4G演進(jìn)的過程中,OFDM是關(guān)鍵的技術(shù)之一,可以結(jié)合分集,時空編碼,干擾和信道間干擾抑制以及智能天線技術(shù),最大限度的提高了系統(tǒng)性能。包括以下類型:V-OFDM,W-OFDM,F-OFDM,MIMO-OFDM,多帶-OFDM。OFDM中的各個載波是相互正交的,每個載波在一個符號時間內(nèi)有整數(shù)個載波周期,每個載波的頻譜零點和相鄰載波的零點重疊,這樣便減小了載波間的干擾。由于載波間有部分重疊,所以它比傳統(tǒng)的FDMA提高了頻帶利用率。在OFDM傳播過程中,高速信息數(shù)據(jù)流通過串并變換,分配到速率相對較低的若干子信道中傳輸,每個子信道中的符號周期相對增加,這樣可減少因無線信道多徑時延擴(kuò)展所產(chǎn)生的時間彌散性對系統(tǒng)造成的碼間干擾。另外,由于引入保護(hù)間隔,在保護(hù)間隔大于最大多徑時延擴(kuò)展的情況下,可以最大限度地消除多徑帶來的符號間干擾。如果用循環(huán)前綴作為保護(hù)間隔,還可避免多徑帶來的信道間干擾。具體如圖《OFDM的基帶傳輸系統(tǒng)》所示。在過去的頻分復(fù)用(FDM)系統(tǒng)中,整個帶寬分成N個子頻帶,子頻帶之間不重疊,為了避免子頻帶間相互干擾,頻帶間通常加保護(hù)帶寬,但這會使頻譜利用率下降。為了克服這個缺點,OFDM采用N個重疊的子頻帶,子頻帶間正交,因而在接收端無需分離頻譜就可將信號接收下來。OFDM系統(tǒng)的一個主要優(yōu)點是正交的子載波可以利用快速傅利葉變換(FFT/IFFT)實現(xiàn)調(diào)制和解調(diào)。對于N點的IFFT運算,需要實施N2次復(fù)數(shù)乘法,而采用常見的基于2的IFFT算法,其復(fù)數(shù)乘法僅為(N/2)log2N,可顯著降低運算復(fù)雜度。優(yōu)點優(yōu)點采用正交頻分復(fù)用可以提高電力線絡(luò)傳輸質(zhì)量,它是一種多載波調(diào)制技術(shù)。傳輸質(zhì)量的不穩(wěn)定意味著電力線絡(luò)不能保證如語音和視頻流這樣的實時應(yīng)用程序的傳輸質(zhì)量。然而,對于傳輸突發(fā)性的Internet數(shù)據(jù)流它卻是個理想的絡(luò)。即便是在配電受到嚴(yán)重干擾的情況下,OFDM也可提供高帶寬并且保證帶寬傳輸效率,而且適當(dāng)?shù)募m錯技術(shù)可以確??煽康臄?shù)據(jù)傳輸。OFDM的主要技術(shù)特點如下:⑴可有效對抗信號波形間的干擾,適用于多徑環(huán)境和衰落信道中的高速數(shù)據(jù)傳輸;⑵通過各子載波的聯(lián)合編碼,具有很強的抗衰落能力;⑶各子信道的正交調(diào)制和解調(diào)可通過離散傅利葉反變換IDFT和離散傅利葉變換DFT實現(xiàn);⑷OFDM較易與其它多種接入方式結(jié)合,構(gòu)成MC-CDMA和OFDM-TDMA等。
發(fā)展發(fā)展OFDM的概念于20世紀(jì)50—60年底提出,1970年OFDM的專利被發(fā)表,其基本思想通過采用允許子信道頻譜重疊,但相互間又不影響的頻分復(fù)用(FDM)方法來并行傳送數(shù)據(jù)。OFDM早期的應(yīng)用有AN/GSC_10高頻可變速率數(shù)傳調(diào)制解調(diào)器等。早期的OFDM系統(tǒng)中,發(fā)信機和相關(guān)接收機所需的副載波陣列是由正弦信號發(fā)生器產(chǎn)生的,系統(tǒng)復(fù)雜且昂貴。1972年Weinstein和Ebert提出了使用離散傅立葉變換實現(xiàn)OFDM系統(tǒng)中的全部調(diào)制和調(diào)解功能的建議,簡化了振蕩器陣列以及相關(guān)接收機本地載波之間嚴(yán)格同步的問題,為實現(xiàn)OFDM的全數(shù)字化方案做了理論上的準(zhǔn)備。80年代后,OFDM的調(diào)整技術(shù)再一次成為研究熱點。例如,在有線信道的研究中,Hirosaki于1981年用DFT完成的OFDM調(diào)整技術(shù),試驗成功了16QAM多路并行傳送19.2kbit/s的線MODEM.進(jìn)入90年代,OFDM的應(yīng)用又涉及到了利用移動調(diào)頻和單邊帶(SSB)信道進(jìn)行高速數(shù)據(jù)通信,陸地移動通信,高速數(shù)字用戶環(huán)路(HDSL),非對稱數(shù)字用戶環(huán)路(ADSL)及高清晰度數(shù)字電視(HDTV)和陸地廣播等各種通信系統(tǒng)。由于技術(shù)的可實現(xiàn)性,在二十世紀(jì)90年代,OFDM廣泛用干各種數(shù)字傳輸和通信中,如移動無線FM信道,高比特率數(shù)字用戶線系統(tǒng)(HDSL),不對稱數(shù)字用戶線系統(tǒng)(ADSL),甚高比特率數(shù)字用戶線系統(tǒng)HDSI〕,數(shù)字音頻廣播(DAB)系統(tǒng),數(shù)字視頻廣播(DVB)和HDTV地面?zhèn)鞑ハ到y(tǒng)。1999年,IEEE802.lla通過了一個SGHz的無線局域標(biāo)準(zhǔn),其中OFDM調(diào)制技術(shù)被采用為物理層標(biāo)準(zhǔn),使得傳輸速率可以達(dá)54MbPs。應(yīng)用應(yīng)用數(shù)字聲廣播工程歐洲的數(shù)字聲廣播工程(DAB)-DABEUREKA147計劃已成功的使用了OFDM技術(shù)。為了克服多個基站可能產(chǎn)生的重聲現(xiàn)象,人們在OFDM的信號前增加了一定的保護(hù)時隙,有效的解決了基站間的同頻干擾,實現(xiàn)了單頻廣播,大大減少了整個廣播占用的頻帶寬度。HFCHFC(HybridFiberCable)是一種光纖/同軸混合。近來,OFDM被應(yīng)用到有線電視中,在干線上采用光纖傳輸,而用戶分配絡(luò)仍然使用同軸電纜。這種光電混合傳輸方式,提高了圖像質(zhì)量,并且可以傳到很遠(yuǎn)的地方,擴(kuò)大了有線電視的使用范圍。移動通信在移動通信信道中,由多徑傳播造成的時延擴(kuò)展在城市地區(qū)大致為幾微秒到數(shù)十微秒,這會帶來碼間干擾,惡化系統(tǒng)性能。近年來,國外已有人研究采用多載波并傳16QAM調(diào)制的移動通信系統(tǒng)。將OFDM技術(shù)和交織技術(shù)、信道編碼技術(shù)結(jié)合,可以有效的對抗碼間干擾,這已成為移動通信環(huán)境中抗衰落技術(shù)的研究方向。
技術(shù)技術(shù)峰值平均功率由于OFDM信號在時域上為N個正交子載波信號的疊加,當(dāng)這N個信號恰好都以峰值出現(xiàn)并將相加時,OFDM信號也產(chǎn)生最大峰值,該峰值功率是平均功率的N倍。這樣,為了不失真地傳輸這些高峰均值比的OFDM信號,對發(fā)送端和接收端的功率放大器和A/D變換器的線性度要求較高,且發(fā)送效率較低。解決方法一般有下述三種途徑:⑴信號失真技術(shù)采用峰值修剪技術(shù)和峰值窗口去除技術(shù),使峰值振幅值簡單地非線性去除;⑵采用編碼方法將峰值功率控制和信道編碼結(jié)合起來,選用合適的編碼和解碼方法,以避免出現(xiàn)較大的峰值信號;⑶擾碼技術(shù)采用擾碼技術(shù),對所產(chǎn)生OFDM信號的相位重新設(shè)置,使互相關(guān)性為0,這樣可以減少OFDM的PAPR。這里所采用的典型方法為PTS和SLM。同步技術(shù)與其它數(shù)字通信系統(tǒng)一樣,OFDM系統(tǒng)需要可靠的同步技術(shù),包括定時同步、頻率同步和相位同步,其中頻率同步對系統(tǒng)的影響最大。移動無線信道存在時變性,在傳輸過程中會出現(xiàn)無線信號的頻率偏移,這會使OFDM系統(tǒng)子載波間的正交性遭到破壞,使子信道間的信號相互干擾,因此頻率同步是OFDM系統(tǒng)的一個重要問題。問題問題⑴由于傳送端及接收端的取樣速率不一樣,會造成取樣點的誤差,會造成幅度失真,相位飄移(phaseshift),ICI等影響。⑵傳送接收端的相對運動的多普勒效應(yīng)也會造成相位carrierphaseoffset,在產(chǎn)生高頻載波時由于都會有起始相位,所以很難用人為因素使傳送端高頻載波和接收端載波完全同步。⑶由于OFDM信號是由多個調(diào)制后的子載波信號的線性疊加,因此可能會造成比平均信號準(zhǔn)位高的瞬間尖峰信號,進(jìn)而產(chǎn)生高峰值對均值功率比效應(yīng)。⑷phaseoffset傳送升頻及接收端降頻載波的頻率不同步,會造成carrierfrequencyoffset。傳送及接收端的相對運動所產(chǎn)生的dopplershift也會產(chǎn)生CFO。
比較比較與其他無線傳播比較不同的無線載波調(diào)制方式有不同的特性。這些特性決定了在不同距離上傳輸不同數(shù)據(jù)量的能力。以下提及的載波調(diào)制方式已被運用到各種無線技術(shù)中,正交頻分復(fù)用與他們相比的區(qū)別分別為:一固定頻率在一個特定的頻段范圍(通常非常窄)內(nèi)傳播信號的方式。通過此方式傳輸?shù)男盘柾ǔR蟾吖β实男盘柊l(fā)射器并且獲得使用許可。如果遇到較強的干擾,信道內(nèi)或者附近的固定頻率發(fā)射器將受到影響。對于許可證的要求就是為了減少相鄰的系統(tǒng)在使用相同的信道時產(chǎn)生的干擾。二跳頻
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