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[導(dǎo)讀]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。

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。為了不破壞子載波間的正交性,在接收端進行FFT變換前,必須對頻率偏差進行估計和補償??刹捎醚h(huán)前綴方法對頻率進行估計,即通過在時域內(nèi)把OFDM符號的后面部分插入到該符號的開始部分,形成循環(huán)前綴。利用這一特性,可將信號延遲后與原信號進行相關(guān)運算,這樣循環(huán)前綴的相關(guān)輸出就可以用來估計頻率偏差。

頻分復(fù)用關(guān)鍵技術(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。

信道編碼和交織為了對抗無線衰落信道中的隨機錯誤和突發(fā)錯誤,通常采用信道編碼和交織技術(shù)。OFDM系統(tǒng)本身具有利用信道分集特性的能力,一般的信道特性信息已被OFDM調(diào)整方式本身所利用,可以在子載波間進行編碼,形成編碼的OFDMCOFDM即把OFDM技術(shù)與信道編碼、頻率時間交織結(jié)合起來,提高系統(tǒng)的性能,其編碼可以采用各種碼(如分組碼和卷積碼)?,F(xiàn)狀及其發(fā)展方向:OFDM技術(shù)良好的性能使其在很多領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,如:HDSL、ADSL、VDSL、DAB和DVB,無線局域網(wǎng)IEEE802.11a和HIPERLAN2,以及無線城域網(wǎng)IEEE802.16等系統(tǒng)中。而在4G中,一方面帶寬作為移動通信中非常希缺的資源,另一方面未來的移動通信對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)的多樣性及傳輸速率要求越來越高,使得OFDM將得到更廣泛的應(yīng)用。

頻分復(fù)用(FDM,F(xiàn)requency Division Multiplexing)就是將用于傳輸信道的總帶寬劃分成若干個子頻帶(或稱子信道),每一個子信道傳輸1路信號。頻分復(fù)用要求總頻率寬度大于各個子信道頻率之和,同時為了保證各子信道中所傳輸?shù)男盘柣ゲ桓蓴_,應(yīng)在各子信道之間設(shè)立隔離帶,這樣就保證了各路信號互不干擾(條件之一)。頻分復(fù)用技術(shù)的特點是所有子信道傳輸?shù)男盘栆圆⑿械姆绞焦ぷ?,每一路信號傳輸時可不考慮傳輸時延時分復(fù)用(TDM,Time Division Multiplexing)就是將提供給整個信道傳輸信息的時間劃分成若干時間片(簡稱時隙),并將這些時隙分配給每一個信號源使用,每一路信號在自己的時隙內(nèi)獨占信道進行數(shù)據(jù)傳輸。時分復(fù)用技術(shù)的特點是時隙事先規(guī)劃分配好且固定不變,所以有時也叫同步時分復(fù)用。其優(yōu)點是時隙分配固定,便于調(diào)節(jié)控制,適于數(shù)字信息的傳輸;缺點是當某信號源沒有數(shù)據(jù)傳輸時,它所對應(yīng)的信道會出現(xiàn)空閑,而其他繁忙的信道無法占用這個空閑的信道,因此會降低線路的利用率。

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