同步部分概述 正交頻分復用(OFDM)系統(tǒng)的一個重要問題是對頻率偏移非常敏感,很小的頻率偏移都會造成系統(tǒng)性能的嚴重下降。另外收發(fā)端采樣鐘不匹配,也會導致有用數(shù)據(jù)信號相位旋轉(zhuǎn)和幅度衰減,破壞了OFDM子載波間的
隨著通信需求的不斷增長,寬帶化已成為當今通信技術(shù)領(lǐng)域的主要發(fā)展方向之一,而網(wǎng)絡(luò)的迅速增長使人們對無線通信提出了更高的要求。為有效解決無線信道中多徑衰落和加性噪聲等問題,同時降低系統(tǒng)成本,人們采用了正交
隨著通信需求的不斷增長,寬帶化已成為當今通信技術(shù)領(lǐng)域的主要發(fā)展方向之一,而網(wǎng)絡(luò)的迅速增長使人們對無線通信提出了更高的要求。為有效解決無線信道中多徑衰落和加性噪聲等問題,同時降低系統(tǒng)成本,人們采用了正交
OFDM系統(tǒng)高峰均比是其在實際應用中的一個瓶頸。依據(jù)實際系統(tǒng)中算法復雜度和實現(xiàn)可行性要求,使用預畸變類技術(shù)降低系統(tǒng)峰均比,降低了算法復雜度,提高了可實施性,同時獲得可靠的系統(tǒng)誤碼率性能。仿真結(jié)果表明, 該方法能有效降低任意子載波數(shù)據(jù)的OFDM信號的PAPR,而且與其他方法相比應用更為簡單。
正交頻分復用(OFDM)因其良好的抗頻率選擇性衰落和較高的頻譜利用率而備受關(guān)注。OFDM系統(tǒng)中的信道估計技術(shù)將成為第四代移動通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。無線信道具備復雜多變的惡劣傳輸環(huán)境,為了提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠行院?/p>
正交頻分復用(OFDM)因其良好的抗頻率選擇性衰落和較高的頻譜利用率而備受關(guān)注。OFDM系統(tǒng)中的信道估計技術(shù)將成為第四代移動通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。無線信道具備復雜多變的惡劣傳輸環(huán)境,為了提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠行院?/p>
摘 要:介紹IDFT/DFT可精度在OFDM系統(tǒng)基帶解調(diào)中的重要性,分析定點化DFT輸入功率對其精度的影響,并在此基礎(chǔ)上采用數(shù)字自動增益控制技術(shù)用于DFT前端,以解決過大輸入信號動態(tài)范圍所造成的DFT輸出信噪比惡化的問題。
摘要:正交頻分復用(0FDM)是一種高效的數(shù)字傳輸技術(shù),因其較高的頻帶利用率以及抗多徑衰落的性能,被視為下一代無線通信的核心技術(shù)。信道估計是視線OFDM系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。主要研究了0FDM無線通信系統(tǒng)中基于導頻的
l 引 言 在近十余年中,數(shù)字電視地面廣播(DTTB)已達到了實際應用階段。目前已被國際電信聯(lián)盟(ITU)承認的DTTB傳輸標準有3個,即:美國先進電視系統(tǒng)委員會提出的格型編碼8電平殘余邊帶調(diào)制(8VSB)系統(tǒng)(簡稱ATSC),
l 引 言 寬帶無線通信中,抗多徑衰落和提高帶寬效率是兩個最大挑戰(zhàn)。MIMO技術(shù)在不增加帶寬和發(fā)射功率的情況下成倍地提高通信系統(tǒng)容量和頻譜利用率,成為B3G的核心技術(shù)。OFDM將頻率選擇性多徑衰落信道轉(zhuǎn)化為頻域
本文介紹了基于單載波頻域均衡(SC-FDE)技術(shù)的移動無線多媒體傳輸系統(tǒng)原理、設(shè)計和實現(xiàn)方法,并通過在實際環(huán)境下的測試結(jié)果分析了系統(tǒng)采用此方案的原因和最終達到的效果。
結(jié)合軟件無線電的思想,提出了一種基于高速傳輸技術(shù)的OFDM系統(tǒng)設(shè)計方案,包括硬件構(gòu)成和系統(tǒng)設(shè)計的實現(xiàn);構(gòu)建了一個通用硬件平臺,在該平臺上可實現(xiàn)高速多載波和常規(guī)單載波調(diào)制解調(diào)。
結(jié)合軟件無線電的思想,提出了一種基于高速傳輸技術(shù)的OFDM系統(tǒng)設(shè)計方案,包括硬件構(gòu)成和系統(tǒng)設(shè)計的實現(xiàn);構(gòu)建了一個通用硬件平臺,在該平臺上可實現(xiàn)高速多載波和常規(guī)單載波調(diào)制解調(diào)。
基于高速傳輸技術(shù)的OFDM系統(tǒng)設(shè)計