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ofdm基本原理及应用(Fundamentals and applications of OFDM)
ofdm基本原理及应用(Fundamentals and applications of OFDM)
ofdm基本原理及应用
http: / / (2010 / 8 / 10: 57)
ofdm (orthogonal frequency division multiplexing) 即正交频分复用技术, 实际上ofdm是mcm multi carriermodulation, 多载波调制的一种.其主要思想是: 将信道分成若干正交子信道, 将高速数据信号转换成并行的低速子数据流, 调制到在每个子信道上进行传输.正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开, 这样可以减少子信道之间的相互干扰 ici.每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽, 因此每个子信道上的可以看成平坦性衰落, 从而可以消除符号间干扰.而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分, 信道均衡变得相对容易.
1、基本原理
ofdm (orthogonal frequency division multiplexing (ofdm) 即正交频分复用技术, 实际上ofdm是mcm multi carriermodulation, 多载波调制的一种.其主要思想是: 将信道分成若干正交子信道, 将高速数据信号转换成并行的低速子数据流, 调制到在每个子信道上进行传输.正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开, 这样可以减少子信道之间的相互干扰 ici.每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽, 因此每个子信道上的可以看成平坦性衰落, 从而可以消除符号间干扰.而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分, 信道均衡变得相对容易.在向b3g / 4g演进的过程中 , ofdm是关键的技术之一, 可以结合分集, 时空编码, 干扰和信道间干扰抑制以及智能天线技术, 最大限度的提高了系统性能.包括以下类型: v - w - ofdm, ofdm, mimo - ofdm) - ofdm, ofdm, 多带 -.
2、发展历史
第四代移动通信系统上个世纪70年代, 韦斯坦 (weistein) 和艾伯特 (ebert) 等人应用离散傅里叶变换 (dft) 和快速傅里叶方法 (fft) 研制了一个完整的多载波传输系统, 叫做正交频分复用 (ofdm) 系统.
ofdm是正交频分复用的英文缩写.正交频分复用是一种特殊的多载波传输方案.ofdm应用离散傅里叶变换 (dft) 和其逆变换 (idft) 方法解决了产生多个互相正交的子载波和从子载波中恢复原信号的问题.这就解决了多载波传输系统发送和传送的难题.应用快速傅里叶变换更使多载波传输系统的复杂度大大降低.从此ofdm技术开始走向实用.但是应用ofdm系统仍然需要大量繁杂的数字信号处理过程, 而当时还缺乏数字处理功能强大的元器件, 因此ofdm技术迟迟没有得到迅速发展.
ofdm基带收发机框图近些年来, 集成数字电路和数字信号处理器件的迅猛发展, 以及对无线通信高速率要求的日趋迫切, ofdm技术再次受到了重视.
在上个世纪60年代已经提出了使用平行数据传输和频分复用 (fdm) 的概念.1970年, 美国发明和申请了一个专利, 其思想是采用平行的数据和子信道相互重叠的频分复用来消除对高速均衡的依赖, 用于抵制冲激噪声和多径失真, 而能充分利用带宽.这项技术最初主要用于军事通信系统.但在以后相当长的一段时间, ofdm理论迈向实践的脚步放缓了.由于ofdm各个子载波之间相互正交, 采用fft实现这种调制, 但在实际应用中,
The complexity of the real-time Fu Liye transform device, the stability of the transmitter and receiver oscillator, and the linear requirements of the RF power amplifier have become the constraints for the implementation of the OFDM technology. In twentieth Century 80s, MCM obtained a breakthrough, large scale integrated circuit to realize the FFT technology is no longer insurmountable obstacles, some other difficulties also get solved, since then, OFDM embarked on a communication stage, gradually moving
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