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基于IEE802.11a链路仿真专业课程设计
通信与信息工程学院
专业课程设计B报告
专业班级:
学生姓名:
学号(班内序号):
2014 年 04 月 11 日
题目:基于IEEE802.11a链路仿真
设计目的:
熟练掌握通信原理的基本知识;
熟练运用数字信号处理课程的基本知识;
熟练掌握无线编码与调制过程;
了解OFDM技术原理;
熟练运用matlab工具;
设计原理:
802.11a物理层标准及OFDM技术
1.PPDU帧结构
图1为PPDU的帧格式,包括OFDM PLCP前导码、OFDM PLCP头、PSDU、尾比特和填充比特。PLCP报头包括:信号段的速率位(RATE)、长度位(LENGTH)、保留比特、奇偶检验比特以及服务(SERVICE)字段。从调制角度看,长度、速率、预留比特和奇偶比特(加上6个‘0’尾比特)组成了一个独立的OFDM符号,记为信号(SIGNAL)字段,该字段以可靠的BPSK调制及1/2编码率发送。PLCP报头的SERVICE字段与PSDU(加上6个‘0’尾比特和填充比特)一起,标记为DATA字段,以RATE字段中指示的数据速率进行发送,并且可能组成多个OFDM符号。在接收SIGNAL字段内的尾比特后可立即解码出RATE和LENGTH字段,这两者对于解码出该分组中的DATA是必须的。此外,即使接收方不支持接收的分组中的数据速率,通过从分组中的DATA和LENGTH的内容中推测出分组的持续时间。
图1 PPDU帧结构
2.OFDM的符号结构
如图所示,OFDM的前导训练序列包括10个短训练序列、2个长训练序列。前导训练序列用来做系统的同步、信道估计、频偏估计、自适应控制(AGC)等。前导训练序列后面是Signal段,再后面是Data区。
图2 OFDM的符号结构
其中t1-t10表示短训练符号,T1和T2表示长训练符号,总的训练时间为16us。图中的虚线表示边界代表傅里叶逆变换的周期性引起的循环。
3.OFDM技术简介
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)是一种特殊的多载波调制技术,它利用载波间的正交性进一步提高频谱利用率,而且可以抗窄带干扰和抗多径衰落。OFDM通过多个正交的子载波将串行数据并行传输,可以增大码元的宽度,减少单个码元占用的频带,抵抗多径引起的频率选择性衰落,可以有效克服码间串扰,降低系统对均衡技术的要求,非常适合移动场合中的高速传输。
图3 OFDM系统原理图
设计内容:
802.11a链路设计总流程:
1、802.11a前导生成原理
产生PLCP前导码字段,本字段由10个重复的‘段训练序列’(用于自动增益集中控制、分集选择、定时捕获和接收机粗略频率捕获)和两个重复的‘长训练序列’(用于信道估计和接收机精确频率捕获)组成,前面为保护间隔(GI)。
OFDM短训练序列由调制过的12个子载波组成。调制因子s=sqrt(13/6)*[0,0,1+j,0,0,0,-1-j,0,0,0,i+j,0,0,0,-1-j,0,0,0,-1-j,0,0,0,1+j,0,0,0,0,0,0,-1-j,0,0,0,-1-j,0,0,0,1+j,0,0,0,1+j,0,0,01+j,0,0,0,1+j,0,0,0];将52个子载波中的12个子载波的能量归一化,并进行IFFT傅里叶逆变换,最后进行0.8微秒的矩形时间加窗。OFDM长训练序列由调制过的53个子载波组成。调制因子L=[1,1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,1];同样进行IFFT傅里叶逆变换,最后进行0.8微秒、幅度为1的矩形时间加窗。
2、扰码及解扰码
帧同步加扰器使用以下的生成多项式:S(X)=X7+X4+1。为了进行正确有效的解扰,加扰发送数据和解扰接收数据使用同一个扰码器。发送时,加扰器初始状态设置为伪随机非0态。在加扰前,SERVI CE字段的7个低有效比特置0,这样在接收端解扰时就可以以7个0被扰后的结果作为收端扰码器的初始状态,从而进行有效正确的解扰。
将移位寄存器4和7中的数据进行异或,再进行左移数据后送给移位寄存器,一般我们默认产生的比特序列大于127,所以对大于127的比特序列和127进行取整且循环取整的次数,这时得到比特序列再和输入的序列进行异或。
卷积编码和解卷积
卷积编码器使用工业标准的生成多项式,g0=133(8),g1=171(8),R=1/2,即都用8进制表示。
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