lte关键技术之ofdm

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1、LTE关键技术之OFDMLTE关键技术介绍2修改记录版本日期拟制人/修改人备注V1.02009-07创建通过本文档的学习,您可以掌握以下技能:了解LTE多址接入技术OFDM的发展和现状,掌握OFDM的基本思想和优缺点。掌握OFDM的基本原理和实现方法。掌握OFDM在LTE上下行传输中的技术应用,掌握其多址原理和处理过程。第一部分OFDM的简介第二部分OFDM的实现第三部分OFDM的应用5第一部分OFDM的简介第一章OFDM的发展第一节OFDM的起源第二节OFDM的发展和现状第三节什么是OFDM第二章OFDM的简介第一节OFDM的基本思想第二节

2、OFDM的优缺点OFDM的起源为了解决低效利用频谱资源问题,在20世纪60年代提出一种思想,即使用子信道频谱相互覆盖的并行数据传输和FDM,要求每个子信道内承载的信号传输速率为b,而且各子信道在频域的距离也是b,这样可以皮面使用高速均衡,并且可以对抗窄带脉冲噪声和多径衰落,而且还可以充分的利用可用的频谱资源。(OFDM的雏形)随即,这种技术就被应用到多种高频军事系统中,其中包括KINEPLEX,ANDEFT以及KNTHRYN等。OFDM的发展和现状1971年,Weinstein和Ebert把离散傅里叶变换(DFT)应用到并行传输系统中,作为调

3、制和解调的一部分,这样就不再利用带通滤波器而是经过基带处理就可以实现FDM。(OFDM形成)20世纪80年代中期,欧洲在数字音频广播(DAB)方案中采用了这种并行传输方法,使得OFDM开始受到关注并且得到广泛应用。20世纪80年代后,OFDM渐渐在数据音频广播(DAB)、数字视频广播(DVB)、基于IEEE802.11标准的无限本例局域网(WLAN)以及有线电话网上基于现有铜双绞线的非对称高比特率数字用户线技术(如ADSL)中得到了广泛应用。Wi-Fi和WiMAX技术的兴起更是使得OFDM成为一种“时髦”的技术。3GPPLTE也采用了OFDM

4、技术,预计未来的B3G技术也将基于OFDM。什么是OFDMOFDM(正交频分复用:OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)是一种特殊的多载波传输方案,它可以被看作一种调制技术,也可以被当作一种复用技术。OFDM结合了多载波调制(MCM)和频移键控(FSK),把高速的数据流分成多个平行的低速数据流,把每个低速的数据流分到每个单子载波上,在每个子载波上进行FSK。选择OFDM的一个主要原因在于该系统能够很好地对抗频率选择性衰落或窄带干扰。LTE系统下行多址方式为正交频分多址(OFDMA),上行为基于正交频分

5、复用(OFDM)传输技术的单载波频分多址(SC-FDMA)。9第一部分OFDM的简介第一章OFDM的发展第一节OFDM的起源第二节OFDM的发展和现状第三节什么是OFDM第二章OFDM的简介第一节OFDM的基本思想第二节OFDM的优缺点OFDM将频域划分为多个子信道,各相邻子信道相互重叠,但不同子信道相互正交。将高速的串行数据流分解成若干并行的子数据流同时传输OFDM子载波的带宽<信道“相干带宽”时,可以认为该信道是“非频率选择性信道”,所经历的衰落是“平坦衰落”OFDM符号持续时间<信道“相干时间”时,信道可以等效为“线性时不变”系统,降低

6、信道时间选择性衰落对传输系统的影响OFDM的基本思想OFDM的优缺点OFDM系统的优点:各子信道上的正交调制和解调可以采用IDFT和DFT实现,运算量小,实现简单。OFDM系统可以通过使用不同数量的子信道,实现上下行链路的非对称传输。所有的子信道不会同时处于频率选择性深衰落,可以通过动态子信道分配充分利用信噪比高的子信道,提升系统性能。OFDM系统的缺点:对频率偏差敏感:传输过程中出现的频率偏移,如多普勒频移,或者发射机载波频率与接收机本地振荡器之间的频率偏差,会造成子载波之间正交性破坏。存在较高的峰均比(PARA):OFDM调制的输出是多个

7、子信道的叠加,如果多个信号相位一致,叠加信号的瞬间功率会远远大于信号的平均功率,导致较大的峰均比,这对发射机PA的线性提出了更高的要求。第一部分OFDM的简介第二部分OFDM的实现第三部分OFDM的应用13第二部分OFDM的实现第一章OFDM的系统原理第一节OFDM的正交性第二节DFT和IDFT介绍第三节OFDM系统原理第二章OFDM的实现第一节OFDM帧检测和同步方法第二节OFDM信道估计与均衡OFDM的正交性对于任意两个函数S1(t)和S2(t),如果有则函数S1(t)和S2(t)在区间(0,T)上正交。对于OFDM,设相邻子载波的频率间

8、隔,T是符号的持续时间。那么,任意一对子载波可以分别表示为正整数。可以得到,两个子载波的内积,满足:和,其中K1和K2是即,子载波和正交。对OFDM"正交性“的理解

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