河南移动培训课件-.ppt

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1、加入循环前缀后的OFDM系统(1/18)下图示出了加入循环前缀后的OFDM系统框图。其工作过程为:输入的二进制信息比特d(k)首先经过串/并变换(s/p)变为N路并行比特流,各支路上的信息比特数可根据信道的频谱特性进行优化,然后各支路上的信息比特根据各自的调制方式(如BPSK或QAM等)分别进行星座映射,得到信号空间中的复数坐标{xk},然后经过逆快速傅里叶变换(IFFT),加入循环前缀(CP),再经过并/串变换(p/s)和数模变换(D/A),送入信道进行传送。加入循环前缀后的OFDM系统(2/18)在接收端,信号首先经过模数变换和串/并变换,去除循环前缀,然后经快速傅立

2、叶变换,得到每个支路上的接收信号{yk},然后经星座逆映射,得到每个支路上的接收比特,再经并/串变换,得到串行的接收比特流。图中,L表示循环前缀的样点数。加入循环前缀后的OFDM系统(3/18)加入循环前缀后的OFDM系统(4/18)假定用Ts表示发送端D/A变换之前的离散信号s(n)的样值间隔,则包含循环前缀的一个OFDM符号的周期为其中,T表示不包含循环前缀的OFDM符号的有效长度,T=NTs;Tg表示循环前缀的长度,Tg=LTs。假定信道的最大多径时延扩展为τmax,为了消除ICI,Tg应满足Tg>τmax、或者LTs>τmax。考虑到L为整数,L的选取应满足以下关

3、系式:加入循环前缀后的OFDM系统(5/18)上式中符号表示取大于等于x的最大整数。在一个OFDM符号中,循环前缀部分不携带任何信息,它的使用会带来功率和信息速率的损失,定义功率损失为加入循环前缀后的OFDM系统(6/18)定义信息速率的损失为从以上两式可以看到,当保护间隔占到OFDM符号周期的20%时,功率损失不到1dB,但是带来的信息速率损失达20%。但是插入保护间隔可以消除多径所造成的ICI的影响,因此这个代价是值得的。加入循环前缀后的OFDM系统(7/18)为了分析循环前线对OFDM系统的影响,我们引入连续时间系统的离散时间等效的概念。在图2-8中,发送端的模拟信

4、号s(t)与接收端的模拟信号r(t)之间的关系可以表示为加入循环前缀后的OFDM系统(8/18)其中,n(t)表示信道上的加性高斯白噪声(AWGN),h(t,τ)表示t时刻信道的冲激响应。假定h(t,τ)在时间[0,vTs]内取值,Ts为前述取样周期,v为整数,满足vTs≈τmax。如果在图2-8的接收端进行模数变换时的取样速率足够高,不存在混叠效应,则有加入循环前缀后的OFDM系统(9/18)上式可以简写为加入循环前缀后的OFDM系统(10/18)上式表示离散时间序列sk通过冲激响应为hk的离散信道传输,在接收端得到的响应为rk,其中sk和rk也分别是图2-8中发送端D

5、/A变换前和接收端A/D变换后的信号(不考虑且化误差)。式(2-13)是式(2-11)中所示模拟卷积关系的离散时间等效,图2-9示出了这种等效关系,图中的q(t)表示在接收机中单位增益的抗混叠(anti-alias)滤波器。加入循环前缀后的OFDM系统(11/18)加入循环前缀后的OFDM系统(12/18)当OFDM系统中不加CP时,输入输出关系用矩阵形式,可以表示为加入循环前缀后的OFDM系统(13/18)或者,可以更紧凑地表示为上式中,H表示Nx(N+v)的信道矩阵,s,r分别表示输入和输出信号的列矩阵,n为加性白色高斯噪声矩阵。由式(2-14)可以看出,由于多径信道

6、时延扩展所引入的记忆特性,使得当前符号块的输出信号{rk,rk-1,…,rk-N+1}不仅与当前符号块的输入信号{sk,sk-1,…,sk-N+1}有关,而且与前一符号块的最后v个输入信号{sk-N,sk-N-1,…,sk-N-v+1}有关,即产生了OFDM符号块间的干扰(ISI)。加入循环前缀后的OFDM系统(14/18)下面考虑加入CP后OFDM系统的输入输出关系。CP的构造方法如图2-10所示,加入循环前缀后的OFDM系统(15/18)取原符号块的最后L(L≥v)个信号放到原符号块的前部,构成一个长度为N+L的新序列。发送时,首先发送新加的L个信号,然后依次发送原序

7、列。在接收端,将收到的每个长度为N+L的符号块的前L个符号丢弃,仅保留剩余的N个符号。这种在每个传送符号块的前部加入CP的方法,使时域中原来发送信号与信道响应的线性卷积变为圆卷积。在OFDM系统中加入CP后,式(2-14)所示的输入输出关系可重新表示为加入循环前缀后的OFDM系统(16/18)加入循环前缀后的OFDM系统(17/18)或者记为由上式可以看出,当前符号块的输出仅与当前符号块的输入有关,而与先前符号块的输入无关,即通过加入CP,消除了ISI的影响。加入循环前缀后的OFDM系统(18/18)在式(2-17)或(2-1

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