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文檔簡介
1、隨著無線通信業(yè)務和寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務的不斷發(fā)展,有限的頻譜資源變得越發(fā)緊張。因此追求盡可能高的頻譜利用率以及增加通信系統(tǒng)容量已經(jīng)成為并且在今后仍將是一個充滿挑戰(zhàn)的問題。 無線信道下,提高數(shù)據(jù)傳輸速率和系統(tǒng)容量的一種有效方法是采用多發(fā)送多接收天線技術,充分利用空間資源,將多徑轉化為有利因素。采用空時編碼的MIMO系統(tǒng),可以在不犧牲帶寬的情況下帶來分集增益和編碼增益。然而,要想在實際中應用空時編碼技術,必須將頻率選擇性衰落信道轉化為平坦衰
2、落信道,正交頻分復用(OFDM)就是這樣一種技術。 MIMO-OFDM技術有效地結合了MIMO和OFDM技術,由于其優(yōu)異的性能越來越受到人們的關注。因此,本文從選題到研究內容具有一定的實踐價值和理論意義。本文首先分析了無線衰落信道傳播特性及信道分類,頻率選擇性信道下的OFDM技術和多徑信道下的MIMO技術,深入研究了MIMO系統(tǒng)信道容量問題,分析了空時編碼與OFDM結合的系統(tǒng)原理和性能;然后對SISO-OFDM系統(tǒng)的同步問題進
3、行了重點研究,分別在AWGN和Rayleigh信道條件下,對ML等幾種同步算法進行了仿真和對比,并在此基礎上,詳細分析了兩種經(jīng)典的MIMO-OFDM同步算法:Mody定時同步算法和Schenk&Zelst定時同步算法;最后,給出了基于FPGA的OFDM數(shù)字基帶系統(tǒng)物理層設計,并對各模塊進行了簡要介紹。 為了驗證文中主要理論分析的正確性,本文相應部分都通過設計適當?shù)腗ATLAB仿真實驗,對比了仿真曲線與理論分析的異同。在OFDM數(shù)
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