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1、正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)是第四代移動(dòng)通信物理層的核心技術(shù),它最大的優(yōu)點(diǎn)是有很好的對(duì)抗無線信道多徑傳播的能力,并且提高了頻譜的利用率。它可以提高系統(tǒng)容量,可以滿足人們對(duì)下一代無線通信系統(tǒng)高數(shù)據(jù)傳輸速率和高的用戶移動(dòng)速度的要求。 相比其他單載波通信系統(tǒng)而言,OFDM系統(tǒng)對(duì)頻率偏移和相位噪聲非常敏感,因?yàn)轭l率偏移會(huì)破壞多載波系統(tǒng)各子載波之間的正交性,
2、將引入子載波間干擾,對(duì)系統(tǒng)性能造成很大的影響。所以同步技術(shù)是OFDM首先要解決的關(guān)鍵技術(shù)之一,本文的主要工作為OFDM系統(tǒng)同步技術(shù)的研究,包括同步算法和同步實(shí)現(xiàn)。 本文主要研究了OFDM系統(tǒng)的載波同步和符號(hào)定時(shí)同步。針對(duì)無線信道數(shù)據(jù)突發(fā)傳輸?shù)奶攸c(diǎn),接收機(jī)的大部分同步工作在前導(dǎo)幀期間完成,重點(diǎn)討論了基于訓(xùn)練序列的同步算法。 論文的最后提出一個(gè)基于軟件無線電平臺(tái)的OFDM系統(tǒng)方案,該方案中以IEEE802.11a的幀結(jié)構(gòu)為參
3、考,使用“DSP+FPGA+ASIC”構(gòu)架的軟件無線電平臺(tái)實(shí)現(xiàn)OFDM信號(hào)的中頻傳輸。文中首先介紹系統(tǒng)的主要參數(shù)、前導(dǎo)幀結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu),隨后提出一種改進(jìn)幀定時(shí)同步算法,并且對(duì)算法進(jìn)行仿真分析,該算法與現(xiàn)有算法相比,成功地解決了基于IEEE802.1la的幀結(jié)構(gòu)同步算法中相關(guān)平臺(tái)造成的定時(shí)困難的問題,并且計(jì)算量比較低,很利于硬件實(shí)現(xiàn),在較低的信噪比情況下也可以有很高的捕獲性能。最后討論了該算法的硬件實(shí)現(xiàn),并且設(shè)計(jì)無線多經(jīng)衰落信道模型
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