【摘 要】
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随着无线通信技术的发展,人们对无线系统的容量和通信质量的要求与日俱增。以OFDM多载波调制技术为核心,融合了HARQ、MIMO等多种关键技术的WiMAX/IEEE802.16e系统可以实现数据
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随着无线通信技术的发展,人们对无线系统的容量和通信质量的要求与日俱增。以OFDM多载波调制技术为核心,融合了HARQ、MIMO等多种关键技术的WiMAX/IEEE802.16e系统可以实现数据的高速、有效和可靠传输。OFDM技术利用许多并行的低速数据子载波来实现数据的高速传送,并引入循环前缀(CP)来消除多径带来的干扰,且可以充分利用信道的频率分集增益。准确地符号同步是OFDM系统正常工作的前提。针对基于IEEE802.16e协议的OFDM系统,分析了系统中上行链路和下行链路的子载波分配的特点,有针对性地提出适合于实际通信系统符号同步方法。 首先研究了OFDM技术的基本理论以及OFDM符号时域和频域结构,并分析了符号同步误差对OFDM系统性能的影响及进行符号同步的必要性。针对无线信道的特点,建立速度分别为3km/h和120km/h的典型的瑞利信道模型。 其次分析了IEEE802.16e协议中有关同步的规定,并根据协议分别搭建基于VC++6.0的上行链路和下行链路仿真平台。 再次分析了上行链路中符号同步算法的特点,研究了基于IEEE802.16e上行链路中PUSC的子载波分配方式及导频的分布特点,提出基于导频的符号同步算法,通过累加相邻导频的子载波相位差,减小噪声的影响,提高符号同步的精度。在AWGN信道和瑞利信道中,研究导频、接收天线数和域值对符号同步性能的影响,进一步优化了算法。 最后进行下行链路中符号同步算法的研究。研究了下行链路中两种不同的子载波分配方式特点:下行PUSC和下行FUSC,并将上述所提基于导频的符号同步算法应用到下行链路中。由于奇符号和偶符号导频位置不同,根据导频分布特点,利用两个符号的导频进行一次符号同步。在AWGN信道和瑞利信道中对该算法的性能进行了验证。对多根反射天线和多根接收天线下算法的性能进行了仿真,结果表明利用收发天线的分集作用,可以大大提高符号同步的精度。
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