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第四代移动通信技术因其自身所具有的通信速率快、网络频谱宽、智能性高、兼容性好且能够提供多种增值服务等多种优点,已经成为当今通信技术研究的热点。正交频分复用(OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing)有效地克服了多径效应,提高了通信带宽,这使之成为下一代移动通信技术的关键技术之一。光载无线通信(RoF, Radio over Fiber)技术具有传输衰减低、带宽大、功耗小及抗干扰能力强等优点,也成为未来移动通信的关键传输技术。本文主要研究了OFDM、RoF及两者相结合的新技术,包括理论研究、建立60GHzOFDM-RoF系统、建立分层业务传输系统等仿真模型,而如何优化并提升系统性能是论文的重点。总结起来,本论文主要工作及成果如下:1、本文研究了OFDM、RoF技术的理论,分析总结各自优缺点,并阐述两种技术相结合的必然性。2、使用matlab和optisystem软件仿真建立了OFDM-RoF模型,并在此基础之上,本文研究保护间隔长短的选取对光纤链路及无线信道中信号传输的影响,得出当保护间隔Tg的值在1/8TFFT≤Tg≤1/4TFFT区间时,信号性能得到提升,在下一步的研究中,本文使用Tg=1/5TFFT,在保证传输速率的基础上减小传输干扰。3、本文采用远端外差探测法产生60GHz高频载波信号,对该60GHz载波信号的产生过程进行理论推导,推导得出该法产生60GHz信号的误码率公式,并使用matlab和optisystem软件建立了60GHz OFDM-RoF系统模型。4、接着本文对己建立的系统模型采用啁啾光栅进行色散补偿,啁啾光栅反射中心波长为1553.5nm,3dB带宽为0.56nm,反射深度为20dB,色散补偿量为900ps/nm。补偿后,在误码率等于1e-4的情况下,2.5Gbit/s的信号传输距离增加了50km以上,系统性能得到提升,并得出信号质量随数据码率、色散常数提高而降低的结论。5、最后本文研究了一种初级分层业务传输的OFDM系统。该初级系统的思想是根据传输业务类型的不同,对信号采用不同调制、解调技术,完成信号的传输过程。文中主要研究了16QAM、QPSK和2PSK三种调制技术,将它们相结合的初级业务分层系统,包括调制波形、频谱和误码率等参数,并对不同调制方式的误码率进行了比较,仿真结果说明基于不同调制技术的初级业务分层系统在仿真环境下是可以实现的。对全文进行总结,并对论文今后的工作进行展望。