OFDM物理层同步技术研究

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正交频分复用(OFDM)技术是当前移动通信领域的一项关键技术,其具有很强的抗符号间干扰、抗多径衰落能力,适合在无线信道中传输高速的数据业务,因而倍受关注。OFDM采用频谱利用率很高的正交多载波技术,目前己被应用于无线局域网、数字音频广播(DAB)、数字视频广播(DVB-T)系统中,并且有望成为第四代移动通信系统的核心技术。但是OFDM技术也存在一些缺点,一个主要缺点是对同步误差十分敏感,当存在同步误差时,子载波之间的正交性遭受破坏,从而引起严重的符号间干扰(ISI)和子载波间干扰(ICI),使解调性能大大下降,因此精确的同步对于OFDM系统来说十分重要。OFDM系统的同步往往比较复杂,难以实现,如何设计一种实现起来简单而性能又比较好的同步方案,国内外很多学者己经对此作了大量的研究,取得了很多成果,但仍旧需要作进一步的研究。 本文吸收了国内外在0FDM同步实现技术方面的很多研究成果,介绍、分析并比较了四种同步方法,对其中符号同步方法作了深入研究,在高斯白噪声信道和多径衰落信道下,作了系统仿真。因为OFDM的同步结构比较复杂,本文先是对同步的两类主要算法进行研究,然后介绍完整的同步方案。 本文各章节的内容如下: 第一章介绍了OFDM技术背景和特点,以及论文的研究背景。 第二章介绍了OFDM基本原理,通信系统中的同步技术,并分析了同步误差对OFDM系统的影响。 第三章介绍了OFDM同步常用的两大算法,基于训练序列(TSB)的OFDM同步算法和基于循环保护前缀(GIB)的OFDM同步算法,并对算法做了相应的研究和探讨,给出仿真性能曲线。 第四章简单介绍了IEEES02.11 a标准及OFDM同步实现技术方案,最后,对实现方案进行了探讨,给出了同步实现的基本步骤。
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