基于ofdma tdd的b3g基带系统设计

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1、基于OFDMA/TDD的B3G基带系统设计(草稿)赵学渊04.1.13一.OFDM基本参数及其设计考虑参数定义:信道带宽,载波频率,时域基带采样频率,为所有子载波数,为可用子载波数,为导频子载波数,为数据子载波数.为循环前缀时间和有用时间(FFT周期)的比值.子载波间隔,有用时间,循环前缀时间,OFDM符号时间,时域加窗对应的时间,取为。时域样点间隔。为适应实验室不同目标和重点的仿真,设计了灵活可变的三种OFDM基本参数。需要特别主要的是,这三种参数是对应不同的信道环境的,在仿真中必须取对应的信道。设计1:1024子载波方案(推荐使用)

2、信道环境:室外信道,仿真可取城区指数衰落,最大多径时延为7us,最大150km/h运动速度(700Hz多普勒频移).=20MHz,=5GHz.参数值说明基本参数20MHz和信道带宽在取值上相同。1024编号-512~511800(*)编号-400~-1,1~400,0频空出.0频空出是因为有D/A和A/D变换偏置和载波馈通,不适合传输数据.不使用两侧子载波是为减小带外功率.32导频子载波编号:[-25:-25:-400]及[25:25:400]1/4最大多径时延对应的样点数为140,1/4比例循环前缀占256个样点,大于最大多径时延。可

3、推导得出的参数768(*)划分为32个子信道,每个子信道有24个子载波。19.5KHz相干带宽为200KHz.远小于此,可认为在一个子载波内是平坦衰落。51.2us12.8us64us相干时间约为600us,在10个OFDM符号中可以认为是信道是慢变的。6.4us使频谱更陡峭(*):800个可用子载波由768个数据子载波和32个导频子载波构成。取768个数据子载波的原因:768=3*256=3*2^8,方便以2的指数进行子信道划分.取OFDM子信道中数据子载波个数为24,取32个子信道。每个子信道有1个导频,这样每个子信道有24个数据子

4、载波和一个导频子载波,共25个子载波。插入导频子载波目的是进行相位跟踪,其间隔参考802.16a每个子信道插入一个固定位置的导频。使用时域加窗:使OFDM符号在频域上边缘下降更陡峭,带外干扰更小.使用过采样:提高时域采样速率,防止送入D/A变换器时产生失真.一般可取2~4倍过采样.设计2:512子载波方案信道环境:室外信道,仿真可取指数衰落,最大多径时延为5us,最大150km/h运动速度(700Hz多普勒频移).=20MHz,=5GHz.参数值说明基本参数20MHz和信道带宽在取值上相同。512编号-256~255400编号-200~

5、-1,1~200,0频空出.16导频子载波编号:[-25:-25:-200]及[25:25:200]仍然取每个子信道有24个数据子载波和一个导频子载波。1/4最大多径时延对应的样点数为100,1/4比例循环前缀占128个样点,大于最大多径时延。可推导得出的参数384划分为16个子信道,每个子信道有24个数据子载波。39.1KHz相干带宽为200KHz.远小于此,可认为在一个子载波内是平坦衰落。25.6us6.4us32us相干时间约为600us,在18个OFDM符号中可以认为是信道是慢变的。3.2us使频谱更陡峭设计3:256子载波方案

6、信道环境:小范围室外信道/室内信道,仿真可取指数衰落,最大多径时延为2us,最大50km/h运动速度(230Hz多普勒频移).=20MHz,=5GHz.参数值说明基本参数20MHz和信道带宽在取值上相同。256编号-128~127200编号-100~-1,1~100,0频空出.8导频子载波编号:[-25:-25:-200]及[25:25:100]每个子信道有24个数据子载波和一个导频子载波。1/4最大多径时延对应的样点数为40,1/4比例循环前缀占64个样点,大于最大多径时延。可推导得出的参数192划分为8个子信道,每个子信道有24个数

7、据子载波。78.1KHz相干带宽为200KHz.远小于此,可认为在一个子载波内是平坦衰落。12.8us3.2us16us相干时间约为1840us,在115个OFDM符号中可以认为是信道是慢变的。1.6us使频谱更陡峭二.帧结构及其设计考虑1.上下行设计的基本考虑1)下行是基站到移动台,帧是广播式的发送,移动台容易通过训练序列达到同步.上行是移动台到基站,移动台发送的帧到达基站的时间不同,定时同步较上行困难.对单用户OFDM系统,这将引入ISI和ICI;对多用户OFDMA,MC-CDMA系统等,还将引入MAI.2)收发机功能和复杂度不同,

8、基站收发机在结构上可以做得比较复杂,而移动台则相对简单。比如基站可以使用多个发送和接收天线,而移动台则一般使用一条天线。但是基站要处理大量用户的接入申请,运算量本身已经较大,如果再对每个移动台用户的信道进行

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