数字地面广播系统new

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1、第二章基于OFDM的DVB汀数字地面广播系统在调制器端,传输的数字信号被转换成子载波幅度和相位的映射,并进行离散傅里叶反变换(IDFT)将数据的频谱表达式变换到时域上。在实际应用中可以用效率更高的IF可(逆快速傅立叶变换)来代替IDFTo在解调器端对接收到的射频信号进行下变频,输出基带信号,再使用FT变换对基带信号进行解调,提取子载波的幅度和相位信息并将其解映射为数据流。一个oFDM符号之内包含了多个经过QPSK或QAM调制的子载波,用N表示子载波的个数,T表示OFDM符号的持续时间,踌(卜0.1,2二,琴1)是分配给每个子信道的符号数据,关是第1

2、个子载波的载波频率,矩形函数rect(t)=1,T卜一2则发端的OFDM符号可以表示为:仁.T,.__、、___s(,,一丢a,洲“一‘一夕exP妇2私叮一t.”“才‘t.+2“·1)其中,5(t)的实部和虚部分别对应于。FDM符号的同相(玩,户嫂)和正交(Quadratore,hase),在具体实现时可以将其分别与子载波的同相和正交分量相乘以完成调制,构成最终的子载波信号。图2一给出了OFDM复用的基本框图。图2一OFOM复用原理基本框图2.2.OFDM系统的优点与缺点OFDM系统的优点如下:1)有很高的频谱利用率。在传统的并行传输系统中,整个信

3、道带宽被分割成第二章基于OFDM的DVB自T数字地面广播系统多个互不重叠,带有保护带的子信道进行传输,接收端则利用带通滤波器滤掉带外的信号来接收每个子信道上的数据,这种方法的最大缺点就是频谱利用率低,造成频谱的浪费。而oFDM系统中各子信道的载波相互正交,频谱相互重叠,这样不仅提高了频谱利用率,而且消除了子载波间的干扰。如果在每个子载波上采用M进制调制,则理想OFDM信号的频谱效率为N.,_。二__、.,,.、.二~。_,。:_L一‘二,~、一:,~。一_,T产丁1092卫切七彭剐到比,曰寸软教狱刀很人盯,系玩俐狈借利用平月了入yquISt刀+1极

4、限。2)能有效地抗多径衰落。OFDM系统把速率为R的高速数据流通过串并转换,分配到N个正交的子载波上并行传输,这样每路子载波上的速率降为乃界,这就延长了数据符号持续时间,降低了系统对时延扩展的敏感度。利用在连续的OFDM符号间插入循环前缀作为保护间隔,不仅可以消除151,而且保证了各个子载波的正交性不被破坏,从而更加有效地对抗多径衰落的影响。3)OFDM系统基带调制解调可以用IFFT邝FT来实现,大大降低了系统的实现复杂度,并实现高速调制解调。随着近年来VLsl技术的迅速发展,子载波数目N可以做到很大,如DVB汀标准中的Sk模式,就有81咒个子载波

5、,这在传统的多载波系统中是不可想象的。4)各子载波上的调制方式可以灵活控制,并且可以根据各个子信道的实际传输情况动态分配发送功率和信息比特,避免深衰落子信道对系统性能带来的不利影响口但是OFDM系统内由于存在有多个正交子载波,而且其输出信号是多个子信道信号的叠加,因此与单载波系统相比,存在如下主要缺点:1)易受载波频率偏差的影响。oFDM要求各个子载波之间相互正交,但是正交性在实际应用中很容易受到各种因素的影响。例如,由于收发端的载波频率不匹配,引起接收信号在频域内发生偏移,这样子载波间就会存在能量的“泄漏",导致子载波间的正交性遭到破坏,从而引入

6、Icl,使得系统的误码率性能恶化。2)高的峰均功率比。由于OFDM系统发送的信号是多个子载波上信号的叠加,当多个信号同相相加时,会导致叠加信号的瞬时功率很大,远远大于信号的平均功率,造成极高的峰值平均功率比PAR伽ak-to-averageratio),这将要求系统内的一些部件,例如功率放大器、A心,D/A转换器等具有很大的线性动态范围,增加了设备的代价。而反过来,这些部件的非线性会对动态范围较大的信号产生非线性失真,所产生的谐波会造成子信道间的相互干扰,从而影响OFDM第二章基于OFDM的DVB汀数字地面广播系统系统的性能。2.3.DVB一T数字

7、地面广播标准及其帧结构DVB一采用分级调制和多级编码来实现高、低优先级数据的分层广播。在发送端,分离器将复用器输出的码流分为两个独立的MPEG传输流。然后通过各自的扰码器,将数据进行随机化;再经过RS编码器、外交织器、卷积编码器、比特交织器和符号交织器完成信道编码;通过QAM映射将编码后的数据映射到信号的星座点上;经过OFDM帧形成、插入导频和rfPS,再通过IFFT进行多载波调制,最后插入保护间隔,最终实现正交频分复用。DVB一T系统收发机的典型框图如图2一3所示.天线接收田2.3口切冬T收发机系统框图为抵抗信道干扰,DVB一T标准引入了编码的正

8、交频分复用技术进行多载波调制,其中包括了多级信道编码,本文的讨论重点在于同步系统部分,在此仅讨论数据流的星座图映射以及DV

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