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时间:2019-03-08
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1、文章编号"#$$%&’%()*($$+,$%&$$#$&$%-./0技术及其012314模拟廖科5蒲亦非5周激流5张松*四川大学电子信息学院5成都6#$$6+,摘要"正交频分复用*-./0,是一种多载波宽带数字调制技术5它能有效地克服传输中的多径干扰和消除码间串扰5适合于高速率的地面信道视频传输7本文就-./0技术进行了较为详尽的分析5并对-./0的传输特性进行了基于..2算法实现的012314软件模拟及模拟结果分析7关键词"正交频分复用8快速傅立叶变换8多径干扰8码间串扰中图分类号"29)():;文献标识码"1-./0
2、2<=>?@AB0123143E1-M<5NOP@&Q<@5RS-OT@&J@B5RS19UHK?V*WKJJBC?O?@Z@?C,]^_‘ab_"-YF>KVK?CJ.Y?@AB<:-./0>CGCVKKDc3、=<@?DIBJF@&cCF>D@GFBYeC?=@V>&DCFC&YCF@GcCc?@AB..2CJVKY@F>I:2>4、@IBJCF@K?CYD@GFBYeC?=<8EHE抗多径干扰能力5也可组成单频网5因而特别适合于#前言地面广播信道要求5还可以用数字信号处理器*/HN,芯片实现以降低成本7随着移动通信业务的正交频分复用*-YF>KVK?CJ.Y5、详细分析-./0技术原理l实现方案基具有较低的传输比特率8并利用这些数据去调制若础上5采用012314对-./0的传输特性进行了干个载波5则各子载波的数据传输速率相对较低5码基于..2算法软件模拟和模拟结果分析7元周期较长5只要时延扩展与码元周期相比小于一定的比值5就不会产生码间串扰7它能充分地利用频(-./0原理及实现方案带宽度5有效地减少和克服码间串扰5与传统的单载波传输系统*如时分多址2/01,相比具有明显的-./0是采用一组相互正交的子载波构成的!作者简介"廖科*#)u’v,5四川大学博士研究生7研究方向"信息与6、信号处理7万方数据p无线通信技术qrnns年第t期monm信道来传输数据流!这些载波在频率上等间隔地分输系统提高了近一倍#当传输信道中某一频段产生布!载波间隔一般取码元周期的倒数!其频谱结构如衰落时!受影响的是其调制载波落入该频段的那些图"所示#信号!而调制于其它载波上的信号不受影响#设原始基带数据信号带宽为*!码元速率为+!码元周期为,#现将原始信号分割为-路子信号!分割后的码元速率为+(-!周期为-,#设./为一组01正交载波!各个载波之间的关系为2/03/450(-,6034!"!)7!-8"9#其中!-为载波的数7、图"$%&’系统频谱结构图目!/为发送时使用的最低频率6单位:;9!"(-,4由图可见!每一子载波的峰值对应于所有其它为相邻两个载波之间的频率间隔!<为角频率!<00子载波的频谱中的零点!也就是说!这些载波是相互3)=>/0#正交的!上千个载波重叠在一起!整个频谱几乎为矩在发送端合成的传输信号?6@9的低通复包络形#由于利用了信号的时频正交性而允许各子信道A?6@9表示为2频谱有"()的重叠!使频谱利用率相对于单载波传-8"AF)=6C(-,9@?6@93BD6C9>E4G@G,C34调制到高频上的待发送的$%&’信号?8、6@9为2-8"AF)=/@F)=/@?6@93HI.?6@9>E413HI.BD6C9>EC1C34接收端接收到信号后进行如下的解调2-8"-,-,"8F)=/@"F)=/@8F)=/@D6J93?6@9>EJL@3BD6C9>EC>EJL@-,K4-,K4C34-8"-,"F)=>6C8J9(-,>@3BD6C9
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6、信号处理7万方数据p无线通信技术qrnns年第t期monm信道来传输数据流!这些载波在频率上等间隔地分输系统提高了近一倍#当传输信道中某一频段产生布!载波间隔一般取码元周期的倒数!其频谱结构如衰落时!受影响的是其调制载波落入该频段的那些图"所示#信号!而调制于其它载波上的信号不受影响#设原始基带数据信号带宽为*!码元速率为+!码元周期为,#现将原始信号分割为-路子信号!分割后的码元速率为+(-!周期为-,#设./为一组01正交载波!各个载波之间的关系为2/03/450(-,6034!"!)7!-8"9#其中!-为载波的数
7、图"$%&’系统频谱结构图目!/为发送时使用的最低频率6单位:;9!"(-,4由图可见!每一子载波的峰值对应于所有其它为相邻两个载波之间的频率间隔!<为角频率!<00子载波的频谱中的零点!也就是说!这些载波是相互3)=>/0#正交的!上千个载波重叠在一起!整个频谱几乎为矩在发送端合成的传输信号?6@9的低通复包络形#由于利用了信号的时频正交性而允许各子信道A?6@9表示为2频谱有"()的重叠!使频谱利用率相对于单载波传-8"AF)=6C(-,9@?6@93BD6C9>E4G@G,C34调制到高频上的待发送的$%&’信号?
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