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          基于OFDM技術(shù)的4G通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用

          作者: 時(shí)間:2011-09-22 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          2.3 循環(huán)前綴基本原理

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/155701.htm

            在系統(tǒng)中,為了最大限度地消除符號(hào)間干擾,在每個(gè)符號(hào)之間要插入保護(hù)間隔,該保護(hù)間隔長(zhǎng)度Tg一般要大于無線信道的最大時(shí)延擴(kuò)展,這樣一個(gè)符號(hào)的多徑分量就不會(huì)對(duì)下一個(gè)符號(hào)造成干擾。

            在這段保護(hù)間隔內(nèi),可以不插入任何信號(hào),即保護(hù)間隔是一段空閑的傳輸時(shí)段。然而在這種情況中,由于多徑傳播的影響,會(huì)產(chǎn)生信道間干擾,即子載波之間的正交性遭到破壞,使不同的子載波之間產(chǎn)生干擾。為了消除由于多徑傳播造成的信道間干擾,將原來寬度為T的符號(hào)進(jìn)行周期擴(kuò)展,用擴(kuò)展信號(hào)來填充保護(hù)間隔,如下圖3所示:

            將保護(hù)間隔內(nèi)的信號(hào)稱為循環(huán)前綴(Cyclicprefix)。由圖3可以看出,循環(huán)前綴中的信號(hào)與OFDM符號(hào)尾部寬度為Tg的部分相同。在實(shí)際系統(tǒng)中,OFDM符號(hào)在送入信道之前,首先要加入循環(huán)前綴,然后送入信道進(jìn)行傳送。接收端首先將接收符號(hào)開始的寬度為Tg的部分丟棄,將剩余的寬度為T的部分進(jìn)行傅立葉變換,然后進(jìn)行解調(diào)。

            通過在OFDM符號(hào)內(nèi)加入循環(huán)前綴可以保證在FFT周期內(nèi),OFDM符號(hào)的延時(shí)副本內(nèi)所包含的波形的周期個(gè)數(shù)是整數(shù)。這樣,時(shí)延小于保護(hù)間隔Tg的時(shí)延信號(hào)就不會(huì)在解調(diào)的過程中產(chǎn)生信道間干擾。

            通過對(duì)上述兩個(gè)環(huán)節(jié)的分析可以看出,OFDM的調(diào)制解調(diào)可以降低硬件實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜度;循環(huán)前綴可以有效消除由于多徑傳播造成的信道間干擾影響。這些對(duì)于系統(tǒng)降低設(shè)備成本以及提高信號(hào)質(zhì)量都是至關(guān)重要的。

            3 OFDM與CDMA技術(shù)的比較分析

            作為中的核心技術(shù),系統(tǒng)在頻譜利用率、高速率多媒體服務(wù)的支持、調(diào)制方式的靈活性及抗多徑信道干擾等方面優(yōu)于3G系統(tǒng)。

            這主要緣于4G采用的OFDM技術(shù)與3G中采用的CDMA技術(shù)在其技術(shù)特點(diǎn)上存在著差異。下面就從抗多徑干擾、調(diào)制技術(shù)以及峰均功率比這三個(gè)方面對(duì)OFDM與CDMA的技術(shù)特點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比分析。

            3.1 抗多徑干擾

            無線信道中,由于信道傳輸特性不理想容易產(chǎn)生多徑傳播效應(yīng),多徑傳播效應(yīng)會(huì)造成接收信號(hào)相互重疊,產(chǎn)生信號(hào)波形間的相互干擾,使接收端判斷錯(cuò)誤,從而嚴(yán)重地影響信號(hào)傳輸?shù)馁|(zhì)量,易造成符號(hào)間干擾。

            CDMA系統(tǒng)中,為了減小多徑干擾,CDMA接收機(jī)采用了分離多徑(RAKE)分集接收技術(shù)來區(qū)分和綁定多路信號(hào)能量。為了減少干擾源,RAKE接收機(jī)提供一些分集增益。然而由于多路信號(hào)能量不相等,試驗(yàn)證明,如果路徑數(shù)超過7或8條,這種信號(hào)能量的分散將使得信道估計(jì)精確度降低,RAKE的接收性能下降就會(huì)很快。

            OFDM將高速率的信號(hào)轉(zhuǎn)換成低速率的信號(hào),從而擴(kuò)展了信號(hào)的周期,減弱了多徑傳播的影響,同時(shí)通過加循環(huán)前綴的方式,使各子載波之間相互正交,減少了ISI和各信道間的干擾,在4G的多媒體通信中能夠提高通信質(zhì)量。

            3.2 調(diào)制技術(shù)

            CDMA系統(tǒng)中,下行鏈路采用了多載波調(diào)制技術(shù),但每條鏈路上的調(diào)制方式相同,上行鏈路不支持多載波調(diào)制,這使得CDMA系統(tǒng)喪失了一定的靈活性;同時(shí),由于此鏈路的非正交性,使得不同調(diào)制方式的用戶會(huì)產(chǎn)生很大的噪聲干擾。

            OFDM的上、下行鏈路都采用多載波調(diào)制技術(shù),并且每條鏈路中的調(diào)制方式也可以根據(jù)實(shí)際信道的狀況/自適應(yīng)調(diào)制0,從而更加靈活。在信噪比(SNR)滿足一定要求的前提下,對(duì)質(zhì)量好的信道可以采用高階調(diào)制技術(shù)(16QAM等);在信道質(zhì)量差的情況下,可以采用低階調(diào)制技術(shù)(QPSK等),從而使系統(tǒng)可以在頻譜利用率和誤碼率之間得到最佳配置。

            3.3 峰均功率比

            峰均功率比就是峰值與均值的功率比,定義為信號(hào)的最大峰值功率和同一信號(hào)平均功率之比,簡(jiǎn)稱峰均比。

            在實(shí)際應(yīng)用中這是一個(gè)不容忽視的重要因素。因?yàn)檩^高的PAPR將導(dǎo)致發(fā)送端對(duì)功率放大器的線性要求也較高,這意味著要設(shè)備的功耗將增大,因此就要提供額外功率、電池備份和擴(kuò)大設(shè)備的尺寸,從而導(dǎo)致設(shè)備成本的提高。

            CDMA系統(tǒng)的PAPR一般在5-11dB,并會(huì)隨著數(shù)據(jù)速率和使用碼數(shù)的增加而增加。OFDM信號(hào)是由多個(gè)獨(dú)立的經(jīng)過調(diào)制的正交子載波信號(hào)疊加而成,這種合成信號(hào)有可能產(chǎn)生比較大的峰值功率,從而帶來較大的PAPR。目前,用來控制OFDM的PAPR的技術(shù)主要有以下兩種:

           ?。?)信號(hào)失真技術(shù)

            采用修剪技術(shù)、峰值窗口去除技術(shù)或峰值刪除技術(shù)使峰值振幅值簡(jiǎn)單地線性去除。

           ?。?)擾碼技術(shù)

            采用擾碼技術(shù),使生成的OFDM的互相關(guān)性盡量為0,從而使OFDM的PAPR減少。具體的實(shí)現(xiàn)技術(shù)包括:編碼、局部擾碼、部分發(fā)送序列。

            綜上所述,在抗多徑干擾、調(diào)制技術(shù)方面,OFDM的性能優(yōu)于CDMA技術(shù),并且可以通過其他技術(shù)來降低其峰均功率比。與第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)相比,OFDM以其更加靈活的調(diào)制方式、更強(qiáng)的抗多徑干擾的能力以及更高的頻譜利用率,全面提高了4G通信系統(tǒng)的性能,改善了4G移動(dòng)業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量,并且大幅度降低了4G通信系統(tǒng)的成本,因而成為4G中不可或缺的核心技術(shù)。

            4 結(jié)語

            OFDM通過頻域劃分互相正交的子信道使其頻譜效率與傳統(tǒng)的頻分復(fù)用技術(shù)相比有顯著提高,同時(shí)由于子信道可以劃分得很窄因而每一個(gè)子信道都很平坦,避免了使用復(fù)雜的均衡器。通過使用循環(huán)前綴,一方面消除了OFDM符號(hào)間干擾,另一方面保證了子載波之間的正交性,這對(duì)于頻率選擇性衰落信道克服多徑干擾尤其有效。但是,OFDM還不是盡善盡美并存在許多問題需要解決。日后在4G的深入研究中應(yīng)考慮將OFDM與其他技術(shù)進(jìn)行結(jié)合(OFDM-CDMA等),從而達(dá)到更好的通信質(zhì)量。


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