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文檔簡介
1、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技術(shù)由于具有頻譜效率高和抗頻率選擇性衰落等優(yōu)點(diǎn),成為B3G(Beyond Third Generation)移動(dòng)通信系統(tǒng)的核心技術(shù)。其基本原理是將頻域中的一個(gè)寬帶信道劃分成多個(gè)重疊的子信道并行地進(jìn)行窄帶傳輸,每個(gè)子信道上用一個(gè)子載波承載數(shù)據(jù)。在接收端,只要各子信道上子載波正交,就可以將各信道上的數(shù)據(jù)正確分離。為了保證OFDM系統(tǒng)的性能,就必須
2、保證子載波的正交性。然而,OFDM系統(tǒng)在時(shí)變信道中,子載波的正交性被破壞,從而帶來ICI(Inter Carrier Interference)的影響。有關(guān)于OFDM系統(tǒng)中ICI影響的研究,倍受關(guān)注。 本文研究了OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)系統(tǒng)在時(shí)變多徑信道下的信道估計(jì)問題并分析了矢量OFDM系統(tǒng)在時(shí)變多徑信道中的性能。 在信道估計(jì)方面,本文第三
3、章在OFDMA多用戶系統(tǒng)中,運(yùn)用組導(dǎo)頻的方式在發(fā)送端進(jìn)行導(dǎo)頻設(shè)置,具體為將導(dǎo)頻信號(hào)分成許多長度相同的組,且這些組在OFDMA符號(hào)中等間隔分布;在接收端采用LS(Least Square)信道估計(jì)算法,且只是將非導(dǎo)頻信號(hào)產(chǎn)生的ICI作為誤差項(xiàng)處理,因此,誤差項(xiàng)較小。在信道快速時(shí)變條件下,與離散導(dǎo)頻設(shè)置方式相比,本文運(yùn)用組導(dǎo)頻方式,進(jìn)行信道估計(jì),性能可以改善大約1.9dB。 本文第四章在基于WiMAX(Wofld Interoper
4、ability for Microwave Access)物理層子載波分布的OFDMA系統(tǒng)中,運(yùn)用迭代的技術(shù)進(jìn)行時(shí)變多徑信道估計(jì)。在綜合使用LS和DFT(Discrete Fourier Transform)信道估計(jì)算法的基礎(chǔ)上,在迭代計(jì)算的過程中使用了信道更新&移動(dòng)平均濾波技術(shù)。這是一種精確度高,計(jì)算復(fù)雜度小的方案,并且能夠適用于高速移動(dòng)通信多載波環(huán)境,較好地恢復(fù)數(shù)據(jù)。為了克服DFT算法的不足,本章提供了迭代信道更新&移動(dòng)平均算法,由
5、于不采用最佳的MMSE(Minimal Mean Square Error)加權(quán),所以算法的復(fù)雜度沒有增加。通過實(shí)際的仿真證明,迭代算法提高了信道參數(shù)估計(jì)的精度。運(yùn)用本方法所估計(jì)信道參數(shù),計(jì)算接收端檢測數(shù)據(jù)的誤碼率性能,與理想情況假設(shè)信道參數(shù)已知計(jì)算的誤碼率性能相比,只相差大約1.1dB。 本文第五章在卷積編碼矢量OFDM系統(tǒng)接收端運(yùn)用了迭代解調(diào)技術(shù)。矢量OFDM隨著矢量長度M的增加,提供了更多的信號(hào)空間分集。由于矢量OFDM系
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