毕业设计(论文)基于MATLAB的OFDM系统仿真.doc
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1、河北大学装订线 本科生毕业论文(设计)题目:基于MATLAB的OFDM系统仿真学 部 学科门类 专 业 学 号 姓 名 指导教师 2011年5月12日基于MATLAB的OFDM系统仿真摘要OFDM即正交频分复用技术,是由多载波调制发展而来。它既可以被看作一种调制技术,也可以被当作是一种复用技术OFDM技术可以大大降低系统的误码率,并且有很强的抗干扰能力及较高的频谱利用率等特点,因此越来越多的人开始关注该技术。 本次毕业设计首先简单介绍了OFDM技术的发展和应用,分析了OFDM系统的优缺点以及发展前景。然后简单描述了OFDM的原理和OFDM系统实现模型及MATLAB软件,并且以此作为系统仿真的理
2、论基础。最后利用MATLAB软件在输入不同信噪比下对OFDM系统进行仿真,并且对其仿真出来的数据图形进行分析理解和总结关键词:正交频分复用;仿真;MATLABTHE OFDM SYSTEMS BASED ON MATLAB SIMULATIONABSTRACTOFDM or orthogonal frequency division multiplexing is developed from the multi-carrier modulation. It can be seen as a modulation technique and can also be regarded as a
3、kind of multiplexing. OFDM technology can greatly reduce the bit error rate, and has a strong anti-interference capability and high spectral efficiency and so on, so more and more people are concerned about the technology.The graduation project introduces the developmentand application of OFDM techn
4、ology simplify at first, and analyzes the advantages and disadvantages of OFDM system and the development prospects. Then simply describes the principle of the OFDM and OFDM system implementation model and the MATLAB software, and regard it as the theoretical basis. Finally, using the MATLAB softwar
5、e in input different SNR simulation of OFDM systems, and the data of the simulation out analysis understanding and summarizes the graphics. Key words: Orthogonal frequency division multiplexing; Simulation; MATLAB目录1绪论11.1引言11.2OFDM系统的发展11.3OFDM技术的优缺点21.4OFDM系统的发展前景32OFDM的技术基础42.1OFDM基本原理42.2OFDM系统实
6、现模型62.3保护间隔和循环前缀作用72.3.1保护间隔(GI)72.3.2循环前缀(CP)72.4.功能说明72.4.1OFDM基本参数的选择72.4.2有用符号持续时间82.4.3子载波数82.4.4调制模式83 OFDM系统仿真与分析93.1 MATLAB简介93.2 OFDM系统仿真设计93.3 仿真及结果113.3.1仿真一113.3.2仿真二143.4仿真结果分析16总结17参考文献18致谢19附录201绪论1.1 引言计算机技术、Internet网络的发展与普及改变了人类生活方式,这是人类科技的一次革命性的进步。随着人们对信息量的需求越来越多,无线移动通信进入了一个快速发展时期。
7、进入21世纪以来,国内外移动通信技术有着更快速的发展,特别是无线通信网络和Internet的结合,使网络资源发挥了更大的作用,更加促进了Internet的发展和无线移动网络的完善,人们的生活方式更加便捷和多样化,世界发展更快、更加精彩、更加辉煌。无线移动通信技术迎来了又一次伟大的变革。其中,正交频分复用(OFDM)技术是其关键技术。由于OFDM的频谱利用率高、调制技术可有效地处理信道干扰、提高系统的传输速率等因素,OFDM技术越来越受到人们的关注。随着人们对通信数据化、宽带化、个性化、移动化的要求越来越高,OFDM技术在综合无线接入领域将会获得非常广泛的应用。随着DSP芯片技术的发展,傅里叶变
8、换和反变换等技术的渐渐引入,人们开始集中精力开发OFDM技术在移动通信领域的应用,第四代移动通信的主流技术将是OFDM技术。1.2 OFDM系统的发展上个世纪70年代, Weinstein和Ebert等人应用离散傅里叶变换和快速傅里叶变换创造了一个完整的多载波传输系统,叫做正交频分复用(OFDM)系统。正交频分复用是一种特殊的多载波传输方式1。正交频分复用技术应用离散傅里叶变换及反变换解决了产生多个互相正交的子载波和从子载波中恢复原信号的问题。这就解决了多载波传输系统发送和传输的问题。应用快速傅里叶变换将大大降低多载波传输系统的复杂度。从此以后OFDM技术开始走向实用。其实,在上个世纪60年代
9、已经提出了使用平行数据传输信号和频分复用(FDM)的技术。1970年,美国申请了一个专利,就是采用平行的数据和子信道相互重叠的频分复用来消除对高速均衡的依赖,用于抵制冲击噪声和多径失真,并且能够充分利用带宽2。这项技术最初主要用于军事通信系统方面。此后相当长的一段时间,OFDM的发展相当缓慢。在实际中,傅立叶变换设备的复杂度、发射机及接收机的振荡器的稳定性,还有射频功率放大器的线性要求等因素都成为阻碍OFDM技术的发展的条件。上个世纪80年代,MCM取得了突破性发展,并且大规模集成电路使FFT的实现简单化,其它的一些难以实现的问题也得到了解决,自此,OFDM走上了通信的舞台,逐步向高速数字移动
10、通信的领域迈进3。由于科学技术的快速发展,在二十世纪90年代,OFDM广泛用干各种数字传输和通信中,如非对称的数字用户环路 (ADSL), ETSI标准的音频广播 (DAB)、数字视频广播 (DVB)等4。1999年,IEEE802.lla通过了一个5GHz的无线局域网标准,其中,OFDM调制技术被用作物理层标准OETSI的宽带射频接入网(BRAN)的局域网标准,同时也把OFDM技术定为它的调制标准技,使传输速率可达54MbPs。现在OFDM论坛的成员已达46个会员,其中15个为主要会员,我国的信息产业部也加入OFDM论坛5。2001年,IEEE802.16通过了无线城域网标准。伴随着IEEE
11、802.l la和BRAN HyperLAN/2 两个标准在局域网的应用,OFDM 技术将会进一步在无线数据传输领域做出重大贡献。OFDM技术目前拥有两个不同的联盟:一个是OFDM论坛,主要协调各会员递交给IEEE联盟的与OFDM技术有关的建议;另一个是宽带无线互连网论坛,其开发了一个VOFDM标准。OFDM论坛已经在IEEE 802.16无线MAN会议上向802.16.3分会递交了物理层建议,在这个会议上除了CDMA外,还有许多OFDM的建议被提出。今后,OFDM的主要发展方向是增加传输距离、进一步提高传输速率,并且与现有的网络设备兼容。随着数字信号处理和大规模集成电路技术的快速发展,OFD
12、M调制技术已经渐渐被应用到无线通信、高清晰度广播电视等领域6。OFDM调制技术的高速率性能是通过提高系统复杂性为代价得到的。该技术的最大困难是如何使各个子信道精确同步。OFDM技术的基础是各个子载波必须满足频率正交性,如果正交性存在缺陷,整个系统的性能会严重下降。随着数字信号处理和锁相环(PLL)技术的飞速发展,现在可以精确跟踪信道冲激响应的实时变化,均衡码间干扰的影响。1.3 OFDM技术的优缺点OFDM技术存在很多技术优点,在3G、4G中被运用,在通信方面确实存在很多优势7:1)频谱利用率很高,在窄带带宽下能够发出大量的数据,这一点在频谱资源有限的无线环境中很重要。而且OFDM技术能同时分
13、开至少1000个数字信号,码间干扰非常小,并且OFDM信号间的相邻子载波相互重叠,从理论上讲其频谱利用率非常接近奈奎斯特极限。2)由于通信路径上传送数据的能力会随时间的变化而发生变化, 而OFDM技术能够持续不断地监视传输媒质上通信特性的突发变化,所以OFDM能动态地与之相协调,并且接通和切断相应的载波来保证通信持续精确地进行;3) 该技术可以自动地检测在传输介质下哪一个特定的载波存在较高的信号衰减或干扰脉冲,并能采取合适的调制措施使指定频率下的载波通信成功;4)该技术能提供队列服务,克服传输介质中外界信号的干扰,因此OFDM技术适合在高层建筑物、居民密集和地理上突出的地方以及将信号散播的地区
14、使用。高速的数据传播及数字语音广播都期望降低多径效应对信号的影响。5)OFDM技术的最大优点是抗频率选择性衰落及窄带干扰能力强。在单载波系统中,单个衰落或干扰将导致整个通信链路失败,而在多载波系统中,只有很小一部分载波会受到干扰。6)可以有效地降低信号波形间的干扰,适用于多径环境和衰落信道中的高速数据传输。7)通过各个子载波的联合编码,将具有很强的抗衰落能力。OFDM技术已经利用了信道的频率分集,如果衰落不是特别严重,就没有必要再加时域均衡器。通过将各个信道联合编码,就可以使系统性能得到提高。8) OFDM采用IFFT和FFT来实现调制和解调,降低系统复杂程度;易于DSP实现。虽然OFDM拥有
15、以上的一些优点,但OFDM信号在传输过程中还存在着一些不足:1)对相位噪声和载波频偏十分敏感这是OFDM技术一个十分致命的缺点,整个OFDM系统对各个子载波之间的正交性要求分外严格,任何一点小的载波频偏都会破坏子载波之间的正交性,引起码间干扰,同样,相位噪声也会导致码元星座点的旋转、扩散,从而形成码间干扰。而单载波系统就没有这个问题,相位噪声和载波频偏仅仅是降低了接收到的信噪比,而不会引起互相之间的干扰。2)峰均功率比过大OFDM信号是由多个正交子载波信号组成,而且这些子载波信号由不同的调制符号独立调制。与传统的恒包络的调制方法相比,OFDM调制存在一个很高的峰值因子。由于OFDM信号是很多小
16、信号的总和,这些小信号的相位是由传输的数据序列决定的。对某些数据,这些小信号有可能同相,而在幅度上叠加在一起从而产生很大的瞬时峰值幅度。而峰均功率比过大,将会增加A/D和D/A的复杂性,而且会降低射频功率放大器的效率。同时,在发射端,放大器的最大输出功率就限制了信号的峰值,这会在OFDM频段内和相邻频段之间产生干扰。3)所需线性范围宽由于OFDM系统峰值平均功率比大,对非线性放大更为敏感,因此OFDM系统调制比单载波系统对放大器的线性范围要求更高。1.4 OFDM系统的发展前景无线通信与个人通信在短短的几十年间,经历了从模拟通信到数字通信,从频分多址(FDMA)到码分多址(CDMA)的巨大发展
17、,目前又有新技术的出现,此技术即为正交频分复用(OFDM)。比以码分多址(CDMA)为核心的第三代移动通信技术应用更加完善,技术更加先进,我们将之称为“第四代移动通信技术”。OFDM技术在宽带领域的应用具有很大的潜力。与第三代移动通信系统相比,采用多种新技术的OFDM系统具有更高的频谱利用率和良好的抗多径干扰能力,并且提高了频带利用率,它不仅可以增加系统容量,而且更好地满足多媒体通信要求,将包括语音、数据、影像等大量信息的多媒体业务通过宽频信道高品质地传送出去。另外,OFDM技术的实现简单,成本低廉。随着DSP技术的飞速发展,并利用快速傅里叶变换产生大量相互正交的子载波,为实现高速宽带通信系统
18、提供了极大的方便。OFDM将成为实现未来宽带移动通信的主流方式,因而引起越来越多的人们的关注和研究8。2OFDM的技术基础正交频分复用(OFDM)技术与频分复用(FDM)技术非常相似。OFDM技术是将高速的数据流通过串/并变换,分配到速率相对较低的若干个子信道中进行传输,不同的是,OFDM的频谱利用率更高。与FDM的主要区别有以下几方面9:1)在平常的广播中,每一个基站在不同的频率上发送信号,有效地运用FDM来保证每个站点的分割隔,广播中每个站点都没同位和同步。但在OFDM信号内所有的子载波都在时间和频率上同步,使得子载波间的干扰被严格控制。这些复用的子载波载在频域中交错重叠,又因为调制的正交
19、性且采用循环前缀作为保护间隔,所以不会发生载波间干扰(ICI)。频率传统的频分复用(FDM)多载波调制节省带宽资源频率正交频分复用(OFDM)多载波调制2)对于FDM系统而言,传输的信号必须在两个信道之间存在频率间隔来防止干扰,因此,降低了劝不动频谱利用率。而OFDM的子载波正交复用技术大大提高了频谱利用率,如图2-1所示。图2-1 FDM与OFDM频率利用率的比较OFDM是一种多载波传输技术,可以被看作一种调制技术,也可以被看作一种复用技术。多载波传输是把数据流分解成若干子比特流,这样每个子数据流将有低得多的比特速率,用这样的低比特速率形成的低速率多状态符号再去调制相应的子载波,构成了多个低
20、速率符号并行发送的传输系统。2.1OFDM的基本原理一个完整的OFDM系统原理如下图2.1-1所示。OFDM的主要思想是将串行数据并行地调制在多个正交的子载波上,由此可以降低每个子载波的码元速率,增大码元的符号周期,提高系统的抗衰落和抗干扰能力,而且由于每个子载波的正交性,大大提高了频谱的利用率,因此非常适合移动场合中的高速传输10。定时和频率同步符号定时频偏校正输入数据信道编码交织信号映射插入导频串/并交换IFFT并/串变换插保护间隔载波调制信道载波解调去保护间隔串/并变换FFT并/串变换信道估计信道逆映射解交织信道解码输出数据图2.1-1 OFDM系统在发送端,输入的高速率数据流经过信道编
21、码和交织后,再通过调制映射产生调制信号,插入导频信号后,经过串/并变换变成N个并行的低速率数据流,这样每N个并行数据构成一个OFDM符号。 经快速反傅里叶变换(IFFT)对每个OFDM符号的N个数据进行调制,变成时域信号为: n=0,1, ,N-1 (2-1)式中:m为频域上的离散点;n为时域上的离散点;N为载波数目。为了在接收端能够有效的抑制码间干扰(Inter Symbol Interference,ISI),通常要在每一时域OFDM符号前加上保护间隔(Guard Interval,GI)。加保护间隔后的信号可表示为式(2),最后信号经并串变换及DA转换,由发送天线发送出去。 (2-2)接
22、收端将接收的信号进行处理,完成定时同步和载波同步。经AD转换,串/并转换后的信号可表示为: yGI(n)=xGI(n)*h(n)+z(n)+w(n) (2-3)然后,在去除CP后进行FFT解调,同时进行信道估计(依据插入的导频信号),后面接着将信道估计值和FFT解调值一起送入检测器进行相干检测,检测每个子载波上的信息符号。最后经过反映射和信道译码恢复出原始比特流。除去循环前缀(CP)经FFT变换后的信号可表示为: m=0,1, N-1 m=0,1, N-1 (2-4)式中:H(m)为信道h(n)的傅里叶转换;Z(m)为符号间干扰和载波间干扰z(n)的傅里叶变换;W(m)是加性高斯白噪声w(n)
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