1052.基于IEEE802.162004物理层标准的OFDM系统进行研究.doc
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1、摘 要正交频分复用技术OFDM由于其抗多径能力强、频谱利用率高等特点受到广泛的重视,已成为宽带无线接入标准的一部分。随着人们对通信数据化、宽带化、个人化和移动化需求的增强,OFDM技术在无线通信领域将会获得越来越广泛的应用,预计第三代以后的移动通信技术的主流技术将是OFDM技术,而信道估计则是OFDM系统的关键技术之一。WiMax技术已成为宽带无线接入技术中的热点,所以本文选择了基于IEEE802.16-2004物理层标准的OFDM系统进行研究。本文首先介绍了OFDM技术的基本原理和应用基础,研究了IEEE802.16-2004物理层协议和规范,详细讨论了OFDM系统中的各种信道估计算法,针对
2、IEEE802.16-2004物理层的具体特点,利用前导符号中的帧头,在SUI-3和SUI-5信道模型下进行了不同调制方式下的最小二乘(LS)估计、线性最小均方误差(LMMSE)估计和最大似然(ML)估计算法Matlab仿真,并对这几种算法性能进行了比较。然后结合Altera公司提供的FPGA开发工具Quartus II、Mentor公司仿真工具ModelsimSE6.0,利用IEEE802.16-2004物理层协议中下行链路中发送数据的长前导中帧头一内的导频点数据,进行了频域LS估计、LMMSE估计和ML估计三种算法的FPGA硬件设计,完成了基于IEEE 802.16-2004的OFDM基带
3、系统接收端信道估计模块几种算法的FPGA设计,并利用估计的信道响应函数对接收数据进行了均衡,最后比较了几种算法FPGA实现的性能。关键词:正交频分复用、信道估计、现场可编程逻辑阵列、IEEE802.16-2004、最小二乘估计、线性最小均方误差估计、最大似然估计AbstractOrthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) has received more and more attention and has become one part of standards of wireless LAN, for its advantages l
4、ike high rate transmission capability with high bandwidth efficiency and its robustness to multipath delay, and so on. With the enhanced needs of digitization、 broadband 、personality and mobility of communications, OFDM will get more and more applications in the field of integrated wireless access.
5、It is expected that the OFDM will be the mainstream technology in the third-generation mobile communications, and the channel estimation is one of key technologies in OFDM system. WiMax has become the hot technology in the Broadband Wireless Access (BWA), so this thesis chooses the OFDM system based
6、 on the physical layer standard of IEEE802.16-2004 to research.First, the thesis introduces the basic principles and application of OFDM, then it discusses the physical layer protocol and norms of IEEE802.16-2004, and then it researches particularly the various algorithms of channel estimation in OF
7、DM system, including LS、LMMSE and ML estimation, then it uses the frame head in the preamble to do corresponding performance analysis, based on the SUI-3 and SUI-5 channel model with different modulation, and at last does comparison between the various algorithms.In the hardware design, the thesis u
8、ses the pilot data in the frame head of long preamble, which in the transmitted data of downlink based on IEEE802.16-2004, to accomplish the FPGA design with different algorithms mentioned above, with development tools: Quartus II of Altera Corporation and ModelsimSE6.0 of Mentor Corporation in the
9、hardware platform. Finally, it uses the channel response sequences estimated to balance the received data, and compares the FPGA design performance of those channel estimation algorithms.Key words: OFDM, channel estimation, FPGA, IEEE802.16-2004, LS, LMMSE, ML目 录摘 要IAbstractII目 录IV第一章 绪 论11.1引言11.2移
10、动通信与宽带无线接入技术的发展历程与趋势11.2.1移动通信的发展历程11.2.2宽带无线接入技术的发展21.2.3 IEEE802.16标准及概述31.3 OFDM系统基本概念51.3.1 OFDM系统的基本概念和原理51.3.2 OFDM系统的优缺点51.4论文的内容安排6第二章OFDM系统的基本原理与技术应用72.1引言72.2 OFDM概述72.2.1 OFDM发展史72.2.2 OFDM系统组成82.2.3 OFDM系统的数学模型92.2.4 保护间隔与循环前缀102.3 OFDM系统的关键技术问题122.3.1 峰值平均功率比的抑制122.3.2 同步技术132.3.3 信道估计1
11、32.4 本章小结14第三章 IEEE802.162004物理层协议153.1 引言153.2 WirelessMAN-OFDM物理层协议153.2.1 OFDM符号描述153.2.2 子载波映射183.2.3 前导结构193.3 IEEE802.162004物理层性能研究203.3.1无线信道衰落特性213.3.2 SUI信道模型223.3.3 MIMO信道模型253.3.4 IEEE802.16同步技术263.3.5 IEEE802.16信道估计263、4 本章小结27第四章 OFDM系统中的信道估计算法284.1引言284.2 信道估计算法的基本概念284.3 OFDM信道估计的基础29
12、4.4导频的选择以及导频插入间隔304.5信道估计算法334.5.1 LS信道估计334.5.2 LMMSE信道估计344.5.3 ML信道估计354.5.4内插算法364.6 IEEE802.16d系统中的信道估计算法仿真384.6.1系统仿真环境384.6.2导频密度对估计性能的影响384.6.3 SUI-3信道模型下信道估计算法的性能仿真404.6.4 SUI-5信道模型下信道估计算法的性能仿真434.6.5 内插算法的性能比较分析444.8 本章小结46第五章 信道估计算法的FPGA实现475.1引言475.2电路设计技术及可编程逻辑器件475.2.1 FPGA与CPLD485.2.2
13、 Altera公司Cyclone II 系列芯片介绍485.2.3 FPGA的设计流程495.2.4 VHDL语言简介505.2.5 FPGA仿真工具Modelsim介绍515.3信道估计算法的FPGA实现525.3.1 LS信道估计算法的硬件实现535.3.1.1硬件实现总体框图535.3.1.2 LS信道估计模块端口545.3.1.3子模块的详细设计545.3.2 LMMSE信道估计算法的硬件实现625.3.2.1硬件实现总体框图635.3.2.2 LMMSE信道估计模块端口645.3.2.3子模块的详细设计645.3.3 ML信道估计算法的硬件实现665.3.3.1硬件实现总体框图675
14、.3.3.2 ML信道估计模块端口685.3.3.3子模块的详细设计685.3.4信道估计算法的系统仿真685.3.5接收数据的均衡与系统性能比较分析695.4本章小结70第六章 总结与展望716.1总结716.2将来的研究工作72致 谢73参考文献74第一章 绪 论1.1引言本论文首先对下一代宽带无线通信系统的核心技术OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)系统的基础原理进行了研究,之后介绍了无线信道环境以及IEEE802.16-2004物理层标准及规范,然后对OFDM关键技术之一的信道估计技术进行了详细研究,在介绍了几种基于导频的典型
15、算法之后,针对IEEE802.16d系统的物理层具体参数进行了相应的算法分析,最后选择适合的信道估计算法,使用VHDL硬件语言,以FPGA芯片为载体,在硬件平台上初步实现了信道估计的FPGA设计。本章主要回顾了移动通信的发展历程,展望了宽带无线接入技术的发展趋势,介绍了OFDM系统的基本概念和IEEE802.16协议系列标准,以及本文的篇章结构。1.2移动通信与宽带无线接入技术的发展历程与趋势1.2.1移动通信的发展历程现代移动通信技术发展始于20世纪20年代,70年代中期迎来了蓬勃发展时期。以北美的AMPS和欧洲的TACS为代表的第一代移动通信(1G)系统形成于二十世纪八十年代初期,它采用频
16、分多址和模拟技术,仅支持话音业务,包括模拟蜂窝和无绳电话系统。伴随着大规模集成电路的出现和数字信号处理技术的发展,以欧洲的全球移动系统(GSM)和美国的IS-95 (US CDMA)及日本个人数字蜂窝(PDC)等系统为代表的第二代数字移动通信(2G)系统应运而生,除话音业务外,2G系统还能提供电传和低速数据传输等多项数字通信业务。第二代移动通信系统主要采用数字技术,其中多址方式采用时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)。随着移动通信的发展和移动电话用户数的增长,以及人们对数据、视频、和图像等多媒体业务信息的需求,第三代移动通信系统的研究和发展应运而生。1991年11月,ITU公布了第三代移
17、动通信系统无线借口技术规范的建议,1999年国际电信联盟通过了“第三代移动通信系统无线接口技术规范”IMT-2000,在提交给国际电信联盟(ITU)的关于第三代数字移动通信系统的各种方案中,欧洲提出的基于GSM的WCDMA,北美提出的基于IS-95的CDMA2000和中国提出的TD-SCDMA成为主流体制,采用码分多址的空中接口标准已基本达成共识。3G以全世界范围的个人通信和多媒体通信为目标,是一个支持多速率、多业务、宽频带的系统,能够满足移动性、高比特率及可变业务等需求12。目前第三代移动通信系统正处在大规模商用化的前夕。技术总是走在需求的前面的,继第三代以后的下一代移动通信系统“Beyon
18、d 3G”或称为“4G”的技术研究和标准建议工作目前正在紧张开展。从移动通信系统提供的传输速率来看,第一代模拟系统提供模拟语音服务和简单的信令;第二代移动通信系统以GSM和N-CDMA两个系统为代表,主要传输数字语音,当然可以同时使用多个时隙或多个码道实现相对较高速率的数据通信。与第一、第二代移动通信系统相比,第三代移动通信系统的主要特征是可以提供移动多媒体业务,包括高速移动环境中支持速率为144kbit/s的业务,步行慢速移动环境中支持速率为384kbit/s的业务,室内环境支持速率达2Mbit/s的业务。通信的终极目标是实现个人通信(Personal Communications),即利用
19、各种可能的网络技术,实现任何人(whoever)在任何时间(whenever)、任何地点(wherever)与任何人(whoever)进行任何种类(whatever)的信息交换3。第三代移动通信可以说是其初级阶段。现在人们正在研究的第四代移动通信,它将进一步向个人通信靠近,具有更宽的频带和采用更高的射频频率,能传输更高速率的数据和多媒体信息,满足社会经济和文化生活的需要。1.2.2宽带无线接入技术的发展随着Internet的迅速普及和多媒体技术的飞速发展,人们对网络带宽及速率也提出了更高的要求,促使网络由低速向高速、由共享到交换、由窄带向宽带方向迅速发展。目前对于主干网来讲,各种宽带组网技术日
20、益成熟和完善,可以说网络的主干已经为承载各种宽带业务作好了准备。但是位于通信网络与用户之间的接入网发展相对滞后, 宽带接入问题已成为高速上网和多业务集成的主要瓶颈,成为运营商竞相解决的“最后一英里”。宽带接入分为有线接入和无线接入。目前的有线宽带接入方案有:光纤到大楼(FTTB:Fiber to the Building)、光纤到户(FTTH:Fiber to the Home)、非对称数字用户环路(ADSL: Asymmetrical Digital Subscriber Loop)、电缆调制解调器(Cable Modem)等技术。而宽带无线接入(BWA:Broadband Wireless
21、 Access)技术是指从交换节点到用户终端采用无线通信并能实现宽带业务接入的技术,通常指主要用来在用户终端和核心网间传递宽带业务的固定无线系统,它实际上是核心网络的无线延伸,与Cable Modem、xDSL相比具有容量高,和光纤相比具有迅速部署、逐步投资等优势。根据目前的技术标准和将来的发展,主流的宽带无线接入技术可以分为:无线个人域网(WPAN:Wireless Personal Area Network)技术,如蓝牙技术(Bluetooth)和IEEE 802.15;无线局域网(WLAN: Wireless Local Area Network)技术,如IEEE 802.11b/11a
22、和ETSI的HIPERLAN/2;固定宽带无线接入(FBWA:Fixed Broadband Wireless Access)技术,如IEEE 802.16无线城域网(WMAN: Wireless Metropolitan Area Network)技术。本文主要研究的是固定宽带无线接入系统。1.2.3 IEEE802.16标准及概述20世纪90年代,宽带无线接入技术迅速发展起来。IEEE802.16的出现大大地推动了宽带无线接入技术在全球地发展。IEEE 802.16协议为第二代无线城域网定义了WirelessMANTM空中接口,支持1066GHz(即传统的LMDS系统)的超高频段。IEEE
23、 802.16协议描述一个点到多点的固定宽带无线接入系统的空中接口,包括媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY)两大部分。其MAC层能支持多种物理层规范,以适合各种应用环境。1066 GHz频段的物理环境由于是微波,要求BS和SS间直视(LOS),并可忽略多径效应。其信道带宽较大,通常是基于单载波调制的空中接口,单载波带宽为25 MHz或28 MHz(我国采用),因此也被称为WirelessMAN-SCTM空中接口。211 GHz频段的标准由IEEE-SA Project 802.16a.项目组定制,并增强了MAC层功能,包括增加了自动重传请求(ARQ)和对于网状网络(MESH)结构的支持4
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