基于对移动通信系统中3g wimax 系统的ofdm技术 论文 (移动通信课程设计).doc
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1、摘 要 WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access),即全球微波互联接入。WiMAX的另一个名字是802.16。WiMAX是一项新兴的宽带无线接入技术,能提供面向互联网的高速连接,数据传输距离最远可达50km。WiMAX还具有QoS保障、传输速率高、业务丰富多样等优点。WiMAX的技术起点较高,采用了代表未来通信技术发展方向的OFDM/OFDMA、AAS、MIMO等先进技术,随着技术标准的发展,WiMAX逐步实现宽带业务的移动化,而3G则实现移动业务的宽带化,两种网络的融合程度会越来越高。基于802.16e 的全线WiMAX 产品
2、都已推出,包括射频、基站、室内接入设备等,WiMAX 的商业模式也在逐步成熟中。但是,截至目前,还没有运营商部署移动WiMAX 系统。而IEEE 今年启动对802.16m 标准的研制,不仅可在“漫游”模式或高效率/强信号模式下,将设备的下行传输速度提高到1Gb/s,在“高移动”模式下传输速度达到100Mb/s,而且与WiMAX 兼容,还将与基于OFDM/OFDMA 的4G 标准网络兼容。关键字:WiMax; OFDM/OFDMA;4G;两网融合;Abstract WiMax (Interoperability of Microwave for Access), namely global Mi
3、crowave Internet Access. WiMAX is another name for 802.16. WiMAX is an emerging broadband wireless access technology, can provide the high speed connection for the Internet, data transmission farthest distance can be up to 50 km. WiMAX has also authored QoS guarantee, the transmission rate is high,
4、the business rich variety, etc. WiMAX technology high starting point, used to represent the future communication technology development direction of OFDM/OFDMA, AAS, and advanced technology, with the multiple-input multiple-output (MIMO) technical standards development, WiMAX gradually realize the m
5、obile broadband business, and the 3 G mobile business is to the broadband network, two kinds of the fusion degree will be more and more high. Based on the 802.16 e WiMAX all lanes of products has launched, including radio frequency and base station, indoor access equipment, WiMAX business model also
6、 gradually to mature. But, so far, has not deploy mobile WiMAX system operators. And this year to 802.16 m start IEEE standard research, not only can be in roaming mode or high efficiency/strong signal mode, will the downlink transmission equipment speed up to 1 Gb/s, in high mobile mode transmissio
7、n speed to 100 Mb/s, and with WiMAX compatible, and based on the OFDM/OFDMA 4 G network compatibility of the standard.Key word: WiMax; OFDM/OFDMA; 4 G; Two nets fusion. 目 录 1 引言 4 1 .1 WiMAX协议参考模型4 1.2 物理层的分类 4 1.3 物理层的关键技术 4 1.4 OFDM的应用前景 5 2 OFMA的基本原理 5 2.1 多载波调制和FFT 5 2.2 OFDM系统的组成 8 2.3 OFDM时间连续
8、系统模型 9 2.4 OFDM的时间离散系统模型 12 2.5 OFDM信号的频谱特性 13 2.6 OFDM的子载调制 15 3 结 论 16 3.1 OFDM技术的优势 16 3.2 OFDM技术的不足 17 致 谢 18 参 考 文 献 181 引言1 .1 WiMAX协议参考模型IEEE 80216标准定义了支持多种业务类型的固定宽带无线接入系统的MAC层和对应的多种物理层 。它是按照两层结构体系组织的,定义了一个物理层和一个MAC层,其协议结构如图1所示。MAC层独立于物理层,能支持多种不同的物理层规范,以适应各种应用环境。媒体接入控J(MAC)层位于物理层之上,主要负责控制用户接入
9、到共享的无线媒质以及将数据组成帧格式来传输。MAC层又分成了三个子层:特定服务汇聚子层(cs)、公共部分子层(CPS)和安全子层(Ss)。最底层是物理层,该层的协议主要是用于规范频率带宽、调制模式、纠错技术以及发射机同接收机之间的同步、数据传输速率和时分复用结构等参数的。物理层由传输汇聚子层(TCS)和物理媒质依赖子层(PMD)组成,通常说的物理层主要是指PMD子层。TCS将收到的MAC层数据分段,封装成TCS协议数据单元(PDU)。PMD则具体执行信道编码、调制解调等一系列处理过程。WiMAX(WorldwideInteroperability for MicrowavAccess)物理层的
10、特点可概括为:WiMAX物理层采用正交频分复用技术,频谱利用率较高;支持时分双工(TDD)、频分双工(FDD),同时也支持半双工频分双工(HFDD):可支持移动和固定的情况,移动速度最高可达120 kmh;带宽划分灵活,系统的带宽范围为125 20 MHz;使用先进的多天线技术提高系统容量和覆盖范围;采用了混合自动重传(HARQ)、自适应调制编解码(AMC)和功率控制技术;采用了先进的信道编码技术增加通信质量,扩大覆盖范围。1.2 物理层的分类 在IEEE 80216标准中,定义了物理层实现的5种方式,即WMANSC、WMANSCa、WMANOFDM、WMANOFDMA和WirelessHUM
11、AN。1.3 物理层的关键技术为了提高系统性能,支持更高的传输速率,WiMAX采用了许多关键技术,包括正交频分复用(OFDM)、正交频分多址(OFDMA)、混合自动请求重传(HARQ)、自适应调制编码(AMC)、自适应天线系统(AAS)和多输人多输出(MIMO)。在此,我们详细讨论介绍和讨论OFDM。1.4 OFDM的应用前景由于OFDM可以有效地消除信号多径传播所造成符号干扰(ISI),OFDM技术良好的性能使得它在很多领域得到了广泛的应用。随着因特网的发展,人们对数据业务的需求也不断增大,人们希望移动通信系统能提供更广泛的业务种类,包括话音、视频、多媒体和宽带数据业务等。为了实现真正意义上
12、的宽带无线系统,国际电信联盟已开始着手制定下一代移动通信系统,即4G。随着4G标准的制定,OFDM将作为主流技术写入4G标准中。而OFDM已存在的许多不兼容的标准,会影响其广泛的使用。正如任何新技术一样,OFDM技术的标准化还有漫长的道路要走,但是一旦其相关的技术标准出台并得到广大工业界的支持,其威力不可忽视。2 OFMA的基本原理2.1 多载波调制和FFTOFDM是一种多载波传输技术。设为N个子载波频率,则一般的多载波已调信号在第i个码元间隔内可以表示成: (1)其中,是信号在第个码元间隔内所携带的信息,它决定了的幅度和相位,一般情况下它们是只与码元标号有关的复常数,它们携带了要传输的信息;
13、例如,若第k个子载波采用QPSK调制时,设采用方式的星座,当第i个码元为“00”时,根据码元和星座的映射关系可以知道,。为叙述方便,在只需研究一个多载波信号码元的时候,常常省略码元标号;而当子载波采用普通(没有采用波形形成)的QAM或MPSK调制时,与无关,从而将简写成,根据上下文这样不会产生歧义。按上述约定,(1)式可以写成 (2)我们希望这种多载波传输方式的频谱利用率要高,即子载波间隔要尽可能小;还希望系统实现简单。 要实现上述多载波传输系统,一般需要N个振荡源和相应的带通滤波器组,系统结构复杂,体现不出多载波传输的优势。但是,经过细致的分析可以发现,上述多载波传输系统的调制解调都可以利用
14、离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)实现,由于DFT有著名的快速算法FFT(Fast Fourier Transform),使得多载波传输系统实现起来大为简化,特别是利用FFT实现的OFDM系统,以其结构简单、频谱利用率高而受到广泛重视。 下面分析多载波传输系统可以用DFT实现的条件。为确定子载波间的频率间隔,我们考虑接收端如何对信号解调。我们对接收信号(暂不考虑噪声和失真的影响)以抽样率fs抽样,利用DFT对抽样信号进行解调。利用N点的DFT可以计算出信号的第个频谱分量为 ( 3 )这里,S是第个频谱分量;是抽样信号;是DFT的分辨率。为使DFT正
15、确计算出频谱,信号必须在N点抽样以外周期性重复,当信号只含有该DFT的谐波成份时,条件就能满足。将代入式(2)得 (4 ) (4),将式(4)代入式(3)得 (5)其中观察上式可以发现,当多载波已调信号的频率时,就有其中C为常数,就是说当各子载波的频率为解调用的DFT分辨率整数倍时,可以用DFT对信号完成解调。从以上分析可知,为保证正确解调,在一个码元间隔内保持为常数是必要的,如果子载波的QAM或MPSK调制采用了波形形成技术,如采用余弦滚降波形,采用DFT解调时还要作专门的处理。 由以上分析,当各子载波的频率为解调用的DFT分辨率整数倍时,可以用DFT对多载波已调抽样信号完成解调。特别地,当
16、子载波的频率间隔为,由式(4)有 ( 6 )上式恰为序列(以后我们将该序列简记为)的IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform),即当子载波频率间隔为时,多载波已调信号的时域抽样序列可以由IDFT计算出来。 由于携带信息的序列恰为多载波已调信号抽样序列的DFT,所以我们说,采用FFT实现的多载波调制系统的调制是在频域上进行的。 由以上分析可知,多载波调制系统的调制可以由IDFT完成,解调可以由DFT完成,由数字信号处理的知识可以知道,IDFT和DFT都可以采用高效的FFT实现。2.2 OFDM系统的组成OFDM系统的组成框图如下图1所示。输入比特序列完成串并
17、变换后,根据采用的调制方式,完成相应的调制映射,形成调制信息序列,对进行IDFT,计算出OFDM已调信号的时域抽样序列,加上循环前缀CP,再作D/A变换,得到OFDM已调信号的时域波形。接收端先对接收信号进行A/D变换,去掉循环前缀CP,得到OFDM已调信号的抽样序列,对该抽样序列作DFT即得到原调制信息序列。 ( 图1 OFDM系统的结构 )循环前缀CP的引入PR 1,使得OFDM传输在一定条件下可以完全消除由于多径传播造成的符号间干扰(ISI)和子信道间干扰(ICI)的影响,大大推进了OFDM技术实用化的进程。图2是循环前缀示意图 ( 图2 CP示意图 )OFDM“符号”(symbol)是
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