数字通信技术.ppt
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1、5.6 多载波调制和正交频分复用,3,一、多载波调制,1、MCM的基本思想 MCM:Multi-Carrier Modulation,将待传输的数据流分解成M个子数据流,每个子数据流的传输速率降为原数据流的1/M,然后用这些子数据流去并行调制M个载波。,4,一、多载波调制,MCM基本思想的示意图,5,2、MCM的意义时间弥散(时延扩展,time delay spread):移动信道中,由于存在多条不同距离的传播路径,使发送端发送的一个脉冲,到达接收端时却是多个不同时延脉冲在时间轴上的叠加。将最大时延与最小时延的差值称为时延扩展,记为。若发送的脉冲宽度为Ts,则接收脉冲的宽度为:Ts+。时延扩展
2、将导致ISI,并且码间串扰的严重程度与/Ts成正比。多载波调制可以降低信道传输的符号速率,即增加Ts,因此可以有效地减小甚至消除码间串扰。,一、多载波调制,6,一、多载波调制,3、MCM的实现方式多音实现的MCM(Multitone Realization MCM)主要用于有线电传输系统 正交频分复用的MCM(OFDM)主要用于无线电传输系统 多载波码分复用MCM(MC-CDMA)主要用于扩频通信系统,本章只介绍OFDM方式,7,一、多载波调制,8,二、OFDM,1、OFDM的基本思想 OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用
3、。将信道分成N个子信道,每个子信道上一个载波,称为子载波,各个子载波之间相互正交。实现时,将一路高速串行输入的数据信号流转换成N路并行的低速子数据流,调制到每个子载波上进行传输。,9,二、OFDM,OFDM系统子载波正交特性在中心频率时振幅达到峰值,而在此频率的整数倍时振幅为零。,10,二、OFDM,2、OFDM的特点正交信号可以通过在接收端采用相关技术分离,这样可以减少子信道之间的相互干扰;通过把信道分成多个带宽很窄的子信道,可以使OFDM系统比单载波系统具有更强的抗频率选择性衰落的能力,减少突发错;原因是,对于每一个子信道而言,遭受的是平坦衰落;与采用自适应均衡的单载波系统相比,OFDM系
4、统的信道均衡更简单;由于每个子载波之间相互正交,所以每个子载波的频带之间互相重叠,可以获得很高的频带效率,这也是OFDM技术区别于FDM技术的本质。,11,二、OFDM,由于OFDM信号是由多个不同频率,不同振幅,不同相位的信号相互叠加的结果,因此,具有很高的峰平功率比(PAPR),这就要求RF功率放大器要有较大的动态范围。与单载波系统相比,OFDM系统对频偏和频漂更敏感。,12,OFDM与FDM,二、OFDM,13,二、OFDM,3、OFDM的实现原理,14,二、OFDM,发端:串/并变换后N路并行数据同时输出,分别调制在N个子载波上。N个子载波可以表示为 则第m时刻的一个OFDM信号可以表
5、示为 收端:采用混频后积分清洗的方式对各子载波解调。,15,二、OFDM,4、OFDM的FFT实现如果不考虑保护时间,那么OFDM信号可以表示为X(t)为复等效基带信号。对X(t)进行抽样,抽样速率为1/Ts,则当t=kTs时,抽样值X(k)满足 X(k)恰好是d(n)的N点反离散傅立叶变换(IDFT)的结果。因此可以用IDFT运算完成OFDM复等效基带信号的子载波调制过程,用离散傅立叶变换(DFT)完成其解调过程,16,二、OFDM,4、OFDM的FFT实现一个实际的FFT算法的OFDM实现框图,5.7 频带信号的传输特性,18,一、引言,信号的传输特性包括传输的有效性和可靠性。有效性由功率
6、谱特性决定,可靠性由误比特率特性决定。频带信号的功率谱特性不仅与调制方式有关,还与调制前的滤波器特性有关。,19,二、功率谱特性,1、QPSK、OQPSK、/4-DQPSK信号功率谱计算式BPSK/DBPSK信号QPSK/DQPSK/OQPSK信号当比特速率相同时,四相调制信号功率谱的主瓣宽度是二相调制信号功率谱的主瓣宽度的一半。即四相调制信号的传输效率是二相调制信的两倍。,20,二、功率谱特性,2、MSK、QAM信号功率谱计算式MSK信号MQAM信号,令,则,21,二、功率谱特性,3、非带限的PSK/DBPSK,QPSK/DQPSK,OQPSK,MSK信号功率谱密度图,22,二、功率谱特性,
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