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文檔簡介
1、OFDM技術,它的信號有相對較長的時間寬度,但較窄的帶寬,因此,它能夠有效地對抗多徑時延擴展,從而克服無線信道由多徑帶來的頻率選擇性(時間彌散)問題。換句話說,數(shù)據(jù)流本質(zhì)上是無碼間干擾(ISI)。但是符號寬度的增加會使OFDM系統(tǒng)對信道的時變特性更加敏感,特別是多普勒頻移會破壞子載波間的正交性,造成子信道間的干擾(ICI),從而產(chǎn)生功率泄漏。對頻偏的敏感性是OFDM的一個主要缺點,而高速移動環(huán)境必然會帶來很大的多普勒頻移,使OFDM系統(tǒng)
2、的性能下降到令人難以接受的程度。為了得到更好的性能,我們引用一種新的調(diào)制方法,即用一組正交chirp信號基來代替原來的正弦信號基,通過增大子載波的有效帶寬來提高系統(tǒng)抗多普勒的能力,而信號的調(diào)制與解調(diào)可以通過分數(shù)階傅里葉變換(FRFT)來實現(xiàn)??梢宰C明,F(xiàn)RFT算法和傳統(tǒng)的快速傅里葉變換的復雜度是近似等價的。
本文首先介紹了無線信道及其仿真方法(特別是改進的Jakes模型),通過理論分析和仿真研究信道特性。隨后介紹了OFDM
3、系統(tǒng)的基本原理,重點是OFDM系統(tǒng)接收端的理論,分析在高速環(huán)境下OFDM系統(tǒng)的性能,并仿真了多普勒頻移對OFDM系統(tǒng)性能的影響。在深入了解OFDM系統(tǒng)和多徑衰落信道的基礎上,介紹了分數(shù)階Fourier變換(FRFT),接著研究基于分數(shù)階Fourier變換的多載波系統(tǒng)抗多普勒性能,較大多普勒頻移情況下,系統(tǒng)有2-3dB的性能改善。但在靜止信道或較小多普勒頻移下,系統(tǒng)性能差于傳統(tǒng)的OFDM系統(tǒng)。最后引出了廣義多載波(GMC)系統(tǒng),GMC技術
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