多载波调制原理与应用.docx
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1、多载波调制原理与应用AbstractThebasicideaofmulticarriermodulationistodividethetransmittedbitstreamintomanydifferentsubstreamsandsendtheseoverdifferentsubchannels,soastoreduceISLWhenthesubchannelsareoverlapping,inordertorecoverthesentsignalsandmakesuremultiplexingisorthogonalfrequencymultiplexing,multicarriersm
2、ustbeorthogonalwhichisalsothekeyrequirementofmulticarriermodulationandorthogonalfrequencymultiplexing.摘要多载波调制的基本思想是将传输比特分成多个子比特流,再调制到不同的子载波上进行传输,从而减小码间串扰ISIo当子信道重叠时,为了能在接收端恢复发送的信号,实现信道的正交复用,必须要求子载波相互正交,这也正是多载波调制和信道正交复用中的关键要素。1引言多载波调制的基本思想是将传输比特流分成多个子比特流,再调制到不同的子载波上进行传输。一般情况下,各子载波在理想传播条件下时相互正交的。子载波上的
3、数据速率远小于总数据速率,各子信道的带宽也远小于系统总带宽。通过这种手段,可以使每个子信道所经历的衰落是相对平坦的,从而让子信道上的码间串扰比较小。典型的多载波调制技术有OFDM,原理是将宽带信道通过正交分解分割程序多并行的窄带信道。而如何实现宽带信道的正交分解,以及子载波的正交性是本文讨论的重点。2问题提出假设线性调制系统的数据传输率为R,通带带宽为8。若信道的相干带宽BB,就会经历频率选择性衰落,多载波调制实现信道复用中,每个子信道的带宽为BN=B/N0如果N足够大,子信道上的码元周期7;1/BN=1B,TmfTm为信道的时延扩展,码元周期将远大于时延扩展,从而使各子信道上的ISI很小。上
4、面这种信道复用虽然容易理解,但是它存在一些严重的缺点。首先,在实际视线中,子信道所占的带宽要比理想余弦脉冲成形时大一些。为了保持子载波的正交需要的总带宽很大。所以这种信道复用的频率效率较低。另外它的接收端还需要接近理想特性的滤波器以保持子载波的互不干扰。为了使接收端译码器可以将其分离,各子信道仍必须是正交的。所以,问题被提出,设想能否通过重叠子信道以提高信道复用的频带利用率?3正文3.1 非重叠子信道的正交信道复用在实际中,子信道所占的带宽要比理想余弦脉冲成形时大一些,因为实际的脉冲必然是时间受限的。设/5是因为时间受限而增加的带宽,则子信道的频率间隔必须是(1+)/。,由于多载波系统的N个子
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- 载波 调制 原理 应用