高手请进!求OFDM符号同步matlab仿真代码!
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最近正在写本科毕业论文,急需程序!各位大侠帮忙!
今求
OFDM符号同步三种方法: 最大似然算法 SC算法 训练符号求相关法 的MATLAB仿真代码!
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OFDM符号同步三种方法: 最大似然算法 SC算法 训练符号求相关法 的MATLAB仿真代码!
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2013-06-29
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应用有好多:
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一种调制技术,它用大量的正交子载波以并行方式发送符号块。数据被分成多个块,在各子载波上以并行方式发送。这样能增加符号周期,减小延迟扩散效应。[4]
频分多路复用(FDM )的一种,设计目标为提高频率使用效率,用于地面数字电视播放,现也用于 IEEE 802.11a 规范的无线局域网和电力线调制解调器等。
OFDM有时候也被称为DMT(分离多音调制), 是一种基于FDM的传输技术,它把数据分割成独立的符号并通过不同的频率传送它们。
OFDM采用采用高速的FFT/IFFT功能
OFDM需要附加的补偿电路以解决多径、多普勒以及衰落造成的干扰。
OFDM是一种多载波传输技术,N个子载波把整个信道分割成N个子信道,N个子信道并行传输信息。OFDM系统有许多非常引人注目的优点。第一,OFDM具有非常高的频谱利用率。普通的FDM系统为了分离开各子信道的信号,需要在相邻的信道间设置一定的保护间隔(频带),以便接收端能用带通滤波器分离出相应子信道的信号,造成了频谱资源的浪费。OFDM系统各子信道间不但没有保护频带,而且相邻信道间信号的频谱的主瓣还相互重叠但各子信道信号的频谱在频域上是相互正交的,各子载波在时域上是正交的,OFDM系统的各子信道信号的分离(解调)是靠这种正交性来完成的。另外,OFDM的个子信道上还可以采用多进制调制(如频谱效率很高的QAM),进一步提高了OFDM系统的频谱效率。第二,实现比较简单。当子信道上采用QAM或MPSK调制方式时,调制过程可以用IFFT完成,解调过程可以用FFT完成,既不用多组振荡源,又不用带通滤波器组分离信号。第三,抗多径干扰能力强,抗衰落能力强。由于一般的OFDM系统均采用循环前缀(Cyclic Prefix,CP)方式,使得它在一定条件下可以完全消除信号的多径传播造成的码间干扰,完全消除多径传播对载波间正交性的破坏,因此OFDM系统具有很好的抗多径干扰能力。OFDM的子载波把整个信道划分成许多窄信道,尽管整个信道是有可能是极不平坦的衰落信道,但在各子信道上的衰落却是近似平坦的,这使得OFDM系统子信道的均衡特别简单,往往只需一个抽头的均衡器即可。
特点:
OFDM系统是一种特殊的多载波传输技术,其特点是各子载波相互正交,扩频调制后的频谱可相互重叠,不但减少了子载波间的相互干扰,还大大提高了频谱利用率,OFDM的主要技术特点如下:
(1)可有效对抗信号波形间的干扰,适用于多径环境和衰落信道中的高速数据传输;
(2)通过各子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力;
(3)各子信道的正交调制和解调可通过离散傅利叶反变换IDFT和离散傅利叶变换DFT实现;
(4)OFDM较易与其它多种接入方式结合,构成MC-CDMA和OFDM-TDMA等。
OFDM的基本原理是:
高速信息数据流通过串并变换,分配到速率相对较低的若干子信道中传输,每个子信道中的符号周期相对增加,这样可减少因无线信道多径时延扩展所产生的时间弥散性对系统造成的码间干扰。另外,由于引入保护间隔,在保护间隔大于最大多径时延扩展的情况下,可以最大限度地消除多径带来的符号间干扰。如果用循环前缀作为保护间隔,还可避免多径带来的信道间干扰。OFDM的基带传输系统如图所示。
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一种调制技术,它用大量的正交子载波以并行方式发送符号块。数据被分成多个块,在各子载波上以并行方式发送。这样能增加符号周期,减小延迟扩散效应。[4]
频分多路复用(FDM )的一种,设计目标为提高频率使用效率,用于地面数字电视播放,现也用于 IEEE 802.11a 规范的无线局域网和电力线调制解调器等。
OFDM有时候也被称为DMT(分离多音调制), 是一种基于FDM的传输技术,它把数据分割成独立的符号并通过不同的频率传送它们。
OFDM采用采用高速的FFT/IFFT功能
OFDM需要附加的补偿电路以解决多径、多普勒以及衰落造成的干扰。
OFDM是一种多载波传输技术,N个子载波把整个信道分割成N个子信道,N个子信道并行传输信息。OFDM系统有许多非常引人注目的优点。第一,OFDM具有非常高的频谱利用率。普通的FDM系统为了分离开各子信道的信号,需要在相邻的信道间设置一定的保护间隔(频带),以便接收端能用带通滤波器分离出相应子信道的信号,造成了频谱资源的浪费。OFDM系统各子信道间不但没有保护频带,而且相邻信道间信号的频谱的主瓣还相互重叠但各子信道信号的频谱在频域上是相互正交的,各子载波在时域上是正交的,OFDM系统的各子信道信号的分离(解调)是靠这种正交性来完成的。另外,OFDM的个子信道上还可以采用多进制调制(如频谱效率很高的QAM),进一步提高了OFDM系统的频谱效率。第二,实现比较简单。当子信道上采用QAM或MPSK调制方式时,调制过程可以用IFFT完成,解调过程可以用FFT完成,既不用多组振荡源,又不用带通滤波器组分离信号。第三,抗多径干扰能力强,抗衰落能力强。由于一般的OFDM系统均采用循环前缀(Cyclic Prefix,CP)方式,使得它在一定条件下可以完全消除信号的多径传播造成的码间干扰,完全消除多径传播对载波间正交性的破坏,因此OFDM系统具有很好的抗多径干扰能力。OFDM的子载波把整个信道划分成许多窄信道,尽管整个信道是有可能是极不平坦的衰落信道,但在各子信道上的衰落却是近似平坦的,这使得OFDM系统子信道的均衡特别简单,往往只需一个抽头的均衡器即可。
特点:
OFDM系统是一种特殊的多载波传输技术,其特点是各子载波相互正交,扩频调制后的频谱可相互重叠,不但减少了子载波间的相互干扰,还大大提高了频谱利用率,OFDM的主要技术特点如下:
(1)可有效对抗信号波形间的干扰,适用于多径环境和衰落信道中的高速数据传输;
(2)通过各子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力;
(3)各子信道的正交调制和解调可通过离散傅利叶反变换IDFT和离散傅利叶变换DFT实现;
(4)OFDM较易与其它多种接入方式结合,构成MC-CDMA和OFDM-TDMA等。
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高速信息数据流通过串并变换,分配到速率相对较低的若干子信道中传输,每个子信道中的符号周期相对增加,这样可减少因无线信道多径时延扩展所产生的时间弥散性对系统造成的码间干扰。另外,由于引入保护间隔,在保护间隔大于最大多径时延扩展的情况下,可以最大限度地消除多径带来的符号间干扰。如果用循环前缀作为保护间隔,还可避免多径带来的信道间干扰。OFDM的基带传输系统如图所示。
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