0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

OFDM技术系列分类

lcdz66 来源:雨飞工作室 2023-05-19 14:53 次阅读

正交频分复用(OFDM=Orthogonal Frequency Division Multiplexing)是一种广泛使用的调制方案,是4G/5G移动通信系统的基础。在宽带多载波方案中,信息符号在紧密间隔的正交子载波上进行多路复用。这使得数据可以在并行信道上传输,只要子载波的正交性不被无线信道破坏。这种数据传输的关键优势是,其正交性属性允许使用单抽头均衡器来检测接收端的传输数据。因此,它提供了一个低复杂度的解决方案,以在频繁的选择性信道(如静态多径无线信道)中进行可靠的通信。 为了更好地了解什么是OFDM技术,收集整理了相关资料,OFDM技术系列主要分为以下四个部分:

一、OFDM引论

e8fa662a-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

e915836a-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

e92759a0-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

e94e3958-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

e97bea2e-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

e9aaeb94-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

OFDM优点 能有效对抗多径影响; 对抗频率选择性衰落; 频带利用率高
OFDM缺点 同步实现难度大; 发射机与接收机中需要完成复杂的FFT或IFFT运算; 对载波频偏敏感; 峰平比高

e9cd0b48-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

e9e67254-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ea12cbc4-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ea525eec-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ea9031ae-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

eab250ea-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

eaccb872-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

eb005b78-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

eb28a92a-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

eb5d0850-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

eb77f7be-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

eb976446-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

二、OFDM基本原理

ebea57c8-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ec16c042-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ec2c0696-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ec416220-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

串行
传输
传统串行通信系统中, 符号连续串行传输每个数据符号占用所有可用频带;
数据速率很高时, 在频率选择性衰落信道和多径时延扩展信道中会产生严重的符号间干扰。
并行
传输
单个数据只占用整个频带的一部分;
由于整个信道带宽被分割成多个窄带子频带, 单个信道的频率响应相对较为平坦;
并行传输体制提供了对抗串行传输体制频率选择性衰落的可能性。

ec7167ea-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ec9b5866-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ecdbcb30-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ecf4b4a6-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ed088aee-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ed226d60-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ed4c56e8-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ed7e964e-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ed95fd70-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

edafd416-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

eddb6202-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ee047372-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ee2d30f0-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ee47a052-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ee6832f4-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ee95c0a2-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

eee119b2-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ef267d04-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

优点 能有效对抗时延扩展:(1)符号周期>>信道冲激响应时延扩展;(2)保护间隔;
能对抗频率选择性衰落:每个子信道均可看成是平坦衰落;
均衡简单:每个子信道均平坦衰落, 用很简单的均衡结构即可克服信道影响。
频带利用率高:子信道相互交叠且正交。
缺点 同步问题:(1)符号同步:定时误差;载波相位噪声。(2)频率同步:采样频率同步;载波频率同步;
发射机、 接收机需要FFT处理:复杂度较高;
对载波频率偏差敏感:造成ICI;
峰平比PAPR高:
影响1.使AD、DA变换的复杂度大大提高。
影响2.降低了射频功率放大器的效率。
解决方案:1.信号畸变技术:采用非线性变换降低峰值附近幅度。2.编码技术:采用特殊设计的前向纠错码。3.扰码技术: 对OFDM符号采用不同序列进行加扰处理以得到较小的峰平比。

在基于OFDM技术的通信系统中,FFT/IFFT起着重要作用。随着半导体产业逐渐成熟,大规模集成电路有利支撑起复杂电路运算,以FPGA和基带SoC芯片为代表的基带处理器,在4G时代逐渐走向市场。 在现代无线通信中,通常还会在收发链路中增加信道编/解码、加/解扰、MIMO天线预编码等处理。同时,为了灵活适应不同通信应用场景,众多参数需要高层配置,高速低延时的实际需求,这无疑会给基带设计带来巨大挑战。

三、OFDM在AWGN信道中的性能

ef444d48-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ef65c090-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

ef96014c-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

efb6190a-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

efc8f890-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

efe06200-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f0153ed0-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f04a9f12-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f0775a7a-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f08fef22-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f0a2deac-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f0dcb5d2-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f10551e0-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f15b86b4-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f17dc4b8-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f19f06f0-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

我们需要注意的是,在实际的通信中,通信信道并非是完全符合AWGN信道模型,可能经历室内/室外的复杂多径信道,同时也可能出现在高速场景中。因此,在高阶调制下,复杂的信道环境,会对通信系统的性能产生巨大的影响。 高斯分布或正态分布是一种统计特性,在无线通信中可用于建立信道模型,同时对于接收机的软解调算法具有重要的作用。 此外,我们可根据星座图分布情况,判断信道质量和接收机的性能。我们所希望看到的情况是,星座图尽可能分布在标准模板上,这样有利于信道解码。在实际情况中,受信道环境、路损或接收功率的影响,星座图不一定“完美”,可能出现发散、转圈、整体旋转等“意外”,则需要考虑是否SNR过低、存在时偏、频偏等。

四、OFDM在经宽带信道的传输特性

f1f50154-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f21bf156-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f238f846-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f2579d64-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f284b416-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f2b70c7c-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f2de10e2-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f2ee99a8-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f2fe9718-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f3256cd0-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f3533b7e-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f37c4a14-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f38da69c-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

f39e71f2-f5fb-11ed-90ce-dac502259ad0.png

对于OFDM系统来说,在进行帧结构设计时,需要考虑覆盖距离,进而确保CP的长度能够“抵消”信道传输延迟。 此外,考虑到硬件实现的复杂度和资源有限,需要在性能和可实现之间折中。比如,在信道估计中,既可以在频域做,也可以在时域做,但是,通常都选择在频域进行信道估计,这就是考虑了经过OFDM解调后,再次从频域转到时域,会多消耗资源并且处理时间增加。当然,若在时域做信道估计,估计精度可能优于频域信道估计。 同理,在信道均衡中,采用频频而非时域的原因,也考虑到在MIMO信道中卷积运算量大而复杂不利于硬件实现。 对于理解并实现OFDM系统而言,仅仅依靠这几篇图文是远远不能达到目的的,我们需要经过系统性的理解和链路设计,并在工程化项目中长期实战,才能掌握其中的奥妙。

审核编辑:彭静
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 宽带
    +关注

    关注

    4

    文章

    970

    浏览量

    59593
  • 传输数据
    +关注

    关注

    1

    文章

    94

    浏览量

    15988
  • OFDM技术
    +关注

    关注

    0

    文章

    44

    浏览量

    11054
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    OFDM几种多址接入技术的分析

    OFDM(OrthogonalFrequency Division Multiplexing)技术因将整个信道带宽划分成若干个子信道,每一子信道用子载波调制时,允许相邻子载波之间有很大程度的重叠
    发表于 08-01 11:16

    OFDM传输技术在水声通信系统的应用

    DivisionMultiplexing,OFDM)技术是一种多载波调制技术,它将宽带信道分解为相互正交的一组窄带子信道,利用各个子信道进行并行数据传输,因此其频谱利用率高、抗多径衰落能力强。目前已经在数字视频广播
    发表于 07-05 06:26

    OFDM与CDMA技术的区别

    为有效解决第二代行动电话(GSM)因使用高速TDMA技术易受多重路径损耗(multi path fading)影响而造成inter-symbol interference的缺点,及在有限频率资源限制下,更有效提升传输速率与满足高速行动的需求,于是CDMA 与OFDM
    发表于 07-12 07:57

    基于OFDM技术的固定WiMAX标准设计

    固定WiMAX标准基于正交频分复用(OFDM) 技术,使用256个副载波; 该标准支持1.75~ 28 MHz范围内的多个信道带宽,同时支持多种不同的调制方案,包括BPSK、QPSK、16QAM 和64QAM。  
    发表于 07-12 07:24

    OFDM技术介绍

    OFDM是一种高效的数据传输方式,其基本思想是在频域内将给定信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,并且各子载波并行传输。这样,尽管总的信道是非平坦的,具有频率选择性,但是每个
    发表于 04-23 06:34

    OFDM的应用是什么?有什么优缺点?

    OFDM是怎样的?OFDM的应用是什么?OFDM技术优点是什么?OFDM技术的缺陷是什么?
    发表于 05-24 06:22

    MIMO-OFDM中有哪些关键技术

    本文介绍了MIMO-OFDM技术中的关键技术,如信道估计、同步、分集技术和空时编码等。
    发表于 05-27 06:05

    OFDM(正交频分复用)通信技术原理

    OFDM(正交频分复用)通信技术原理 OFDM(orthogonalfrequencydivisionmultiplexing)正交频分复用作为一种多载波传输技术,主
    发表于 06-01 18:27 2227次阅读

    OFDM,OFDM是什么意思

    OFDM,OFDM是什么意思 基本原理  OFDM —— OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用
    发表于 03-13 10:37 2803次阅读

    OFDM技术,OFDM技术原理是什么?

    OFDM技术,OFDM技术原理是什么? 基本定义或原理: OFDM是 Orthogonal Frequency Division Mu
    发表于 04-09 11:09 3388次阅读

    CDMA与OFDM技术比较

      CDMA与OFDM技术比较      OFDM控制信道插入方式频谱利用率、支持高速率多媒体
    发表于 08-04 17:32 3802次阅读
    CDMA与<b class='flag-5'>OFDM</b>之<b class='flag-5'>技术</b>比较

    OFDM技术分析及应用

    OFDM技术分析及应用介绍了 OFDM 技术基本原理,优缺点分析,以及应用系统组成。
    发表于 07-26 15:34 70次下载
    <b class='flag-5'>OFDM</b><b class='flag-5'>技术</b>分析及应用

    基于OFDM技术文献与实用设计汇总

    OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术OFDM技术由MCM(Multi-Carrier Modulatio
    发表于 11-09 10:56 3次下载

    ofdm技术的优缺点解析,ofdm技术原理介绍

    ofdm技术是一种无线环境下的高速传输技术,下面我们主要来看看ofdm技术的优缺点解析以及ofdm
    发表于 12-12 11:12 8.8w次阅读
    <b class='flag-5'>ofdm</b><b class='flag-5'>技术</b>的优缺点解析,<b class='flag-5'>ofdm</b><b class='flag-5'>技术</b>原理介绍

    ofdm关键技术及应用

    摘要:与传统单载波技术相比,正交频分复用(OFDM技术具有频谱利用率高和抗频率选择性衰落能力强等优点,是提高系统传输速率和可靠性的有效手段,并且随着对OFDM
    发表于 12-12 12:06 2w次阅读
    <b class='flag-5'>ofdm</b>关键<b class='flag-5'>技术</b>及应用