ofdm,OFDM基本原理是怎样的

伏羲号

ofdm,OFDM基本原理是怎样的?

OFDM(正交频分复用)是一种数字调制技术,它利用信号不同频率之间的正交性质实现高效的频谱利用率。它的基本原理如下:

ofdm,OFDM基本原理是怎样的

1. 将需要传输的信号分为若干个低速子信号,子信号之间正交且带宽较窄。

2. 将每个子信号用一组正交的复指数函数进行调制,得到一组正交频域符号。

3. 将每个正交频域符号映射到一个特定的子载波上,根据要求分配子载波,通常采用均匀分配或非均匀分配。

4. 每个子载波都采用独立的调制方式,例如QPSK、16QAM等常用的调制方式。

5. 采用IFFT(反傅里叶变换)将所有子载波变换为时域信号,得到一个OFDM符号。

6. 将OFDM符号加入保护间隔,以避免多径效应引起的码间干扰(ICI)。

7. 将OFDM符号经过DAC(数字模拟转换)转换成模拟信号,经过发射机发射。

OFDM技术可以有效地提高频率利用率,减少多径效应引起的信号畸变,从而实现高速数据传输。在现代无线通信系统中得到了广泛应用,如WiFi、LTE、数字电视等。

lte为什么下行采用ofdm?

对于下行来说,由于enodeb相对可以比较大,对在功放实现时候峰均比的要求就没有那么苛刻,就使用ofdma也可以啊

ofdm调制模式?

OFDM是MCM,多载波调制的一种。通过频分复用实现高速串行数据的并行传输, 它具有较好的抗多径衰弱的能力,能够支持多用户接入。

OFDM技术由MCM(Multi-Carrier Modulation,多载波调制)发展而来。OFDM技术是多载波传输方案的实现方式之一,它的调制和解调是分别基于IFFT和FFT来实现的,是实现复杂度最低、应用最广的一种多载波传输方案。

fdma技术的优点?

SC-FDMA的基本形式可以看作与QAM 调制等价,它每次发送一个符号的工作方式与时分多址(TDMA)系统(如GSM)类似。

3GPP定义的LTE空中接口,在下行采用正交频分多址(OFDMA)技术,在上行采用的就是这个单载频频分多址(SC-FDMA)技术。

SC-FDMA是单波载(Single-carrier),与OFDMA相比之下具有的较低的PAPR(峰值/平均功率比,peak-to-average power ratio),比多载波的PAPR低1-3dB左右(PAPR是由于多载波在频域叠加引起)。

更低的PAPR可以使移动终端(mobile terminal)在发送功效方面得到更大的好处,并进而延长电池使用时间。

SC-FDMA具有单载波的低PAPR和多载波的强韧性的两大优势。因此,FDD及TDD模式的LTE上行链路传输架构是根据具有循环码的SC-FDMA。

SC-FDMA的时域和频域产生方法:

1.频域的生成方法又称为DFT扩展OFDM(DFT-S-OFDM)

DFT-S-OFDM是在OFDM的IFFT调制之前对信号进行DFT扩展(DFT处理),然后进行IDFT,这样系统发射的是时域信号,从而可以避免发射频域的OFDM信号所带来的PAPR(Peak to Average Power Ratio)的问题。

2.时域的生成方法又称为交织OFDM(IFDMA)

OFDM系统的优点有哪些?

谢邀,OFDM是通过加CP来抗多径时延的,只要CP长度大于最大多径时延。OFDM和MIMO没有必然的联系。OFDM是在基带将数据映射到各个子信道上,各子信道的数据正交。MIMO可理解为多天线传输技术,假设现在发射端8根天线,接收端2根天线,即2个用户。所以说现在基带有两个流的数据(对应两个用户),这两个流的数据经过波束成形,变为8个流的数据通过8根天线发出去。

波束成形可以理解为乘了一个2x8的矩阵H,这个矩阵的产生是根据发射端到2个用户间的信道估计得到的,跟信道有关。

这样两个用户虽然收到的信息是相同的,但是接收端对这些数据乘H的逆矩阵,就可以得到发射端发给自己的数据流,MIMO关键一点就是这个信道矩阵H的产生。

而OFDM技术有利于求H。因为OFDM的子载波会插入导频,导频的作用就是用来进行信道估计的。所以说虽然两者没有必然联系,但是由于MIMO和OFDM的技术特点,决定了他两容易结合。

具体的OFDM CP抗多径的原理以及信道估计和MIMO的波束成形,你自己可以先去找资料看看,后面有时间在帮你整理。

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