OFDM同步技术.doc
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1、ANYANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY 本 科 毕 业 论 文 基于matlab的OFDM无线通信系统中同步技术仿真与研究Synchronous Technology Study and Simulation of OFDM Wireless Communication System Based on MATLAB院(部)名称: 电子信息与电气工程学院 专业班级: 通信工程(专升本)11级2班 学生姓名: 张文龙 学 号: 201102080055 指导教师姓名:黄媛媛(校外 )/杨丽飞(校内) 指导教师职称:工程师(校外)/讲师(校内) 2013年5月毕业设计(论文)原
2、创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得安阳工学院及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解安阳工学院关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并
3、提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 目 录摘要IAbstractII引言1第一章 绪 论21.1 课题选题的背景与意义21.2 研究OFDM 同步的分类和成果4第二章 OFDM系统概述62.1 OFDM 基本原理62.2 OFDM 中循环前缀的作用82.3 OFDM 系统中的同步10第三章 OFDM同步问题123.1 OFDM 系统同步的综述123.2 OFDM系统同步的原理133.3 OFDM系统中的同步要求133.3.1 载波同步143.3.2 符号同步143.3.3
4、样值同步15第四章 相位补偿164.1 无导频的相位补偿算法164.2 导频辅助的相位补偿算法174.2.1 导频设置方式184.2.2 算法分析18第五章 OFDM UWB系统基于训练序列的同步算法设计与仿真215.1 系统介绍215.2 现有同步算法介绍225.2.1 时间同步算法225.2.2基于训练序列的符号定时同步235.2.3基于滑动窗的检测符号能量变化的算法235.2.4载波频偏估计算法245.3 基于训练序列的同步算法245.3.1 同步训练序列245.4 仿真结果26结 论29致谢30参考文献31基于matlab的OFDM无线通信系统中同步技术仿真与研究摘要:正交频分复用(O
5、FDM)是一种多载波调制技术,能够有效对抗多径衰落和符号间干扰,并且具有频谱利用率高的特点,被认为是下一代移动通信的关键技术。但OFDM对时间和频率同步误差很敏感,特别是载波频率偏差,对同步提出了更高的要求。本课题是对第四代移动通信系统关键技术正交频分复用(OFDM)技术进行研究。OFDM技术虽然具有前三代通信技术所不具有的优点,如频谱利用率高,数字化实现简单,抗多径干扰、抗衰落能力强等,但是也有一些缺点如峰均功率比高,同步问题敏感是需要进一步研究与改进的。主要针对OFDM的同步问题的三个部分:定时同步,频率同步,采样同步进行研究。目前这三种同步使用的算法分为非数据辅助型和数据辅助型两种。主要
6、工作是研究定时同步和频率同步的联合同步,对目前数据辅助型之中的基于训练符号的同步算法进行分析并提出改进方案。在阅读大量参考文献的基础上, 最后介绍了OFDM-UWB基于训练序列的同步算法设计与仿真,它能有效地降低BER,并验证了它的有效性。关键词 正交频分复用;时间同步;频率同步;频率跟踪;相位补偿IISynchronous technology study and Simulation of OFDM wireless communication system based on MATLABAbstract:Orthogonal frequency division multiplexing
7、 (OFDM) is a multi-carrier modulation technique, effective against intersymbol interference and multipath fading, and has the characteristics of high frequency spectrum utilization, is considered to be the key technology of next generation mobile communication. But OFDM is sensitive to time and freq
8、uency synchronization errors, especially the carrier frequency offset, and put forward higher requirements for synchronization. This topic is the key technology of the fourth generation mobile communication system, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) technology were studied. The OFDM t
9、echnology are the first three generations did not have the advantages of communications technology, such as high spectrum efficiency, resistance to multipath interference, antifading ability, etc., but also has some disadvantages, is sensitive to synchronization problem is the need for further resea
10、rch and improvement. This article mainly aims at the synchronization problems of OFDM in three parts: timing synchronization, frequency synchronization and synchronization were studied. This papers main work is to study joint timing synchronization and frequency synchronization for data synchronizat
11、ion algorithm based on training symbol of ancillary analysis and improvement scheme is put forward. Then introduces OFDM - UWB synchronization algorithm based on training sequence design and simulation, it can effectively reduce BER, and verify the effectiveness of it.Keywods OFDM Timing Synchroniza
12、tion Frequency Synchronization Frequency Tracking Phase Compensatio引 言本论文对OFDM系统的基本原理及在无线移动衰落信道中的同步问题进行了讨论,主要包括:阐述OFDM的基本原理,并在理想无噪条件下对OFDM带通系统进行了分析,对系统中各点信号进行时域、频域分析,在此基础上提出了OFDM等效基带系给出了同步算法中判决门限值的选取方法。分析了相位误差对解调信号的影响,并提出了两种相位补偿算法。在AWGN下进行仿真比较,简单求相位差的算法只能部分纠正信号星座图的旋转,而利用导频辅助的方法效果要更好,能很好地解决接收信号星座图旋转问
13、题。本文首先介绍了OFDM技术的发展应用及技术特点。详细介绍了OFDM的基本原理,主要包括OFDM的调制解调原理及其IFFT/FFT实现,频谱结构,以及过采样、加循环前缀等关键技术,然后对无线移动衰落信道的特性进行了介绍,提出了OFDM的等效低通信道模型。然后主要研究了OFDM系统中的同步问题,主要包括时间同步、频率同步和采样同步,并对OFDM系统的基本同步顺序进行了介绍。然后为OFDM的定时和载波同步部分,首先介绍了OFDM 时间同步和载波同步的研究现状,然后提出了一种基于训练序列的定时和频偏估计算法,对该算法的同步原理进行了分析并给出了仿真结果,最后介绍了一种基于CP的频率跟踪算法。分析了
14、相位误差对接收信号的影响,然后提出了两种相位补偿算法,其中重点分析了导频辅助的相位补偿算法,包括导频的设置方式及算法原理。最后介绍了一种OFDM-UWB基于训练序列的同步算法与仿真。第一章 绪 论1.1 课题选题的背景与意义到目前为止,开始于20世纪80年代中期的第一代模拟移动通信系统的商用,短短几十年我国的移动通信系统就经历了第二代数字移动通信系统2G从萌芽到完善的整个发展过程,直至第三代移动通信系统3G的商用开发、部署和第四代移动通信系统4G的研究和推进。移动通信的发展可谓日新月异。在温总理的政府工作报告中也重点提及了通信技术,表明其对人们的生活起了很大变化。移动通信系统按照所提供的业务可
15、分为不同的发展阶段。移动通信和无线领域有着非凡的历史,从马可尼在1899年的第一个跨大西洋传输到今天超过40亿人采用全球蜂窝移动服务,跨越了一个世纪的技术创新。第一代采用频分多址FDMA模拟调制方式,仅提供语音业务。它的频谱利用率低,信令会干扰语音业务。第二代数字移动通信系统以采用时分多址TDMA的GSM系统为代表,与第一代移动通信系统相比,采用广义最小移键控调制,编码块和时分多址TDMA实现16kb/s的电路交换比特率,100kb/s的分组数据传输速率。但是,第二代数字蜂窝系统只能提供话音和低速数据业务的服务,因具有服务种类少、掉话概率高、传输速率低、移动性差,而且不同的网络之间也无法实现资
16、源共享等缺点,已经不能满足人们日益增长的需要。以CDMA为基础的第三代3G移动无线数据和语音服务最终进入美国市场,这些3G标准使用宽带扩频,自适应调制,卷积编码和CDMA来实现峰值服务比特率。但是一些服务运营商正在其数据传输速率至少为384kbit/s的基础上,寻找更好为他们的移动宽带服务的技术,更好地推进4G移动系统。于是4G系统的核心技术正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术开始走入人们的视野,成为目前研究的热点。OFDM的历史可以追溯到20世纪60年代末,以减少紧挨的传输信道频率之间的干扰而作为主题的研究方法。目
17、前,OFDM已经在数字音频广播(Digital Audio Broadcasting,DAB)、地面数字视频广播(Terrestrial Digital video Broadcasting,DVB-T) 、基于IEEE802.ll标准的无线本地局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)等系统中得到了应用。增加OFDM技术普及背后的主要驱动力是一般需求和具体运行多媒体应用的希望,这是数据密集型,从而要求更高的速度。因为OFDM只有依赖于高速数字信号处理器和DSP才成为可用的,所以OFDM广泛地使用成为现实,并且在价格上使得OFDM成为具有竞争力的技术,其应用前景
18、将更加广阔。OFDM 之所以飞速发展,是因为拥有许多显著的优点:(1)OFDM的频谱利用率非常高。一方面是由于OFDM中相邻信道间信号的频谱主瓣相互重叠,各子载波在波形上相互正交,所以频谱的增益很高;另一方面子载波上采用多进制调制(如频谱效率很高的QPSK)也有效地提高了系统的频谱利用率。(2)OFDM实现数字化,复杂度大大降低。OFDM调制过程用IFFT完成,解调过程用FFT 完成,只需使用一个专用的FFT芯片就可数字化的实现OFDM。避免了使用多组振荡源和分离信号的带通滤波器组,降低了复杂度。(3)抗多径延时扩展的干扰、抗衰落能力强。OFDM信号通过传输前的串并变换将数据调制到各个子载波分
19、别进行并行传送,使得数据流从高速变为低速,从而得以削弱多径时延扩展引入的符号间干扰ISI。为了让OFDM的ISI不会干扰到数据信号,OFDM引入了循环前缀CP,只要当信道的最大延迟时间小于CP,ISI就只落在CP内,不会混淆数据信号,可以有效地抵抗多径衰落的影响,高速数据也可以在多径环境和衰落信道中传输。总之,OFDM的有些优势是其它技术无法比拟的。目前使用最多的CDMA技术其核心是扩频技术,但是在宽带无线信道中,扩频因为不能保证子载波的正交性,使得频谱扩展的很宽,不适宜传输了。还有其他单纯的多幅度调制,不能与OFDM引入循环前缀抗多径衰落的优势相比较,其星座图受干扰,造成误码率很高。然而OF
20、DM技术不存在上述的问题,因为它本身的并行传输,抗ISI和ICI的能力和抗窄带干扰能力使得它可以广泛应用于高速宽带的无线信道中,在信道中体现非常强的鲁棒性。尽管 OFDM 技术有很多优点,但是也有一些问题值得我们去探讨:(1)存在峰均功率比(Peak-to-Average Power Ratio, PAPR)的问题。高PAPR是一直以来困扰OFDM 发展的一个技术难题。它产生的原因正是由于它的相互独立的经过调制的多载波性质。因为N个多载波相互叠加,如果它们的相位相同,得到的峰值就会是均值的N倍。即OFDM信号的峰值功率与平均功率之比会很高。这样一来高PAPR的OFDM信号在经过非线性功率放大器
21、时,会产生频谱扩展。更有当放大器的动态范围跟不上信号的变化,就会引起带内失真,从而使系统性能恶化。(2)同步问题。OFDM对载波频率偏移远远比单载波系统敏感,频率偏移能够造成子载波正交性的破坏,这种偏移源于例如多普勒频移或者由于发射机载波频率与接收机本地振荡器之间存在的频率偏差,会引起ICI干扰,此时严重的频偏将造成信号无法正确解调,使OFDM系统的性能会迅速下降,同时还会影响符号定时和帧同步性能。1.2 研究OFDM 同步的分类和成果由于同步技术对OFDM系统的性能有着十分重要的影响,因此OFDM系统准确的时间和频率同步一直是OFDM接收端的主要问题。在接收端OFDM同步要实现帧/符号定时同
22、步、载波频率同步和采样时钟同步三种功能。OFDM系统中的这三类同步算法按照是否需要额外的符号都可以分为非数据辅助型(non-data-aided)算法和数据辅助型(data-aided)算法。下面对这两类算法的研究现状进行分析。非数据辅助型(non-data-aided)算法,它通常利用循环前缀、虚子载波或成型滤波后OFDM 数据的循环平稳性进行估计。由于只是利用自身的特性,没有插入训练符号,传输效率提高,但是速度慢,同步精度较差,通常仅适用于连续型数据传输系统。数据辅助型(data-aided)算法,在面向分组的OFDM系统中,通常在OFDM数据开头放置一个特定的训练符号,从而完成同步参数的
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- OFDM 同步 技术