OFDM的優(yōu)點(diǎn)在于抗多徑衰落的能力強(qiáng)
發(fā)布時(shí)間:2015/2/28 12:07:04 訪問(wèn)次數(shù):1375
正交頻分復(fù)用技術(shù)( Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)由多載波調(diào)制(Multi-CarrierModulation,MCM)發(fā)展而來(lái),OFDM技術(shù)是多載波傳輸方案的實(shí)現(xiàn)方式之一,其調(diào)制和解調(diào)分別基于快速傅里葉反變換(IFFT)和快速傅里葉變換(FFT)來(lái)實(shí)現(xiàn),是實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度最低且應(yīng)用最廣的一種多載波傳輸方案。傳統(tǒng)的頻分復(fù)用系統(tǒng)中, OP283GS各載波信號(hào)頻譜沒(méi)有重疊,以便于接收端利用傳統(tǒng)的濾波器分離和提取不同載波上的信號(hào)。OFDM系統(tǒng)則將數(shù)據(jù)符號(hào)調(diào)制在傳輸速率相對(duì)較低且相互之間具有正交性的多個(gè)并行子載波上進(jìn)行傳輸。該技術(shù)允許子載波頻譜部分重疊,接收端利用各子載波間的正交性恢復(fù)發(fā)送的數(shù)據(jù)。因此,OFDM系統(tǒng)具有更高的頻譜利用率。同時(shí),在OFDM符號(hào)之間插入循環(huán)前綴,可以消除由于多徑效應(yīng)而引起的符號(hào)間干擾,避免在多徑信道環(huán)境下因保護(hù)間隔的插入而影響子載波之間的正交性,從而使得OFDM系統(tǒng)非常適用于多徑無(wú)線信道環(huán)境。
OFDM的優(yōu)點(diǎn)在于抗多徑衰落的能力強(qiáng),頻譜效率高。OFDM將信道劃分為若干子信道,而每個(gè)子信道內(nèi)部都可以認(rèn)為平坦衰落,可采用基于IFFT/FFT的OFDM快速實(shí)現(xiàn)方法。在頻率選擇性信道中,OFDM接收機(jī)的復(fù)雜度比帶均衡器的單載波系統(tǒng)簡(jiǎn)單。與其他寬帶接入技術(shù)不同,OFDM可運(yùn)行在不連續(xù)的頻帶上,從而有利于多用戶的分配和分集效果的應(yīng)用。但OFDM技術(shù)對(duì)頻偏和相位噪聲較為敏感,而且峰值平均功率比( PAPR)相對(duì)較大。
正交頻分復(fù)用技術(shù)( Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)由多載波調(diào)制(Multi-CarrierModulation,MCM)發(fā)展而來(lái),OFDM技術(shù)是多載波傳輸方案的實(shí)現(xiàn)方式之一,其調(diào)制和解調(diào)分別基于快速傅里葉反變換(IFFT)和快速傅里葉變換(FFT)來(lái)實(shí)現(xiàn),是實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度最低且應(yīng)用最廣的一種多載波傳輸方案。傳統(tǒng)的頻分復(fù)用系統(tǒng)中, OP283GS各載波信號(hào)頻譜沒(méi)有重疊,以便于接收端利用傳統(tǒng)的濾波器分離和提取不同載波上的信號(hào)。OFDM系統(tǒng)則將數(shù)據(jù)符號(hào)調(diào)制在傳輸速率相對(duì)較低且相互之間具有正交性的多個(gè)并行子載波上進(jìn)行傳輸。該技術(shù)允許子載波頻譜部分重疊,接收端利用各子載波間的正交性恢復(fù)發(fā)送的數(shù)據(jù)。因此,OFDM系統(tǒng)具有更高的頻譜利用率。同時(shí),在OFDM符號(hào)之間插入循環(huán)前綴,可以消除由于多徑效應(yīng)而引起的符號(hào)間干擾,避免在多徑信道環(huán)境下因保護(hù)間隔的插入而影響子載波之間的正交性,從而使得OFDM系統(tǒng)非常適用于多徑無(wú)線信道環(huán)境。
OFDM的優(yōu)點(diǎn)在于抗多徑衰落的能力強(qiáng),頻譜效率高。OFDM將信道劃分為若干子信道,而每個(gè)子信道內(nèi)部都可以認(rèn)為平坦衰落,可采用基于IFFT/FFT的OFDM快速實(shí)現(xiàn)方法。在頻率選擇性信道中,OFDM接收機(jī)的復(fù)雜度比帶均衡器的單載波系統(tǒng)簡(jiǎn)單。與其他寬帶接入技術(shù)不同,OFDM可運(yùn)行在不連續(xù)的頻帶上,從而有利于多用戶的分配和分集效果的應(yīng)用。但OFDM技術(shù)對(duì)頻偏和相位噪聲較為敏感,而且峰值平均功率比( PAPR)相對(duì)較大。
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