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1、实验四OFDM系统仿真南昌大学实验报告学生姓名:学 号:专业班级:实验类型:口验证综合设计口创新 实验日期:实验成绩:实验四OFDM系统仿真一、实验目的1、了解OFDM技术的原理与特点:2、掌握基于Mat lab的OFDM仿真及性能分析;二、实验原理1、OFDM调制基本原理正交频分复用(OFDM)是多载波调制(MCM)技术的一种。MCM的基本思想是把数据流串并 变换为N路速率较低的子数据流,用它们分别去调制N路子载波后再并行传输。因子数据 流的速率是原來的1/N,即符号周期扩大为原來的N倍,远大于信道的最大延迟扩展,这 样MCM就把一个宽带频率选择性信道划分成N个窄带平坦衰落信道,从而“先夭”
2、具有很 强的抗多径衰落和抗脉冲干扰的能力,特别适合于高速无线数据传输。OFDM是一种子载波 相互混叠的MCM,因此它除了具有上述毗H的优势外,还具有更高的频谱利用率。OFDM选 择时域相互正交的子载波,创门虽然在频域相互混叠,却仍能在接收端被分离出來。2、OFDM系统的实现模型利用离散反傅里叶变换(IDFT)或快速反傅里叶变换(IFFT)实现的OFDM系统如图1 所示。输入己经过调制(符号匹配)的复信号经过串P并变换后,进行IDFT或IFFT和并/ 串变换,然后插入保护间隔,再经过数/模变换后形成OFDM调制后的信号s (t) o该信号经 过信道后,接收到的信号r ( t )经过模P数变换,去
3、掉保护间隔以恢复子载波之间的正交 性,再经过串/并变换和DFT或FFT后,恢复出OFDM的调制信号,再经过并P串变换后还原 出输入的符号。图1 OFDM系统的实现框图从OFDM系统的基本结构可看出,一对离散傅里叶变换是它的核心,它使各子载波相互 正交。设OFDH信号发射周期为0,T,在这个周期内并行传输的N个符号为(C00, C1O,.,CN?1O),其中Cni为一般复数,并对应调制星座图中的某一矢量。比如 C00?a(0)?j?b(0),a(0)和b(0)分别为所要传输的并行信号,若将其合为一个复数信号,很 多个这样的复数信号采用快速傅里叶变换,同时也实现对正交载波的调制,这就大大加快 了信
4、号的处理调制速度(在接收端解调也同样)°由于实际发送的是复数的实部,因此在 IFFT的算法中会将处理后的信号都映射为实数,然后经过射频调制发出。3、OFDM系统的保护间隔(GI)和循环前缀(CP) 1、保护间隔为了保持子载波之间的正交性,在发送之前就要在每个OFDM符号之间插入保护间隔, 该保护间隔的长度TG 一般要大丁无线信道的最大时延扩展,才会使一个符号的多径分量不 会对下一个符号造成干扰,从而有效消除码间干扰(ISI) °如果在这段保护间隔内,不插 入任何信号,仅把它作为一段空闲的传输时段,那么由于多径传播的影响,就会产生子信道 间的干扰(ICI),这样还是会破坏子载
5、波之间的正交性,使得各子载波之间产生干扰。2、循环前缀为了消除多径传播造成的ICI , 一种有效的方法是将原來宽度为T的OFDM符号进行 周期扩展,用扩展信号來填充保护间隔,经扩充的保护间隔内的信号称为循环前缀,循环前 缀中的信号与OFDM符号尾部宽度为TG的部分相同。在一个OFDM符号中,循环前缀部分 携带任何信息,它和信息一起传送会带來功率和信息速率的损失,但是由于保护间隔的插入 可以消除多径传播引起的ICI影响,能更好地体现多载波传输的优越性,因此上述的损失是 值得的。三、实验内容1、结合理论课讲解基于Mat lab仿真OFDM信号,绘制OFDM符号星座图,时域、频 域曲线:2、绘制发送端、接收端低通滤波器的幅频特性;3、分析AWGN信道条件下OFDM系统的误码率性能;4、用简要的文字描述实验感 受。四、实验仿真1、OFDM时域频域波形2、OFDM信号加窗3、OFDM符号星座图4、输入输出5、AWGN信道条件下OFDM系统的课码率五、实验思考与结论从OFDM系统的原理和仿真过程可以看出,OFDH系统频带利用率高,因为OFDH允许重 叠的正交子載波作为子信道,而不是传统的利用保护频带分离子信道。同时高速数据流通 过串并转换,能使得每个子载波上的信号时间比相应同速率的单载波系统上的信号时间长, 采用循环前缀的方法,有效减少了
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