基于matlab的ofdm系統(tǒng)仿真xxyy

基于matlab的ofdm系統(tǒng)仿真xxyy

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1、論文題目:基于MATLAB的OFDM系統(tǒng)仿真學(xué)院:專業(yè)年級:學(xué)號:姓名:指導(dǎo)教師、職稱:2010年12月10日基于Matlab的OFDM系統(tǒng)仿真摘要:正交頻分復(fù)用(OFDM)是一種多載波寬帶數(shù)字調(diào)制技術(shù)。相比一般的數(shù)字通信系統(tǒng),它具有頻帶利用率高和抗多徑干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),因而適合于高速率的無線通信系統(tǒng)。正交頻分復(fù)用OFDM是第四代移動(dòng)通信的核心技術(shù)。論文首先簡要介紹了OFDM基本原理。在給出OFDM系統(tǒng)模型的基礎(chǔ)上,用MATLAB語言實(shí)現(xiàn)了整個(gè)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)仿真并給出參考設(shè)計(jì)程序。最后給出在不同的信道條件下,對OFDM系統(tǒng)誤碼率影響的比較曲線,得出了較理想的

2、結(jié)論,通過詳細(xì)分析了了技術(shù)的實(shí)現(xiàn)原理,用軟件對傳輸?shù)男阅苓M(jìn)行了仿真模擬并對結(jié)果進(jìn)行了分析。介紹了OFDM技術(shù)的研究意義和背景及發(fā)展趨勢,還有其主要技術(shù)和對其的仿真?具體如下:首先介紹了OFDM的歷史背景?發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢?研究意義和研究目的及研究方法和OFDM的基本原理?基本模型?OFDM的基本傳輸技術(shù)及其應(yīng)用,然后介紹了本課題所用的仿真工具軟件MATLAB,并對其將仿真的OFDM各個(gè)模塊包括信道編碼?交織?調(diào)制方式?快速傅立葉變換及無線信道進(jìn)行介紹,最后是對于OFDM的流程框圖進(jìn)行分析和在不影響研究其傳輸性的前提下進(jìn)行簡化,并且對其仿真出來的數(shù)據(jù)圖形進(jìn)行分

3、析理解?關(guān)鍵詞:OFDM;MATLAB;仿真一、OFDM的意義及背景現(xiàn)代通信的發(fā)展是爆炸式的。從電報(bào)、電話到今天的移動(dòng)電話、互聯(lián)網(wǎng),人們從中享受了前所未有的便利和高效率。從有線到無線是一個(gè)飛躍,從完成單一的話音業(yè)務(wù)到完成視頻、音頻、圖像和數(shù)據(jù)相結(jié)合的綜合業(yè)務(wù)功能更是一個(gè)大的飛躍。在今天,人們獲得了各種各樣的通信服務(wù),例如,固定電話、室外的移動(dòng)電話的語音通話服務(wù),有線網(wǎng)絡(luò)的上百兆bit的信息交互。但是通信服務(wù)的內(nèi)容和質(zhì)量還遠(yuǎn)不能令人滿意,現(xiàn)有幾十Kbps傳輸能力的無線通信系統(tǒng)在承載多媒體應(yīng)用和大量的數(shù)據(jù)通信方面力不從心:現(xiàn)有的通信標(biāo)準(zhǔn)未能全球統(tǒng)一,使得存在著

4、跨區(qū)的通信障礙;另一方面,從資源角度看,現(xiàn)在使用的通信系統(tǒng)的頻譜利用率較低,急需高效的新一代通信系統(tǒng)的進(jìn)入應(yīng)用。目前,3G的通信系統(tǒng)己經(jīng)進(jìn)入商用,但是其傳輸速率最大只有2Mbps,仍然有多個(gè)標(biāo)準(zhǔn),在與互聯(lián)網(wǎng)融合方面也考慮不多。這些決定了3G通信系統(tǒng)只是一個(gè)對現(xiàn)有移動(dòng)通信系統(tǒng)速度和能力的提高,而不是一個(gè)全球統(tǒng)一的無線寬帶多媒體通信系統(tǒng)。因此,在全世界范圍內(nèi),人們對寬帶通信正在進(jìn)行著更廣泛深入的研究。正交頻分復(fù)用(OFDM,OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)是一種特殊的多載波方案,它可以被看作一種調(diào)制技術(shù),也可以被

5、當(dāng)作是一種復(fù)用技術(shù)。選擇OFDM的一個(gè)主要原因在于該系統(tǒng)能夠很好地對抗頻率選擇性衰落或窄帶干擾。正交頻分復(fù)用(OFDM)最早起源于20世紀(jì)50年代中期,在60年代就已經(jīng)形成惡劣使用并行數(shù)據(jù)傳輸和頻分復(fù)用的概念。1970年1月首次公開發(fā)表了有關(guān)OFDM的專利。在傳統(tǒng)的并行數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)中,整個(gè)信號頻段被劃分為N個(gè)相互不重疊的頻率子信道。每個(gè)子信道傳輸獨(dú)立的調(diào)制符號,然后再將N個(gè)子信道進(jìn)行頻率復(fù)用。這種避免信道頻譜重疊看起來有利于消除信道間的干擾,但是這樣又不能有效利用寶貴頻譜資源。為了解決這種低效利用頻譜資源的問題,在20世紀(jì)60年代提出一種思想,即使用子信道

6、頻譜相互覆蓋的頻域距離也是如此,從而可以避免使用高速均衡,并且可以對抗窄帶脈沖噪聲和多徑衰落,而且還可以充分利用可用的頻譜資源。常規(guī)的非重疊多載波技術(shù)和重疊多載波技術(shù)之間的差別在于,利用重疊多載波調(diào)制技術(shù)可以幾乎節(jié)省50%的帶寬。為了實(shí)現(xiàn)這種相互重疊的多載波技術(shù),必須要考慮如何減少各個(gè)子信道之間的干擾,也就是要求各個(gè)調(diào)制子載波之間保持正交性。1971年,Weinstein和Ebert把離散傅立葉變換(DFT)應(yīng)用到并行傳輸系統(tǒng)中,作為調(diào)制和解調(diào)過程的一部分。這樣就不再利用帶通濾波器,同時(shí)經(jīng)過處理就可以實(shí)現(xiàn)FDM。而且,這樣在完成FDM的過程中,不再要求使用

7、子載波振蕩器組以及相關(guān)解調(diào)器,可以完全依靠執(zhí)行快速傅立葉變換(FFT)的硬件來實(shí)施。10早在20世紀(jì)60年代,OFDM技術(shù)就已經(jīng)被應(yīng)用到多種高頻軍事系統(tǒng)中,其中包括KINEPLEX、ANDEFT以及KNTHRYN等。以KNTHRYN為例,其中的可變速率的數(shù)據(jù)調(diào)制解調(diào)器可以最多使用34個(gè)并行低速調(diào)相子信道,每個(gè)子信道之間的間隔為82Hz。但是直到20世紀(jì)80年代中期,隨著歐洲在數(shù)字音頻廣播(DAB)方案中采用OFDM,該方法才開始受到關(guān)注并且得到了廣泛的應(yīng)用。1、OFDM系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀自上世紀(jì)90年代以來,正交頻分復(fù)用技術(shù)(OrthogonalFrequen

8、cyDivisionMultiplexing)的應(yīng)用已越來越廣泛。

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