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文檔簡介
1、正交頻分復用(OFDM)系統(tǒng)具有克服符號間干擾(ISI)、節(jié)省頻譜資源、對抗多徑(Multipath)效應等優(yōu)點,因此它被廣泛應用于無線局域網(IEEE802.11a,HIPERLAN/2)、數字音頻視頻廣播系統(tǒng)(DAB,DVB)、無線固定接入(IEEE802.16)、甚至后3G(Beyond3G)移動通信系統(tǒng)。然而OFDM系統(tǒng)相比單載波系統(tǒng)更容易受到頻偏和時偏的影響,因此如何有效地消除頻偏和時偏,實現系統(tǒng)的時頻同步是OFDM系統(tǒng)中非常
2、關鍵的技術。 OFDM時頻同步的算法主要包括兩大類:數據輔助(Data-aided)類算法和無數據輔助(Nondata-aided)類算法。前者通過加入訓練符號或導頻等附加信息,并利用導頻或訓練符號的相關性、碼結構實現時頻同步。此算法由于加入了附加信息,降低了帶寬利用率,但同步精度相對較高,同步捕獲時間較短。后者又可稱為盲同步,它利用了OFDM符號本身結構特點來實現同步。該算法的帶寬利用率較高,但同步精度較差,同步捕獲時間較長。
3、 本文對數據輔助類算法和無數據輔助類算法進行了仿真,并分析、比較它們在高斯信道和多徑信道下的特性。結合基于循環(huán)前綴(CP)的極大似然同步算法和基于導頻的同步算法之優(yōu)點,本文提出了一種利用偽隨機(PN)導頻序列和循環(huán)前綴的極大似然同步算法,該算法能夠極大地減少導頻的數量,從而提高系統(tǒng)帶寬利用率,但這是以增加導頻的功率為代價的。同時本文根據IEEE802.11a標準中前導的結構,用PN序列作為前導中的短訓練符號,設計了一種高效的幀同
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