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OFDM系统中相位噪声的影响与抑制研究(可复制论文).pdf

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上传人:mkt365 2013/11/13 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:摘要
善整个系统的性能。
关键词正交频分复用,相位噪声,公共相位误差,载波间千扰,载波间干扰
抑制,信道估计与均衡
电子科技大学博士论文系统中相位嗓声的影响与抑制研究




































知识水坝***@pologoogle为您整理
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独创性声明
本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工
作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地
方外,论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果,也不包含
为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。
与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明
确的说明并表示谢意。
签名克对日期年石月几
关于论文使用授权的说明
本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文
的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁
盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文
的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或
扫描等复制手段保存、汇编学位论文。
保密的学位论文在解密后应遵守此规定
签名导师签名
日期义年月‘日
电子科技大学博士论文系统中相位噪声的影响与抑制研究
第一章绪论
单载波与多载波通信系统
现在的通信系统大多采用单载波传输方案,如图。图
中为匹配滤波器。这种系统在数据传输率不太高的情况下,由信道引入的信
号畸变不是很严重,可以通过合适的均衡算法使系统正常工作。但对于宽带业务
来说,由于速率较高,时延扩展造成了数据符号之间的相互交叠,这对均衡提出
了更高的要求,即需要引入复杂的均衡算法,还要考虑算法的可实现性和收敛速
度,这使得单载波传输技术应用于宽带通信有一定的困难。从另一个角度去观察,
当信号带宽超过或接近信道的相干带宽时,信道的时间弥散将会造成频率选择性
衰落,即同一个信号中不同的频率成分体现出不同的衰落特性,这是通信系统中
不希望出现的现象
。一叼
信道一毒
图单载波系统基本结构示意图
多载波传输技术将高速的数据流分解成若干低速码流,每
个低速码流形成低速率的多状态符号去调制相应的子载波,从而构成多个低速率
符号并行发送的传输系统。在单载波系统中,一次衰落或者干扰可以导致整个通
信链路失效但对多载波系统,某一时刻只有少部分的子信道会受到深衰落的影
响。所以,系统用简单的均衡算法单抽头均衡器就可以消除多径信道引入
的畸变。图描述了系统的基本结构。
多载波传输技术有种提法,如正交频分复用
离散多音调制
和多载波调制。这三种提法一般情况下等同,不
过和中各个子载波保持正交,而中没有这一要求另外,
多用于有线传输系统如而目前多用于无线传输如无线局域网
数字地面视频广播等。
第一章绪论
信道
图多载波系统基本结构示意图
技术的历史与现状
正交频分复用是一种特殊的多载波传输方案,它可以看成是一种调
制技术,也可以被当作一种复用技术的概念起源于传统的频分复用技
术技术的使用可以追溯到一个世纪
以前。在系统中,一些低码率信号调制在不同的载波上同时传输。接收机
用模拟滤波器提取出需要的信号,为了抑制相邻载波间信号的干扰,这些低码率
信号的载波间隔必须足够宽。因此,相邻载波间的保护频带使得系统的频
谱利用率非常低。
在高速无线通信系统中,单载波方式受到信道色散特性的影响而产生符号间
干扰,这严重影响了通信系统的性能。在单载波时域均衡技术发展
起来之前,将高码率信号分解成许多低码率信号并行在系统中传输,这是
在色散信道中获得高码率传输的最好方法。然而,这种方法成本高且频谱利用
率很低。
年,公司提出系统,为解决并行传输中频谱利用率低
的问题找到了方向。系统使用了个载波,载波间的频率间隔等于信
号的速率,然后将未经滤波的差分信号分别调制在不同载波上并行传输。
每个载波的频谱形状是句函数形状,且各子载波间频谱交叠。系统
是现代系统的雏形。
年,提出了一种多载波系统,系统中每个子载波由点的
星座调制,接收机使用相关解调。这个系统另一重要特征是在发射端频域使用了
电子科技大学博士论文系统中相位嗓声的影响与抑制研究
简单的编码技术。这个系统是编码的雏形。
以上两个系统都能保证子载波间隔为符号速率且子载波间相互正交,
因此系统有良好的频谱利用率。但是,由于