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毕业设计(论文)开题报告 理工类 题 目: 基于Matlab的OFDM系统设计与仿真 学 院: 电子工程学院 专业班级: 通信工程 通信111 学生姓名: 徐安阳 学 号: 2011120695 指导教师: 刘金龙 2015 年 4 月 8 日 淮海工学院毕业设计(论文)开题报告 1.课题研究的意义,国内外研究现状、水平和发展趋势 研究意义: OFDM技术是一种多载波传输技术,其主要特点是把高速的信息分割到多个正交子载波上并进行低速传送;由于子载波互相交叠和正交,它们可以独立并行传送信息符号而不互相干扰,同时保持较高频谱利用率。OFDM系统一方面提高了对时域脉冲噪声的鲁棒性;另一方面,基于块传输技术的OFDM技术在每个OFDM信息符号之间加上保护间隔(Time?Interval?Guard,?TGI?),只要保护间隔的长度大于信道冲激响应(Channel?Impulse Response,?CIR)的最大时延扩展,系统的所有子载波之间的正交性在通过信道之后就能够得到保持。OFDM这种基于块传输的正交多载波传送方式使它具有抗符号间串扰(Inter-symbol?Interference, ISI)能力,同时也可以将信道均衡从复杂的时域处理转化到简单易行的频域处理。在OFDM系统中,系统可以根据子载波的工作环境在子载波间灵活应用自适应调制技术、自适应功率分配技术等,来进一步提高系统的传输效率和传输性能。 国内外研究现状、水平和发展趋势: 随着现代移动通信系统的发展,为了实现高速信息的传输,人们开始研究多载波调制技术。人们开始研究多载波调制技术。正交频分复用(Orthogonal?Frequency?Division?Multiplexing,?OFDM)技术就是在此基础上发展起来的一种基于数字信号处理技术的并行数字传输方式。OFDM技术以其较高的频谱利用率和信息传输效率,以及较强的抗多径衰落的能力在无线通信领域得到广泛的应用。OFDM?(正交频分复用)技术最早提出于20世纪60年代,当时的实际应用是军用无线高频通信链路。近年来,由于DSP?(数字信号处理)技术飞速发展,OFDM作为一种可有效对抗码间干扰、频谱利用率高的高速传输系统,引起人们广泛关注。 自从20世纪80年代以来,OFDM己经在数字音频广播、数字视频广播、基于IEEE802.?11标准的无线本地局域网(WLAN)以及有线电话网上基于现有铜双绞线的非对称高比特数字用户线技术(例如ADSL)中得到了应用。其中大都利用了OFDM可以有效地消除信号多径传播所造成的符号间干扰(ISI)的这一特征。 现代移动通信发展至今,已经经历了三代,而3G?的后续技术也在加速研究中。目前,国际标准化组织正在推动无线传输技术从2Mb/s?的传输速率向100Mb/s?和1000Mb/s?的目标发展,对4G?的定义也已经逐渐清晰起来。基本上可以确定,OFDM/OFDMA、MIMO和智能天线等技术将成为4G?的主流技术。 淮海工学院毕业设计(论文)开题报告 2.课题的基本内容,可能遇到的困难,提出解决问题的方法和措施 基本内容: 一、OFDM的基本原理? 发送端把被传输的数字信号转换成子载波幅度和相位的映射,并将进行快速傅利叶反变换(IFFT)或者离散傅里叶反变换(IDFT)(IFFT的计算效率比IDFT高)将数据的数据的频谱表达式变到时域上。如图1-1所示,上半部分是发送的链路的框图,下半部分是接受的链路的框图。? OFDM的原理主要是把高速的数据流通过串并变换,分配到传输速率相对较低的若干个子信道中进行传输。由于每个子信道中的符号周期会相对增加,因此可以减轻由无线信道的多径时延扩展所产生的时间弥散性对系统造成的影响。并且还可以在OFDM符号之间插入保护间隔,令保护间隔大于无线信道的最大时延扩展,这样就可以最大限度地消除由于多径而带来的符号间干扰(ISI)。而且,一般都采用循环前缀作为保护间隔,从而可以避免由多径带来的子载波间干扰((ICI)?。 图1.?OFDM收发原理框图 二、主要内容 实际上一个OFDM的形成可以遵循以下过程:首先,在N1个经过数字调制的符号后面补零,构成N2个输入样值序列,再进行IFFT计算。然后,IFFT输出的最后L1个样值被插入到OFDM符号的最前面,而且IFFT输出的最前面?L1个样值被插入到OFDM符号
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