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[待整理] 基于OFDM的技术文献与实用设计汇总

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发表于 2015-4-28 10:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术。OFDM技术由MCM(Multi-Carrier Modulation,多载波调制)发展而来。OFDM技术是多载波传输方案的实现方式之一,它的调制和解调是分别基于IFFT和FFT来实现的,是实现复杂度最低、应用最广的一种多载波传输方案。本文介绍基于OFDM的实用设计汇总,以供大家参考。
           
          基于DSP的电力线载波OFDM调制解调器
        OFDM技术能够在抗多径干扰、信号衰减的同时保持较高的数据传输速率,在具体实现中还能够利用离散傅立叶变换简化调制解调模块的复杂度,因此它在电力线高速通信系统中的应用有着非常乐观的前景。文中给出一种基于正交频分复用技术的调制解调器的设计方案。
           
          OFDM水声通信定时同步的FPGA实现
        OFDM系统自身的正交多载波调制特点,决定了其对同步误差十分敏感。能否实现准确的符号定时同步和载波频率同步,将直接影响到OFDM通信系统的性能。由于线性调频信号具有良好的时频聚集性,使得LFM信号适合作为OFDM水声通信系统的定时同步信号。在接收端,利用LFM信号的自相关特性检测其相关峰的位置,可以实现OFDM水声通信系统的定时同步。
           
          基于OFDM的WiMAX RF系统设计
        本设备采用超外差时分双工方式来完成设计,在发射时隙内完成380 MHz 的固定中频信号上变频到所需的RF 信道频率;在接收时隙内完成接收的RF 信号放大并下变频为380 MHz 的固定中频信号;片内内置收发开关、低噪声放大器及开关控制的功率放大器;内置射频本振倍频器。
           
          基于GUI的跳频OFDM系统仿真设计
        本文基于Matlab中的GUI设计了跳频OFDM系统,界面设计友好,能够动态地改变系统参数进行仿真,结果显示该设计系统能够很好地进行实时仿真,实用性较强。
           
          水声OFDM系统中卷积码译码设计及其DSP实现
        本文在方案中采用了卷积交织和Viterbi软译码等方法。经过大量仿真及水池实验,确定了交织和编译码的最佳参数。在TMS320DM642上实现时,通过采用蝶形运算等优化方法减少了译码复杂度,提高了运算速度。最后通过海洋实验验证了其性能。
           
          高速移动下OFDM均衡器的FPGA实现
        本文主要讨论基于Xilinx公司Virtex-2 FPGA硬件平台的均衡器算法中矩阵求逆的运算过程实现。将程序下载到FPGA,并通过RS 232将结果数据回送到主机查看和验证。
           
          OFDM系统中DAGC的应用研究及FPGA实现
        本文主要针对OFDM系统中定点化DFT的溢出误差,分析了DFT输入信号功率对其输出信噪比的影响,并以高斯零均值输入信号为例,采用DAGC与DFT模块级联的方式进行了Matlab仿真和FPGA实现,证明了其可行性。
           
          一种改进的B3G MIMO-OFDM系统的帧同步方法
        MIMO-OFDM系统作为当前高速通信的备选方案已越来越多地受到关注,随着天线数和用户数的增加,帧同步在实现中也越来越困难。本文在前人算法基础上,提出一种自适应门限的帧头判决方案,使算法更加完善,且在不增加系统复杂度的前提下获得很好的性能,适用于Beyond 3G等未来高速移动通信系统。
           
          OFDM信道调制解调的仿真及其FPGA设计
        OFDM信道调制解调的关键是一对离散傅里叶变换。程序可以由Verilog HDL模块进行设计,用相应的模块仿真程序TESTBENCH进行功能仿真,经过波形仿真和结果验证后,将程序下载到FPGA中实现。同时,Verilog HDL仿真结果与MATLAB中函数fft()以及ifft()的输出结果进行比较(采用的是浮点运算),得出图形和数据的比较结果。
           
          如何抵消OFDM系统的失真
        导频信号所发送的信息对于接收机来说是 己知的,因此可以用来估计外界环境对发送信号的影响,如时变信道作用等,本文将其用于对失真信号的估计。将数据流做IFFT运算变换为时域信号,最后转换 为串行数据流并通过数模转换器和功放,变成模拟信号被发送出去。
           
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