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高速移動通信環境下OFDM與SC-FDE的系統性能研究
來源:微型機與應用2013年第3期
馬振國,任 進,耿 捷,巴德凱
(北方工業大學 信息工程學院,北京100144)
摘要: 構建了正交頻分復用系統(OFDM)和單載波頻域均衡系統(SC-FDE),且OFDM與SC-FDE都運用訓練字控制系統。在OFDM系統中,應用802.11p無線局域網物理層標準并考慮同樣標準參數到SC-FDE里,使用1/2卷積碼和4QAM、16QAM調制。仿真結果表明,在4QAM情況下,OFDM性能略好于SC-FDE;而在16QAM情況下,OFDM性能大好于SC-FDE。此外,OFDM和SC-FDE在移動速度增大的同時,兩者錯誤等級都隨之增高。
Abstract:
Key words :

摘  要: 構建了正交頻分復用系統(OFDM)和單載波頻域均衡系統(SC-FDE),且OFDM與SC-FDE都運用訓練字控制系統。在OFDM系統中,應用802.11p無線局域網物理層標準并考慮同樣標準參數到SC-FDE里,使用1/2卷積碼和4QAM、16QAM調制。仿真結果表明,在4QAM情況下,OFDM性能略好于SC-FDE;而在16QAM情況下,OFDM性能大好于SC-FDE。此外,OFDM和SC-FDE在移動速度增大的同時,兩者錯誤等級都隨之增高。
關鍵詞: 單載波;OFDM;SC-FDE;802.11p
    在對抗多徑衰落信道方面,基本的傳輸技術可以分為多載波和單載波兩大類。在多載波傳輸技術中,最具代表性的是OFDM技術,它通過IFFT變換將數據符號調制到一組正交的子載波上。在單載波傳輸技術中,需要在接收端采用均衡器來消除碼間干擾的影響,均衡可以在時域進行,也可以在頻域進行,相應的系統分別稱為單載波時域均衡系統SC-TDE(Single Carrier Time Domain Equalization)和單載波頻域均衡系統SC-FDE(Single Carrier Frequency Domain Equalization)。目前的移動通信系統采用時域均衡來克服碼間干擾(ISI),但是時域均衡的復雜度隨著傳輸速率的提高而快速遞增,所以普遍認為時域均衡單載波調制技術不能滿足下一代移動通信的需要[1],OFDM將取而代之。OFDM技術由于采用了特殊的信號處理方式,對抗多徑衰落的能力無與倫比,而大規模集成電路技術又保證了其硬件的可實現性,其復雜度基本上隨著傳輸傳輸速率的提高而線性增長。但是OFDM也有相位噪聲和頻偏特別敏感以及峰平比PAPR大的缺點[2-3]。單載波頻域均衡系統綜合了OFDM系統和單載波時域均衡系統的優點,在復雜度和性能方面采取了折衷設計。因此,近年來針對單載波頻域均衡的研究越來越多。本文構建了正交頻分復用系統(OFDM)[4]和單載波頻域均衡系統(SC-FDE)[5],在高速移動環境下應用802.11p無線局域網物理層標準比較兩者的性能。

 

 

    多普勒效應是無線通信系統中普遍存在但又難解決的問題,尤其是對應于高速移動環境下的OFDM和SC-FDE系統來說。本文通過仿真實現了在訓練序列控制下的OFDM和SC-FDE。應用802.11p物理層標準,比較OFDM與SC-FDE,隨著移動速度增大性能下降,在4QAM時,OFDM略優于SC-FDE,在16QAM時,OFDM誤碼率大好于SC-FDE。
參考文獻
[1] GODARA L C. Application of antenna arrays to mobile communications Part II: Beam-forming and direction-of-arrival Considerations[J]. Proceedings of the IEEE, 1997,85(8):1195-1245.
[2] SPENCER Q H, SWINDLEHURST A L, HAARDT M. Zero-forcing methods for downlink spatial multiplexing in multiuser MIMO channels[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2004,52(2):461-471.
[3] MONSEN P. MMSE equalization of interference on fading diversity channel[J]. IEEE Transactions on Communication, 1984,32(1):5-12.
[4] BOLCSKEI H, GESBERT D, PAULRAJ A J. On the capacity of OFDM-based spatial multiplexing systems[J]. IEEE Transactions on Communications, 2002,50(2):225-234.
[5] FALCONER D, ARIYAVISITAKUL S L, BENYAMIN-SEEYAR A, et al. Frequency domain equalization for single-carrier broadband wireless systems[J]. IEEE Transactions on Communication, 2002,40(4):58-66.
[6] BELFIORE C A, PARK J H. Decision feedback equalization[J]. Proceedings of the IEEE, 1979,67(8):1143-1156.

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