OFDM对提高短波跳频性能的作用
ofdm调制的基本原理及特点

ofdm调制的基本原理及特点OFDM调制的基本原理及特点OFDM调制的基本原理•OFDM是正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)的缩写,其基本原理是将高速数据流分成多个较低速的子流,并将每个子流分配到不重叠的频率带上进行传输。
•OFDM采用了多个正交的子载波进行数据传输,利用正交性降低了子载波单位之间的干扰,提高了数据传输的可靠性和抗干扰性能。
•OFDM通过将高速数据流分成多个较低速的子流进行并行传输,提高了整体的传输速率。
OFDM调制的特点1.高效的频谱利用:OFDM将频谱划分成多个较窄的子载波,每个子载波的传输速率较低,但减少了子载波之间的干扰,从而使整体的频谱利用率更高。
2.抗多径干扰能力强:由于OFDM技术采用多个正交的子载波进行数据传输,能够有效抵抗多径传播引起的码间干扰,提高了信号的传输质量。
3.抗频选择性衰落能力强:OFDM可以通过改变子载波的功率分配,从而抵消频率选择性衰落引起的信号失真,提高信号的可靠性。
4.低复杂度的信号处理:OFDM采用快速傅里叶变换(FFT)技术进行调制和解调,简化了信号处理的复杂度,降低了硬件的要求。
5.高容量传输:由于采用了多子载波传输,OFDM能够支持更多用户同时进行数据传输,提高了系统的容量。
6.适应多种信道环境:OFDM适应性强,可以根据具体的信道环境动态调整子载波数量和功率分配,提升了系统的适应性和灵活性。
以上是OFDM调制的基本原理及特点的简要介绍。
OFDM技术的广泛应用使得无线通信更加高效、稳定和可靠。
当然,接下来我们将继续介绍OFDM调制的更多特点:7.支持高速数据传输:由于将高速数据流分成多个较低速的子流进行并行传输,并且利用多个子载波传输,OFDM能够支持更高的传输速率。
8.抗干扰性强:OFDM采用多个正交的子载波进行数据传输,同时利用循环前缀技术来消除传输时延引起的码间干扰,具备较强的抗干扰性能。
OFDM在跳频通信系统中的同步问题研究

越具有广泛的应用前景。
图 1 跳 频通 信 系统 的基本 组成
收 稿 日期 :0 61 - 2 0 .10 6
维普资讯
第 6期
郑仲桥 , 金力军 :F M在跳频通信系统 中的同步问题研究 OD
2 7
要想接收到跳频信号 , 跳频系统必须有一个 同步过程( 逻辑控制 ) 。同步 的过程就是搜索 、 消 除 时间差 、 正频率 差 的过程 , 校 以保 证 收发 双 方相
内跳变 的通信 系统 。跳 频通 信 系统 的基 本组 成 如
图1 所示 。跳频通信系统具有 以下 优点: ①抗 干 扰能力强 ; ②具有多址组网能力 ; ③具有抗衰落能 力; ④具有兼容性 ; ⑤具有一定的保密能力 。基于
这些 优点 , 跳频通 信 越来 越受 到人 们 的关 注 , 来 越
维普资讯
第 l 第 6期 9卷
20 0 6年 l 2月
常 州 工 学 院 学 报
J u na fCh ng ho nsiu e o c n l g o r lo a z u I tt t fTe h o o y
VO _ 9 No. l1 6 De . 0 6 c2o
O D 技术开始 走 向实 用化。O D 在频域把 FM FM
信 道分 成许 多正 交子 信道 , 各子 信 道间保持 正交 , 频 谱相 互重 叠 , 这样减 少 了子信 道 间干扰 , 高 了 提 频 谱利 用率 。同时 在每个 子信 道上 信号 带宽 小 于 信道带 宽 , 虽然 整 个 信 道 的 频 率选 择 性 是 非 平 坦 的 , 是 每个子 信 道是平 坦 的 , 但 大大 减 少 了符 号 间 干扰 。此 外 , 过 在 O DM 中 添 加循 环 前 缀 , 通 F 可 增加 其抗 多 径 衰 落 的 能 力 。 由于 O D 把 整 个 FM
OFDM技术研究进展

OFDM技术研究进展随着移动互联网的兴起,无线通信技术得到了迅猛发展。
OFDM技术被誉为是下一代无线通信技术的核心技术,由于其在高速数据传输和多用户同时传输方面的优势,成为了无线通信领域的研究热点。
本文将就OFDM技术在无线通信领域中的研究进展进行探讨。
一、OFDM技术简介OFDM技术是短时傅里叶变换(STFT)和频分复用技术(FDM)的组合,其思想是将高速数据分为多个小数据块,然后通过不同的子载波将这些块发送出去。
在OFDM系统中,不同的子载波可以进行独立的调制和调制速率选择,从而提高频谱利用率和系统吞吐量。
同时,由于OFDM技术在信号传输过程中容易受到多径效应和频偏的影响,因此,OFDM技术有很好的抗扰性和干扰鲁棒性。
二、OFDM技术的应用目前,OFDM技术已广泛应用于无线通信领域,特别是在4G和5G移动通信系统中得到了大量的应用。
同时,在无线局域网(WLAN)、数字电视、无线电广播等领域中也有着广泛的应用。
其中,4G和5G移动通信系统中,OFDM以及其变种技术被广泛应用于LTE和5G NR等标准中,成为了下一代移动通信网络的核心技术。
三、OFDM技术的优化尽管OFDM技术在无线通信领域中应用广泛,但也存在着一些不足之处。
对于OFDM技术的研究中,如何优化传输效率和性能是研究人员一直关注的问题。
在此,我们介绍OFDM技术的一些优化方法。
1、多小区间隔多小区间隔是一种有效优化OFDM传输性能的方法。
当传输速率达到一定程度时,单通道处理的信号必须经过多次采样,才能保证数据不流失,从而导致误差的产生。
而多小区间隔技术可以将单通道采样信号转换为多通道信号进行处理,避免了上述问题。
2、跳频OFDM跳频OFDM可以有效避免频谱带宽的限制,从而提高系统吞吐量和频谱利用率。
跳频OFDM技术将OFDM中的子载波序列按照一定的跳频机制重新排列,形成更为随机的序列,从而避免了信道的频偏问题,提高了OFDM系统的抗扰性和干扰鲁棒性。
改善短波电台通信性能的措施分析

改善短波电台通信性能的措施分析【摘要】短波电台是远距离传输的一个重要载体,它有着非常重要的作用。
但是传统短波电台的通信性能,受到固有的缺点限制。
例如,传输速率低,频带利用率不高,正交频分复用技术的各自载波之间的正交性使得频谱可重叠,从而提高了频带利用率,采用OFDM技术有效地提高了短波电台的通信性能,文章让我们对改善短波电台通信性能的措施进行深入的分析。
【关键词】改善措施短波电台通信原理技术特点在现代,短波通信,被称为高频(HF)通信。
其类型分为地波和天波两种传输方式。
地波常用于短距离通信式的传播,而在远距离通信时,信息则主要是利用了天波的传信方式。
且短波通信是军事指挥的一个重要手段,短波电台通信是利用波长为最长10千米,频率为3MHz到30MHz的无线电波做为载体,从而传递消息和数据,短波作为一个通讯手段,他在战时和日常的演练中有很多的优点,他更加的可靠更加的有效,并且广泛在日常的应用,但是该方式在天线接收技术,差错控制技术和信号的调制技术等方面还需要进一步的改善。
一、短波电台通信的原理无线电广播,无线电通信,卫星,雷达都是通过无线电波传播的。
一般的无线电波长大到米为单位,小到以毫米为单位。
但是会有许多不同的。
它的传播特性的依据是电磁波,电磁波通常是按照波长进行分类的,如超长波,长波,中波,短波,超短波等。
公式是,频率=光速/波长。
电波在媒介面和分界面的传播是通过反射,折射,散射,绕射来实现的,因为各种因媒介质不同所以他的传播方向也会发生变化,在扩散和媒介质的传播过程他的能量会被吸收。
他的场强会在这个过程中变得越来越弱,甚至会减弱到为不计,所以我们要掌握他的传播方式。
沿着大地,和空气的分界面传播的是地波,地面的电特性极大条件的决定了地波的传播途径,而超长波,长波,中长波,短波等无线电信号都是利用地波传播特性来传播的,不受环境的影响,传播性能高,可靠性强这是地波相对于其他短波的传播优点。
这个优点也让地波在应用中更为的优势,发展更为的快速,在日常生活中作用的更为的广泛。
OFDM技术简介及应用现状

现代调制解调技术结课报告OFDM技术简介及应用现状班级:010912班姓名:***学号:********2012年11月30日OFDM技术简介及应用现状引言正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)多载波系统采用了正交频分信道,能够在不需要复杂的均衡技术情况下支持高速无线数据传输,并具有很强的抗衰落和抗符号间干扰的能力,在现代通信系统中应用广泛,有较好的发展前景。
一、OFDM技术简介正交频分复用是一种把高速率的串行数据通过频分复用来实现并行传输的多载波传输技术,其思想早在20世纪60年代就己经提出了,但由于并行传输系统需要基带成形捧波器阵列,正弦波载波发生器阵列及相干解调阵列,采用传统的模拟的方法实现是相当复杂的、昂贵的,因而早期并没有得到实际应用。
1971年,Weistein和Ebert提出了用离散傅立叶变换(DFT)来实现多载波调制,人们开始研究并行传输的多载波系统的数字化实现方法,将DFT 运用到OFDM的调制解调中,为OFDM的实用化奠定了基础,大大简化了多载波技术的实现。
运用DFT实现的OFDM系统的发送端不需要多套的正弦发生器,而接收端也不需要用多个带通滤波器来检测各路子载波,但由于当时的数字信号处理技术的限制,OFDM 技术并没有得到广泛应用。
80年代,人们对多载波调制在高速调制解调器、数字移动通信等领域中的应用进行了较为深入的研究,L.J.Cimini首先分析了OFDM在移动通信中应用中存在的问题和解决方法,从此以后,OFDM在无线移动通信领域中的应用得到了迅猛的发展。
近年来,由于数字信号处理技术(Digital Signal Processing, DSP)和大规模集成电路CPLD技术的飞速发展,使得当载波数目高达几千时也可以通过专用芯片来实现其DFT变换,大大推动了OFDM技术在无线通信环境中的实用化,OFDM技术在高速数据传输领域受到了人们的广泛关注。
关于OFDM宽带短波通信关键技术

在 宽带短波传 输过程中,在对 信道的频率 为确保各个子载波之 间至关重要的正交性 ,避 选择 与时间选 择上,多径衰落 以及信道 时变是 免 各子 载波 之 间相 互干 扰,O F D M 对 信道 同 其 中无 法避 免的影 响 因素。在 进行 OF DM 宽 步的要求十分严格 ;而 短波信 道均衡技术 ,是 带短波通信均衡计 算过程中 ,首先要进行 的是 对估计 目标 即信道 中 O F DM 符 号 的所有子 载 信道估计 ,然后在对 其进 行相应的线性信道补 波 的位 置进行信道特性估计 ,进而补 偿, 由此 偿 。 来 消除短波信 道对信号 的告饶 ,正确调节接 收
性 统计 ,它具有传输效率高 、收敛速度较 慢的 特性 ,因此对 信道的特性要求 ,保证变化 时间 O F D M 即 正交 频分 复用 ,作为 一种 特殊 远远小于 收敛速 度。 以导频符号辅助为基础 的 的多载波传输方式 ,可 以有效利用频谱 资源 号定时产生的 同步误差 ,很可 能会 引入符号间 的信道估计 ,其 主要原理,是在数据部分进行 在 O F DM 中 引入 循环 前 缀, 可 以有 效 克 服 干 扰;采样同步误差会使子载波 的正交性无法 定 比例 的导频符 号插 入,这种算法的复杂度 OF DM 相邻 块之 间 的相 互干扰 ,能 够维 护载 保 持,而时变的定时偏差会使其相位 偏差,必 较小 ,结构也相对简 单,具有很广泛的应用范 围 。进行信道估计 时,可以在导频位置进行信 波 间的正交性。 目前,最为常用 的短波通信规 须在 信号接 收是的到跟 踪补偿 。 道估计 ,也可 以在所有位置 进行信道估计 ,不 定有 定频 、慢速 调频,其能够达到的高速率支 2 . 2时域符 号同步计算 持 为:2 4 0 0 b p s 。最 为常 用 的调 制解 调器 有并 同方式都有其对应的优势 。
OFDM基本原理

OFDM基本原理OFDM(正交分频多路复用)是一种多载波调制技术,也被称为离散多载波调制(DMT)。
它将高速数据流分成多个低速数据流并在不同的频率上进行调制,然后将它们合并到一个高速数据流中传输。
OFDM主要用于无线通信、宽带数据传输和数字音视频广播等领域。
本文将详细介绍OFDM的基本原理。
OFDM的基本原理可以概括为以下三个方面:频域复用、正交调制和快速傅里叶变换(FFT)。
首先,OFDM通过频域复用原理实现多路复用。
它将高速数据流分成多个低速数据流,每个低速数据流被调制到不同的频率子载波上。
这样可以提高频谱利用率,降低频率间干扰。
这些子载波之间相互正交(即相互间隔一个整数倍的频率),不会相互干扰。
因此,OFDM可以同时传输多个低速数据流,实现高速数据传输。
其次,OFDM使用正交调制(也称为相位调制)为每个子载波进行调制。
正交调制是一种在不同的正弦波上改变相位来表示数字位的调制方法。
在OFDM系统中,每个子载波的相位可以表示一位二进制数据。
通过调整每个子载波的相位来表示不同的数字位,从而将低速数据流调制到不同的子载波上。
最后,OFDM使用快速傅里叶变换(FFT)来将时域信号转换为频域信号。
FFT是一种高效的算法,可以将复杂的时域信号转换为在频域上紧密分布的频域信号。
在OFDM系统中,将每个子载波的相位调制后的信号通过FFT转换为频域信号,并将它们合并成一个高速数据流进行传输。
接收端通过反向的快速傅里叶变换(IFFT)将频域信号转换回时域信号,并恢复每个子载波的调制信息,从而实现数据的解调和恢复。
OFDM的频域复用、正交调制和FFT等基本原理使得它具有许多优势。
首先,由于频谱复用,OFDM可以在有限的频带宽度上传输更多的数据,提高频谱利用率。
其次,正交调制和FFT的使用使得OFDM系统具有良好的抗多径衰落能力,可以有效地处理传输信道中的多径干扰。
此外,OFDM还具有抗干扰能力强、网络灵活性高等优点,被广泛应用于4GLTE、Wi-Fi、数字电视广播等通信领域。
浅谈OFDM原理及其应用.doc

1OFDM原理1 1概述正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)是一种多载波数字调制技术,也可以被当作一种复用技术。
具有频谱利用率高、抗多径干扰等特点,OF DM系统能够有效地抵抗无线信道带来的影响,例如信道的频率选择性衰落,脉冲噪声和共信道干扰的影响。
1 2OFDM系统模型OFDM系统的调制器、解调器的原理框图如图1所示。
每个子载波上的信号采用差分相位键控(PSK)调制方式。
一个OFDM符号之内包括多个经过调制的子载波的合成信号,其中每个子载波都可以受到相移键控(PSK)或者正交幅度调制(QAM)符号的调制。
采用复等效基带信号来描述OFDM的输出信号,其中实部和虚部分别对应于OFDM符号的同相和正交分量,在实际中可以分别与相应子载波的cos分量和sin分量相乘,构成最终的子信道信号和合成的OFDM 符号。
OFDM符号频谱可以满足奈奎斯特准则,即多个子信道频谱之间不存在相互干扰,但这是出现在频域中的。
这种一个子信道频谱的最大值对应于其它子信道频谱的零点可以避免子信道间干扰(ICI)的出现。
2 1数字音频广播(DAB)OFDM在数字广播电视系统中应用,其中数字音频广播(DAB)标准是第一个正式使用OFDM的标准。
选择OFDM作为数字音频广播和数字视频广播(DVB)的主要原因在于:O FDM技术可以有效地解决多径时延扩展问题。
DAB是在现有模拟AM和FM音频广播的基础上发展起来的,它可以提供更优质的语音质量、更新的数据业务以及更高的频谱效率,它所提供的语音质量可以与CD音质相媲美。
在DAB系统中使用OFDM的一个重要原因就是可以使用单频网络,这样就可以大大提高系统的频谱效率。
在单频网络中,用户从不同的接收机同时接收相同的信号。
由于不同发射机之间存在传播差异,因此不同的达到信号之间会存在时延,这一点可从图3中看到,其中不同的信号时延(距离差异除以光速)先后到达用户。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
[2]曾菊玲,金力军.OFDM跳频通信系统设计[J].移动通信,
2004(Z1):155-158.,
[33 TOlRRIERI D,CHENG S,VALENTI M C.Robust fre— quency hopping for interfernce and fading channels[J].
OFDM对提高短波跳频性能的作用
毕琼
(长江大学电信学院,湖北荆州434023)
摘要:在短渡跳频通信的环境下,基于OFDM能有效抗符号间干扰的原理,研究了OFDM对短波跳频性能的影响。
研究采用Matlab/Simulink仿真工具,考虑了有无编码情况下的误码性能。结果显示,结合OFDM技术后的跳频系统性能要
Conference on Communications,2007.
[5]尹长川,罗涛,佟学俭.正交频分复用技术系列讲座[J].中 心通讯技术,2003(1):50—53.
[6]SIMON M K,OMURA J K.Spread spectrum communica- tions handbook[M].Is.1.]:McGraw-Hill,1994.
图4有无编码时的性能
3结 语
通过上述仿真可以看到,在FH一0FDM系统中,不 考虑频偏情况,FH一0FDM性能要优于0FDM系统性 能2~3 dB,有编码时的误码性能要好于无编码时的误 码性能6 dB左右。可见在短波跳频中结合OFDM技 术可有效提高系统性能。
参考文献
[1]SCHOI。AND T,FABER T,SEEBENS A.Fast frequency hopping OFDM concept[J].Electronics Letters,2005,41:
IEEE Trans.on Communications,2008,56:1 343-1 351.
[4]TORRIERI D,CHENG S,VALENTI M C.Robust fre-
queney hopping system for channels with interfernce and
frequency-selective fading[C].[s.1.]:IEEE International
1基本原理
OFDM技术是对多载波调制的一种改进,其特点 是个子载波相互正交,扩频调制后的频谱相互重叠。考 虑经基带调制后信号星座的复数z。的传输。数据zt在 N个并行子载波上通过离散傅里叶反变换IDFT进行 调制,并复制最后的L个抽样作为循环前缀来形成 OFDM发送符号乳。数据Xt在离散信道上串行传输,信 道的脉冲响应一般小于L个抽样。在接收机处去掉循
[7]SHI Qicun,YANG Zhixing.All digital baseband frequency hopping OFDM system[C].Singapore:IEEE Singapore In— ternational Conference on Communication Systems,2008.
收稿日期:2009—12,04
万方数据
环前缀,并利用傅里叶变化DFT对接收信号“进行解 调即可得到发射部分星座映射后的数据[5]。
跳频通信的系统容量与所选的调制方式有关[6],调 制度越高系统容量越高,而短波信道环境恶劣,多径延 迟大,所以短波跳频中所选的调制度还必须具有较强的 抗多径能力,oFDM技术就是一种能有效抗多径的并 行调制方式,并且具有高的频谱效率。跳频与OFDM 相结合的FH—OFDM【70原理框图如图1所示。
相似文献(2条)
1.学位论文 蒋光明 在短波跳频通信中OFDM与Turbo码技术的研究 2004
自1971年Weinstein和Ebert把离散复里叶变换DFT引入多载波传输系统并作为调制解调的一部分之后,正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术得到了广泛应用.OFDM技术特别适用于存在多径传播和多普勒频移的无线传输信道中传输高速数据.而普通的短波跳频系统 的信息传输速率一般较低,通常在2.4kbit/s左右,仅能传输语音信号,而要实现数据信号的传输,则必须提高数据传输率.该文针对短波跳频(FH)系统的性 能特点和要求,并基于跳频速率为20跳/秒的短波跳频系统,提出了一种将OFDM用于短波跳频系统,并采用Turbo码作为信道编码的技术,使该系统的信息传 输速率达20.48kbit/s,其中5.12kbit/s为导频信号,实际数据率为15.36kbit/s.该文简要地介绍了短波信道的特点;简要地介绍了OFDM技术的原理,分析了 OFDM技术应用到短波跳频通信中的特点;着重分析了OFDM调制时高峰均功率比PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)产生的原因,并介绍了3种常用的降低 PAPR的技术,在此基础上提出了改进方法,并作了数值仿真;着重介绍了OFDM技术应用到短波跳频通信中的导频子信道估计和信道内插算法以及均衡技术 ,并作了数值仿真;在此基础上,为了进一步降低短波跳频系统的比特误码率性能,保证信息的可靠传输,将Turbo码引入作为信道编码,并进行数值仿真,给 出了短波跳频系统的误码性能曲线.该文工作的独特之处在于:(1)基于跳频速率为20跳/秒的短波跳频系统,提出了一种将OFDM和Turbo码结合的技术,用于 提高短波跳频系统的数据传输率和降低短波跳频系统的比特误码率.在假设跳频能理想同步的前提下,数值仿真结果表明,该短波跳频系统采用这两种技术 后更适于在短波瑞利衰落信道中应用.(2)为了保证短波跳频系统的可实现性,该文针对OFDM有较高的PAPR这一基本问题,提出了一种改进方法,并进行了数 值仿真,其结果表明,在OFDM中采用BPSK和QPSK映射时,改进的方法对于降低系统的PAPR具有很好的性能.最后对全文进行了总结和展望.指出了如果能在短 波频段全频段跳频,则可以提高跳频速率,进而提高短波跳频系统的信息传输速率和抗干扰能力;同时在OFDM调制时可以采用M-QAM映射方式,提高短波跳频 系统的信息传输速率.
本刊2010年第3期第171页《基于Profibus现场总线的车间生产过程自动化管理》一文,作者:程凤芹,田瑞, 李林,于秋红,作者署名单位应为:吉林建筑工程学院城建学院信息工程系吉林长春130111。
《现代电子技术》编辑部
22
万方数据
OFDM对提高短波跳频性能的作用
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数:
图1 FH—OFDM原理框图
2性能仿真
FH—OFDM通信系统的仿真[8’91框图如图2所示。
。
仿真参数如下:
OFDM参数:通信速率为19.2 Kb/s,带宽为
28.5 MHz,保护间隔为10 ms,符号周期为50 ms,基带
映射取QPSK映射,无编码时采用480个子载波。
跳频参数:每秒100跳,每跳持续10 ms,选用
毕琼 长江大学,电信学院,湖北,荆州,434023
现代电子技术 MODERN ELECTRONICS TECHNIQUE 2010,33(7) 0次
参考文献(10条) 1.SCHOLAND T.FABER T.SEEBENS A Fast frequency hopping OFDM concept 2005 2.曾菊玲.金力军 OFDM跳频通信系统设计 2004(z1) 3.TORRIERI D.CHENG S.VALENTI M C Robust frequency hopping for interfernce and fading channels 2008 4.TORRIERI D.CHENG S.VALENTI M C Robust frequency hopping system for channels with interfernce and frequency-selective fading 2007 5.尹长川.罗涛.佟学俭 正交频分复用技术系列讲座 2003(1) 6.SIMON M K.OMURA J K Spread spectrum communications handbook 1994 7.SHI Qicun.YANG Zhixing All digital baseband frequency hopping OFDM system 2008 8.HARADA H.PRASAD R Simulation and software radio for mobilecommunication 2004 9.AL-DWEIK A J Coded Noncherent OFDM in Frequency Hopping Multiple Access Networks 2001 10.邓华 Matlab通信仿真及应用实例详解 2003
BI Qiong (School of Teletommunication,Yangtze lJniversity,Jingzhou 434023,China)
Abstract:In the environment of short-wave FH communication,the influence of OFDM on short-wave FH performance was researched based on the principle that OFDM can counteract the inter-symbol interference effectively.The simulation tool Matlab/Simulink was used and the error code performance was considered in the investigation.The result shows that the per— formance of FH system combined with OFDM and taking the coding into account is better than before.