OFDM
ofdm的定义式

ofdm的定义式OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)是一种多载波传输技术,它是将信号分成多个低速子信号进行频域调制,然后将这些子信号并列地通过多个载波进行传输,以增加信号的传输效率和抗干扰能力。
OFDM的定义式可以表示为:OFDM(X(t)) = IFFT(F(k))其中,- X(t)为输入时域信号,是一个复数序列。
- F(k)为频域信号,也是一个复数序列。
- IFFT表示傅里叶逆变换,它将频域信号F(k)变换回时域信号X(t)。
OFDM系统的基本原理是将宽带数据信号分成多个独立的窄带子信道,每个子信道由一个正交载波提供,这些载波之间相互正交,不会产生干扰。
在每个子信道上,通过使有符号调制的信号的相位对应于位模式(二进制码)来传输信息。
这样,OFDM系统通过频域上的并行传输,提高了信道利用率,提供了更高的数据传输速率。
OFDM系统中的一个关键要素是正交。
正交载波使得多个子信道之间彼此正交分离,从而减小了子信道之间的串扰干扰。
正交载波的数量与子信道的数量一致,子信道之间以相同的间隔频率进行分配。
当信号经过傅里叶逆变换后,由于正交性的保持,子信道之间不会发生相互干扰。
OFDM系统还具有抗多径衰落的能力。
由于子信道之间的间隔很小,OFDM信号的符号宽度较宽,因此对于快速衰落信道来说,每个OFDM符号只受到少量的衰落影响,从而使得系统更能够抵抗多径衰落。
OFDM的优点还包括高频谱效率、抗干扰能力强、容易实现等。
然而,OFDM系统也存在一些缺点,如对频率漂移敏感、峰均比高等。
因此,在实际应用中,OFDM系统通常会采用一些技术手段来克服这些缺点。
总结起来,OFDM是一种将信号分成多个低速子信号进行频域调制的多载波传输技术。
它通过频域上的并行传输提高了信道利用率,具有抗干扰和抗多径衰落的能力,并广泛应用于无线通信、数字电视、宽带接入等领域。
ofdm基带采样率

ofdm基带采样率(实用版)目录1.OFDM 基带采样率的概念2.OFDM 基带采样率的重要性3.OFDM 基带采样率的计算方法4.OFDM 基带采样率的应用实例5.总结正文1.OFDM 基带采样率的概念OFDM(正交频分复用)是一种广泛应用于数字通信系统的调制技术。
在 OFDM 系统中,数据流经过一系列的编码、调制、采样等处理后,被转换成可以在无线信道上传输的信号。
其中,基带采样率是指在数字信号处理过程中,对信号进行采样的速率。
2.OFDM 基带采样率的重要性OFDM 基带采样率的选取对通信系统的性能具有重要影响。
如果采样率过低,会导致信号频谱发生混叠,从而降低系统信道传输效率和信号质量。
相反,如果采样率过高,会增大系统复杂度,提高硬件成本。
因此,合理选择 OFDM 基带采样率是优化通信系统性能的关键。
3.OFDM 基带采样率的计算方法OFDM 基带采样率的计算通常需要考虑以下几个因素:(1)信号带宽:信号带宽决定了采样定理中采样频率的最小值。
根据奈奎斯特定理,采样频率应至少为信号带宽的两倍,以保证信号的完整性。
(2)保护间隔:保护间隔是为了避免子载波之间的互相干扰,需要在子载波之间留有一定的间隔。
保护间隔的大小与采样率有关,通常保护间隔越大,系统性能越优。
(3)子载波数量:OFDM 系统中,数据流通过分配到不同的子载波上进行传输。
子载波数量与采样率有直接关系,子载波数量越多,采样率越高。
综合以上因素,可以得到 OFDM 基带采样率的计算公式:采样率 = 信号带宽 / 保护间隔×子载波数量4.OFDM 基带采样率的应用实例以 Wi-Fi 系统为例,其工作在 2.4GHz 频段,信号带宽为 20MHz,保护间隔为 1MHz,子载波数量为 64。
根据计算公式,可得到 Wi-Fi 系统的 OFDM 基带采样率为:采样率 = 20MHz / 1MHz × 64 = 128因此,在 Wi-Fi 系统中,OFDM 基带采样率为 128。
OFDM基本原理(详细全面)

峰均比降低技术
峰均比定义
峰均比(PAPR)是指OFDM信号的最大振 幅与平均振幅之比。高PAPR会导致信号的 功率放大器出现失真,从而引起频谱扩展 和带内干扰。因此,降低PAPR对于提高 OFDM系统的性能至关重要。
VS
峰均比降低技术
为了降低PAPR,可以采用多种技术,如限 幅滤波、编码、概率密度函数变换等。其 中,限幅滤波是一种简单有效的方法,它 通过限制信号的最大振幅来降低PAPR。然 而,限幅滤波会引入带外干扰和带内失真, 因此在实际应用中需要权衡各种因素。
物联网与智能家居
OFDM技术有望在物联网和智能家居领域得到广泛应用,支持各种 低功耗、低速率的无线通信需求。
频谱共享与认知无线电
通过频谱共享和认知无线电技术,OFDM系统可以更好地利用频谱 资源,提高频谱利用率和系统容量。
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04 OFDM系统性能分析
频域均衡性能分析
频域均衡原理
频域均衡通过在频域上对信号进行预处理,补偿信道对信号 造成的畸变,从而减小信号的误码率。
频域均衡性能影响因素
频域均衡的性能受到信道特性、均衡器设计参数以及信号质 量等因素的影响。
误码率性能分析
误码率定义
误码率是衡量数据传输系统性能的重 要指标,表示接收端错误解码的比特 数与总比特数的比值。
多径干扰抑制
多径干扰
在无线通信中,多径效应会导致信号的传播路径变长,从而引起信号的延迟和衰减。这种延迟和衰减 会导致OFDM子载波之间的正交性被破坏,从而引起多径干扰。为了抑制多径干扰,可以采用频域均 衡技术,对接收到的信号进行滤波处理,以减小多径效应的影响。
信道估计与均衡
信道估计技术用于获取信道的冲激响应,而频域均衡技术则通过调整接收信号的权重,使得信道的畸 变最小化。在实际应用中,通常会采用基于导频的信道估计方法,并在频域中进行均衡处理。
OFDM技术原理及关键技术介绍

OFDM技术原理及关键技术介绍OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 技术是一种常用于无线通信系统中的多载波调制技术。
它使用多个频率分离的正交子载波来传输数据,因此能够提供高速、高带宽的数据传输。
本文将介绍OFDM技术的原理以及一些关键技术。
1.子载波生成:OFDM系统将频谱分成多个频带,每个频带由一个正交子载波组成。
这些子载波在频域上是正交的,这意味着在相邻的子载波之间没有相互干扰。
2.符号映射:在每个子载波上分配一个符号,通常使用调制技术(如相移键控或正交振幅调制)将原始数据映射到每个符号上。
根据数据的可靠性要求,可以选择不同的调制方式。
3.并行传输:所有子载波上的符号同时传输,从而提高了数据传输的速率。
这种并行传输的形式将高速数据流降低到多个低速数据流。
4.保护间隔:为了抵抗多径传播引起的码间干扰,OFDM系统引入了保护间隔。
保护间隔是在子载波之间插入一些零值样点,用于消除码间干扰。
5.并串转换:将所有子载波的符号串行转换为一个连续的复杂数据流,以便在传输媒介上进行传输。
6.接收端处理:接收端对收到的数据进行反向处理,包括串并转换、解调和符号解映射。
最后,通过解调的数据经过去保护间隔处理,得到原始数据。
1.多径传播抑制:在无线通信中,多径传播是一个常见的问题,它会导致码间干扰。
为了抑制多径信号,OFDM系统采用了保护间隔技术。
保护间隔的作用是在相邻子载波之间插入一些零值样点,以减小码间干扰的影响。
2.信道估计和均衡:OFDM系统需要准确地估计信道响应,以便进行均衡处理。
在接收端,需要使用已知的信号进行信道估计,从而提高信号的解调性能。
3.载波同步:OFDM系统中,接收端需要将接收到的复杂数据流转换为并行的子载波,并进行解调。
为了实现这个过程,接收端需要对接收到的数据进行载波同步,以确保每个子载波的频率和相位保持一致。
4. Peak-to-Average Power Ratio(PAPR)控制:OFDM信号在传输中可能产生高峰值功率,这会导致信号的非线性失真。
ofdm符号能量计算公式

ofdm符号能量计算公式
OFDM(正交频分复用)是一种用于无线通信系统的调制技术,
它将高速数据流分成多个低速子流,并将这些子流分配到不同的正
交子载波上进行传输。
OFDM系统中,每个子载波的符号能量可以使
用以下公式进行计算:
E = T N Es.
其中,E表示每个OFDM符号的总能量,T表示OFDM符号的持续
时间,N表示子载波的数量,Es表示每个子载波上的符号能量。
OFDM符号的持续时间T通常由系统的符号周期决定,可以通过
符号周期的倒数来计算。
子载波的数量N由系统的带宽和子载波间
隔确定。
每个子载波上的符号能量Es通常由调制方案(如QPSK、
16-QAM等)确定。
需要注意的是,上述公式是对于理想条件下的OFDM系统而言的,实际系统中可能会存在一些额外的因素(如导频、循环前缀等)会
影响符号能量的计算。
因此,在实际应用中,需要考虑这些因素对
符号能量的影响,进行相应的修正和调整。
总的来说,OFDM符号能量的计算公式是一个基本的理论模型,实际应用中需要结合具体的系统参数和条件进行具体计算和分析。
OFDM-通信百科

正交频分复用,英文原称Orthogonal Frequency Division Multiplexing,缩写为OFDM,实际上是MCM Multi-CarrierModulation多载波调制的一种。
其主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。
正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰 ICI 。
每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上的可以看成平坦性衰落,从而可以消除符号间干扰。
而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。
目前OFDM技术已经被广泛应用于广播式的音频和视频领域以及民用通信系统中,主要的应用包括:非对称的数字用户环路(ADSL)、ETSI标准的数字音频广播(DAB)、数字视频广播(DVB)、高清晰度电视(HDTV)、无线局域网(WLAN)等。
正交频分多址技术可以视为一调制技术与多工技术的结合。
调制(modulation)将传送资料对应于载波变化的动作,可以是载波的相位、频率、幅度、或是其组合。
多工(multiplexing)正交频分多址之基本观念为将一高速资料串行分割成数个低速资料串行,并将这数个低速串行同时调制在数个彼此相互正交载波上传送。
由于每个子载波带宽较小,更接近于coherent bandwidth,故可以有效对抗频率选择性衰弱通道(freqency-selective channel),因此现今以大量采用于无线通信。
正交频分多址属于多载波(multi-carrier)传输技术,所谓多载波传输技术指的是将可用的频谱分割成多个子载波,每个子载波可以载送一低速资料序列。
OFDM优点:采用正交频分复用可以提高电力线网络传输质量,它是一种多载波调制技术。
传输质量的不稳定意味着电力线网络不能保证如语音和视频流这样的实时应用程序的传输质量。
OFDM的基本原理QAM

OFDM的基本原理QAMOFDM,全名为正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing),是一种用于无线通信和广播系统的调制技术。
它将高速数据流分为多个较低速的子流,每个子流都通过不同的频率进行传输,这样可以在有限的频谱带宽内传输更多的数据。
1.小载波频分复用:OFDM系统使用多个小载波进行数据传输。
这些小载波之间的频率是互相正交的,即彼此之间没有相互干扰。
每个小载波都可以携带不同的数据,因此可以利用整个频谱带宽进行并行传输。
2.数据编码:在传输前,数据需要进行编码。
OFDM使用正交振幅调制(QAM)来编码数据。
QAM是一种将数字信号映射到信号空间中的调制技术,其中通过调整幅度和相位来表示不同的数据。
OFDM中使用的QAM 调制可以迅速地在复杂信道中进行解调,因此可以减少传输错误。
3.每个子载波的传输:OFDM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同的小载波上进行传输。
这些小载波之间的频率是互相正交的,所以它们可以同时传输,而不会相互干扰。
每个子流的传输速率较低,减少了传输错误的可能性。
4.多径传输的抵消:在无线信道中,信号在传播过程中会经历多径传输,即信号会经过多个路径到达接收端。
这会导致信号的多普勒频移和多径干扰。
OFDM通过发送符号间有重叠的子载波,可以实现传输路径延迟间隔的确定,从而避免干扰。
5.频率和时间的选择性衰落补偿:OFDM技术能够通过频率选择性衰落补偿和时间选择性衰落补偿来对信号进行处理,以减少信号衰落带来的传输错误。
频率选择性衰落补偿通过对每个子载波进行独立的等化和错误修正来实现。
时间选择性衰落补偿则通过发送预先加载的循环前缀来实现,以提供时间补偿和保持信号的连续性。
6.高效利用频带:由于OFDM可以将整个频谱带宽有效分割成多个小载波进行传输,因此可以在有限的频带宽度内发送更多的数据。
这使得OFDM成为高速数据传输和宽带通信的理想选择。
ofdm符号概念

ofdm符号概念
OFDM(正交频分复用)是一种多载波调制技术,用于将数据分成多个子载波并同时发送。
OFDM符号是OFDM技术中的基本单位,它由多个正交子载波组成。
OFDM符号的长度通常是固定的,并且由系统
参数确定。
在OFDM系统中,符号时间也是固定的,因为它由子载波
数量和带宽共同决定。
OFDM符号的传输可以通过两种方式进行:同步和非同步。
同步
传输在发送端和接收端之间具有相同的时钟,使它们在符号开始和结束时完全同步。
非同步传输是在两者之间缺乏同步的情况下进行的,这意味着发送和接收端的时钟可能不完全匹配。
这种情况下,符号同步必须由接收端来完成。
OFDM符号也可以使用不同的调制方式进行传输,包括BPSK、QPSK、16-QAM和64-QAM等。
对于每个子载波,调制方式可能不同,这取决于所需的数据传输速率和信道质量。
OFDM系统通常采用自适应调制
技术,以根据信道条件动态地选择最佳调制方式。
OFDM符号还可以使用前导码进行同步和信道估计。
前导码是一
些已知的数据序列,可以插入到OFDM符号的开头或结尾。
接收端使
用这些前导码来估计信道的影响,并将它们从OFDM符号中移除,以
便正确解调数据。
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优化设计对OFDM系统来说是非常重要的,实际系统需要处理各种不同的环境(信道参数很不同)。一个解决问题的办法是根据最差的情况(宏小区高速移动用户)优化参数,另一个可选的方法是根据各种不同的环境(室内、室外、宏小区、微小区、微微小区等)优化参数,但这就需要设计高度灵活的收发信机。
2.2用FFT实现OFDM的调制解调
图1OFDM调制解调原理
如图1所示OFDM信号 可以表示为:
(1)
设数据数列 ,对 进行离散傅里叶反变换IDFT得复矢量
(2)
其中,
a FDM频谱示意图
b OFDM频谱示意图
图2
因此,将矢量 的实部依次送入低通滤波器,就可以获得近似的频分复用信号 。即用IFFT实现矢量 的IDFT,就实现了OFDM调制,如图3所示。
方式(b):FDM插入方式。导频信息在时域上持续发送,在频域上只占用少数特定的预留子载波,每隔若干子载波发送一个导频子载波。这种插入方式对移动性的支持较好,但需要在频域上进行内插(interpolation)。
方式(c):离散(Scattered)插入方式。这种插入方式是FDM和TDM方式的结合。在频域上,每隔若干子载波插入一个导频子载波。在时域上,每隔若干个符号插入一个导频符号。这种插入方式可以充分利用频域和时域上的相关性,用尽可能小的导频开销,支持高精度的信道估计,但这种方法需要同时在频域和时域上做内插。
3.3链路自适应
由于可以在频域划分空口资源,AMC(自适应调制和编码)和功率控制技术在OFDM系统中更容易使用。系统可以对某个子载波或子载波组独立做AMC和功控,不同的子载波(组)可以采用不同的调制编码速率和发射功率,大大增加AMC和功控的灵活性。
另外可以根据信道的频率响应进行频域调度,选用信道质量较高的子载波(组)进行传输。链路自适应如果设计的好,可以最大限度地实现OFDM系统的容量。
其实,OFDM并不是如今发展起来的新技术,OFDM技术的应用已有近40年的历史,主要用于军用的无线高频通信系统。但是,一个OFDM系统的结构非பைடு நூலகம்复杂,从而限制了其进一步推广。直到上世纪70年代,人们采用离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋于实用化。80年代,人们研究如何将OFDM技术应用于高速MODEM。进入90年代以来,OFDM技术的研究深入到无线调频信道上的宽带数据传输。目前OFDM技术已经被广泛应用于广播式的音频、视频领域和民用通信系统,主要的应用包括:非对称的数字用户环路(ADSL)、ETSI标准的数字音频广播(DAB)、数字视频广播(DVB)、高清晰度电视(HDTV)、无线局域网(WLAN)等。
4.OFDM几个典型应用
4.1蜂窝移动系统中的OFDM
在蜂窝移动系统中,由于移动单元周围建筑等障碍物的多次散射 ,造成多径传播 ,使移动通信系统的设计更具有挑战性。当移动台在多径区域内运动时 ,散射会导致接收信号振幅和相位出现快速随机的变化 ,另外 ,运动还会产生多普勒谱移 ,导致信号频谱加宽。
早在1985年 ,Cimini就提出了一种基于OFDM技术的蜂窝移动无线系统的方案川 。之后 ,把OFDM与CDMA和相结合 ,已成为许多学者关注的焦点。近来将不同的多载波传输技术引人直扩CDMA(DS-CDMA)系统中,收到很好的效果 ,包括高数据传输率、带宽高效、频率多变性以及干扰降低等特点。
不同的导频插入方式适用于不同的用途(如同步、相位噪声补偿、信道估计等),例如,采用专用的导频子载波(即FDM插入方式)适合用于相位补偿和载频的微调;采用专用的导频符号(即TDM插入方式)适合用于信道估计和时域/频域的粗同步; 而离散的导频插入可同时用于信道估计和载频偏移的微调,从而有效地减少导频的开销。具体采用哪种插入方式,还要根据系统的实际需求选择。
当调制信号通过无线信道到达接收端时,由于信道多径效应带来的码间串扰的作用,子载波之间不再保持良好的正交状态,因而发送前需要在码元间插入保护间隔。如果保护间隔大于最大时延扩展,则所有时延小于保护间隔的多径信号将不会延伸到下一个码元期间,从而有效地消除了码间串扰。当采用单载波调制时,为减小ISI的影响,需要采用多级均衡器,这会遇到收敛和复杂性高等问题。
3.4控制信息的分布
如何在时域和频域插入控制信道,还是比较自由的。图给出了一种控制信道插入方式。由于控制信息通常以最低的调制阶数进行调制,因此控制信息还可以作为额外的导频符号来提高信道估计的性能,并降低导频的开销。尤其是对高阶调制的数据的解调可以起到较大的辅助作用。不过这样一来,控制信息的位置必须与导频位置相对应,如果采用分散的导频插入方式,控制信道也应采用分散的插入方式。另外,这种方法要求先解调/解码控制信道,再开始数据的解调,因此增加了额外的处理时延。
FDM/FDMA(频分复用/多址)技术其实是传统的技术,将较宽的频带分成若干较窄的子带(子载波)进行并行发送是最朴素的实现宽带传输的方法。但是为了避免各子载波之间的干扰,不得不在相邻的子载波之间保留较大的间隔(如图(a)所示),这大大降低了频谱效率。因此,频谱效率更高的TDM/TDMA(时分复用/多址)和CDM/CDMA技术成为了无线通信的核心传输技术。但近几年,由于数字调制技术FFT(快速傅丽叶变换)的发展,使FDM技术有了革命性的变化。FFT允许将FDM的各个子载波重叠排列,同时保持子载波之间的正交性(以避免子载波之间干扰)。
2.1基本模型
正交频分复用OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplex)是一种多载波调制方式,通过减小和消除码间串扰的影响来克服信道的频率选择性衰落。它的基本原理是将信号分割为N个子信号,然后用N个子信号分别调制N个相互正交的子载波。由于子载波的频谱相互重叠,因而可以得到较高的频谱效率。近几年OFDM在无线通信领域得到了广泛的应用。
图4 FFT实现OFDM解调
OFDM调制解调可分别由IDFT、DFT运算实现。而FFT和IFFT是有效计算DFT和IDFT的算法。目前,FFT的算法已在早期的基2算法的基础有了较大的发展。FFT 算法的软件已非常成熟而且有效, 同时随着集成电路的不断发展,FFT 的硬件发展很快。主要表现在处理速度更快,使用更方便。因此, 用FFT实现O FDM 的调制解调, 能有效地提高数据的传输速度。同时也非常经济、方便、实用。
3.2信道估计和导频设计
OFDM系统的信道估计,从某种意义上讲,比单载波复杂。需要考虑在获得较高性能的同时尽可能减小开销。因此导频插入的方式(时分复用还是频分复用)及导频的密度都需要认真考虑。
(1)导频插入方式
方式(a):TDM插入方式。导频在所有子载波上发送,时域的最小单元是一个包含导频信息的OFDM符号,系统每隔若干个数据符号传送一个导频符号。这种插入方式适用于时域变化小的信道,如室内环境。
图3 用IFFT实现OFDM调制
因为在发射时仅传送反傅理叶变换IDFT的实部,所以接收端可以2倍速率对接收信号采样。 采样信号为:
,
当信道无失真,接收端对2N个采样点进行DFT变换:
由于
所以
因此,采样信号的DFT 即为传送的信号, 用FFT (减少DFT 运算量的有效算法)实现采样信号的DFT , 就是实现了O FDM 的解调, 如图4 所示
——读书报告
电子1101班
时国定
3110503023
OFDM
1.简介
OFDM的英文全称为Orthogonal Frequency-Division Multiplexing,中文含义为正交频分复用。 这种技术是HPA联盟(HomePlug Powerline Alliance)工业规范的基础,它采用一种不连续的多音调技术,将被称为载波的不同频率中的大量信号合并成单一的信号,从而完成信号传送。由于这种技术具有在杂波干扰下传送信号的能力,因此常常会被利用在容易受外界干扰或者抵抗外界干扰能力较差的传输介质中。
3.5上行同步
在上行OFDM系统中,由于要保持各用户之间的正交性,需要使多个用户的信号在基站“同步接收”,即各用户的信号需要同时到达基站,误差在CP之内。由于各用户距基站的距离不同,需要对各终端的发射时钟进行调整,距离较远的终端较早发送,距离较近的终端较晚发送,这种操作称为“上行同步”或“时钟控制”(Timing Control)。
在发射端,首先对比特流进行QAM或QPSK调制,然后依次经过串并变换和IFFT变换,再将并行数据转化为串行数据,加上保护间隔(又称“循环前缀”),形成OFDM码元。在组帧时,须加入同步序列和信道估计序列,以便接收端进行突发检测、同步和信道估计,最后输出正交的基带信号。
当接收机检测到信号到达时,首先进行同步和信道估计。当完成时间同步、小数倍频偏估计和纠正后,经过FFT变换,进行整数倍频偏估计和纠正,此时得到的数据是QAM或QPSK的已调数据。对该数据进行相应的解调,就可得到比特流。
3.系统设计
3.1参数的设计
一个好的系统设计必须可以避免ISI和ICI,或者至少将他们抑制到可接受的程度。也就是说,要选择一个足够的CP以防止由频率选择性衰落而引起的ISI和ICI,同时要选择适当的OFDM符号长度,使信道冲激响应(CIR)至少在一个OFDM符号期间是不变的。
由于OFDM系统对频偏和相位噪声敏感,因此OFDM子载波宽度必须仔细选定,既不能太大也不能太小。因为OFDM符号周期和子载波带宽成反比,所以在一定的CP(Cycle Prefix 循环前缀)长度下,子载波宽度越小,则符号周期越大,频谱效率也越高(因为每个OFDM符号前都要插入一个CP,CP是系统开销,不传输有效数据)。但如果子载波宽度过小,则对频偏过于敏感,难以支持高速移动的终端。
2.基本原理
OFDM的基本原理是将高速信息数据编码后分配到并行的N个相互正交的载波上,每个载波上的调制速率很低(1/N),调制符号的持续间隔远大于信道的时间扩散,从而能够在具有较大失真和突发性脉冲干扰环境下对传输的数字信号提供有效地保护。OFDM对多径时延扩散不敏感, 若信号占用带宽大于信道相干带宽,则多经效应使信号的某些频率分量增强,某些频率分量减弱。(频率选择性衰落)OFDM的频域编码和交织在分散并行的数据之间建立了联系, 这样,由部分衰落或干扰而遭到破坏的数据,可以通过频率分量增强部分的接收的数据得以恢复, 即实现频率分集。