二、ofdma介紹
正交頻分多址 Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA):OFDMA是OFDM技術的演進,將OFDM和FDMA技術結合。在利用OFDM對信道進行子載波化后,在部分子載波上加載傳輸數(shù)據(jù)的傳輸技術。
OFDM系統(tǒng)優(yōu)點:
通過把高速率數(shù)據(jù)流進行串并轉換,使得每個子載波上的數(shù)據(jù)符號持續(xù)長度相對增加,從而有效地減少由于無線信道時間彌散所帶來地ISI,進而減少了接收機內均衡器地復雜度,有時甚至可以不采用均衡器,而僅僅通過插入循環(huán)前綴地方法消除ISI的不利影響。
OFDM技術可效的抑制無線多徑信道的頻率選擇性衰落。因為OFDM的子載波間隔比較小,一般的都會小于多徑信道的相關帶寬,這樣在一個子載波內,衰落是平坦的。進一步,通過合理的子載波分配方案,可以將衰落特性不同的子載波分配給同一個用戶,這樣可以獲取頻率分集增益,從而有效的克服了頻率選擇性衰落。
傳統(tǒng)的頻分多路傳輸方法是將頻帶分為若干個不相交的子頻帶來并行傳輸數(shù)據(jù)流,各個子信道之間要保留足夠的保護頻帶。而OFDM系統(tǒng)由于各個子載波之間存在正交性,允許子信道的頻譜相互重疊,因此于常規(guī)的頻分復用系統(tǒng)相比,OFDM系統(tǒng)可以最大限度的利用頻譜資源。
LTE 網規(guī)網優(yōu)基礎知識問答匯總 - Made by UNREGISTERED version of Easy CHM各個子信道的正交調制和解調可以分別通過采用IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)和DFT實現(xiàn),在子載波數(shù)很大的系統(tǒng)中,可以通過采用IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)和FFT實現(xiàn),隨著大規(guī)模集成電路技術和DSP技術的發(fā)展,IFFT和FFT都是非常容易實現(xiàn)的。
無線數(shù)據(jù)業(yè)務一般存在非對稱性,即下行鏈路中的數(shù)據(jù)傳輸量大于上行鏈路中的數(shù)據(jù)傳輸量,這就要求物理層支持非對稱的高速率數(shù)據(jù)傳輸,OFDM系統(tǒng)可以通過使用不同數(shù)量的子信道來實現(xiàn)上行和下行鏈路中不同的傳輸速率。
OFDM系統(tǒng)缺點:
易受頻率偏差的影響。由于子信道的頻譜相互覆蓋,這就對他們之間的正交性提出了嚴格的要求,無線信道的時變性在傳輸過程中造成了無線信號頻譜偏移,或發(fā)射機與接收機本地振蕩器之間存在頻率偏差,都會使OFDM系統(tǒng)子載波之間的正交性遭到破壞,導致子信道間干擾(ICI,Inter-Channel Interference),這種對頻率偏差的敏感性是OFDM系統(tǒng)的主要缺點之一。
存在較高的峰值平均功率比。多載波系統(tǒng)的輸出是多個子信道信號的疊加,因此如果多個信號的相位一致時,所得到的疊加信號的瞬時功率就會遠遠高于信號的平均功率,導致較大的峰值平均功率比(PAPR,Peak-to-Average power Ratio),這就對發(fā)射機內放大器的線性度提出了很高的要求,因此可能帶來信號畸變,使信號的頻譜發(fā)生變化,從而導致各個子信道間的正交性遭到破壞,產生干擾,使系統(tǒng)的性能惡化。
三、OFDM和OFDMA的區(qū)別
OFDM(OrthogonalFrequency Division Multiplexing)即正交頻分復用
Orthogonal FrequencyDivision Multiple Access(OFDMA) OFDM多址接入技術
從字面就可以看到,OFDM是一種技術方案,而OFDMA則是對OFDM這中技術具體實現(xiàn)的一種技術。猶如TDM和TD-SCDMA的關系!
OFDM其主要思想是:將信道分成若干正交子信道,將高速數(shù)據(jù)信號轉換成并行的低速子數(shù)據(jù)流,調制到在每個子信道上進行傳輸。
OFDMA是OFDM技術的演進。在利用OFDM對信道進行子載波化后,在部分子載波上加載傳輸數(shù)據(jù)的傳輸技術。OFDMA多址接入系統(tǒng)將傳輸帶寬劃分成正交的互不重疊的一系列子載波集,將不同的子載波集分配給不同的用戶實現(xiàn)多址。OFDMA系統(tǒng)可動態(tài)地把可用帶寬資源分配給需要的用戶,很容易實現(xiàn)系統(tǒng)資源的優(yōu)化利用。
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