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通信专业外文翻译

通信工程专业

毕业设计外文资料翻译第1页译文正交频分复用技术简介

正交频分复用是一种多载波调制技术。

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。

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

从而可以消除码间串扰。

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。

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。

目前正交频分复用技

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、欧洲电信标准协会的数字音频广播、数字视频广播、高清晰度电视、

无线局域网等。

正交频分复用并不是才发展起来的新技术其应用已有40余年的历史在上个世

纪60年代就已经有人提出了使用平行数据传输和频分复用的概念。

70年代韦斯坦和艾伯特等人应用离散傅里叶变换和离散傅里叶逆变换的方法研制

了一个完整的多载波传输系统叫做正交频分复用系统。

正交频分复用是一种特殊的多

载波传输方案它应用离散傅里叶变换和离散傅里叶逆变换的方法解决了产生多个互相

正交的子载波以及从子载波中恢复原信号的问题。

这就解决了多载波传输系统发送和传

送的难题。

应用快速傅里叶变换和快速傅里叶逆变换更是使多载波传输系统的复杂度大

大降低。

从此正交频分复用技术开始走向实用。

但是应用正交频分复用系统仍然需要大

量繁杂的数字信号处理过程而当时还缺乏数字处理功能强大的元器件发射机和接收

机振荡器的稳定性以及射频功率放大器的线性要求等因素也是正交频分复用技术实现

的制约条件。

因此正交频分复用技术迟迟没有得到迅速发展。

80年代集成电路获得了突破性进展大规模集成电路让快速傅里叶变换和快速傅

里叶逆变换的实现不再是难以逾越的障碍一些其它难以实现的困难也都得到了解决

自此正交频分复用走上了通信的舞台逐步迈向高速数字移动通信的领域。

进入90年代由于技术的可实现性正交频分复用的应用涉及到了利用移动调频

和单边带信道进行高速数据通信陆地移动通信高速数字用户环路非对称数字用户

环路高清晰度数字电视和陆地移动广播等各种通信系统。

1999年国际电气与电子工

程师协会通过了一个的无线局域网标准IEEE802.lla其中正交频分复用调制技术被采

用为物理层标准使得传输速率可以达54Mbps。

这样可提供25Mbps的无线ATM接口

和10Mbps的以太网无线帧结构接口并支持语音、数据、图像业务。

这样的速率完全

能满足室内、室外的各种应用场合。

欧洲电信组织的宽带射频接入网的局域网标准

通信工程专业

毕业设计外文资料翻译第2页HiperiLAN2也把正交频分复用定为它的物理层标准调制技术。

正交频分复用有许多关键技术。

1时域和频域同步。

正交频分复用系统对定时和频率偏移敏感特别是实际应用中

可能与频分多址、时分多址和码分多址等多址方式结合使用时时域和频率同步显得尤

为重要。

与其它数字通信系统一样同步分为捕获和跟踪两个阶段。

在下行链路中基

站向各个移动终端广播式发同步信号所以下行链路同步相对简单较易实现。

在上

行链路中来自不同移动终端的信号必须同步到达基站才能保证子载波间的正交性。

基站根据各移动终端发来的子载波携带信息进行时域和频域同步信息的提取再由基站

发回移动终端以便让移动终端进行同步。

具体实现时同步将分为时域同步和频域同

步也可以时频域同时进行同步。

2信道估计。

在正交频分复用系统中信道估计器的设计主要有两个问题一是导

频信息的选择。

由于无线信道常常是衰落信道需要不断对信道进行跟踪因此导频信

息也必须不断的传送。

二是既有较低的复杂度又有良好的导频跟踪能力的信道估计器的

设计。

在实际设计中导频信息选择和最佳估计器的设计通常又是相互关联的因为估

计器的性能与导频信息的传输方式有关。

3信道编码和交织。

为了提高数字通信系统性能信道编码和交织是通常采用的方

法。

对于衰落信道中的随机错误可以采用信道编码对于衰落信道中的突发错误可

以采用交织。

实际应用中通常同时采用信道编码和交织进一步改善整个系统的性能。

在正交频分复用系统中如果信道衰落不是太深均衡是无法再利用信道的分集特性来

改善系统性能的因为正交频分复用系统自身具有利用信道分集特性的能力一般的信

道特性信息已经被正交频分复用这种调制方式本身所利用了。

但是正交频分复用系统的

结构却为在子载波间进行编码提供了机会形成编码正交频分复用。

编码可以采用各种

码如分组码、卷积码等卷积码的效果要比分组码好。

4降低峰均功率比。

由于正交频分复用信号时域上表现为N个正交子载波信号的叠

加当这N个信号恰好均以峰值占相加时正交频分复用信号也将产生最大峰值该峰

值功率是平均功率的N倍。

尽管峰值功率出现的概率较低但为了不失真地传输这些高

峰均功率比的信号发送端对高功率放大器的线性度要求很高且发送效率极低接收端

对前端放大器以及模数转换器的线性度要求也很高。

因此高的峰均功率比使得正交频

分复用系统的性能大大下降甚至直接影响实际应用。

为了解决这一问题人们提出了基

于信号畸变技术、信号扰码技术和基于信号空间扩展等降低正交频分复用系统峰均功率

比的方法。

作为通信方面的应用正交频分复用存在很多技术优点。

1在窄带带宽下也能够发出大量的数据。

正交频分复用技术能同时分开至少1000个

数字信号而且在干扰的信号周围可以安全运行这种能力将直接威胁到目前已经开始

通信工程专业

毕业设计外文资料翻译第3页流行的码分多址技术的进一步发展和壮大正是由于具有了这种特殊的信号穿透能力使b5E2RGbCAP

得正交频分复用技术深受欧洲通信营运商以及手机生产商的喜爱和欢迎。

(2>正交频分复用技术能够持续不断地监控传输介质上通信特性的突然变化。

由于通信

路径传送数据的能力会随时间发生变化所以正交频分复用能动态地与之相适应并且

接通和切断相应的载波以保证持续地进行成功的通信。

(3>正交频分复用可以自动地检测到传输介质下哪一个特定的载波存在高的信号衰减

或干扰脉冲然后采取合适的调制措施来使指定频率下的载波进行成功通信。

(4>正交频分复用技术特别适合使用在高层建筑物、居民密集和地理上突出的地方以及

将信号散播的地区。

高速的数据传播及数字语音广播都希望降低多径效应对信号的影

响。

(5>正交频分复用技术的最大优点是对抗频率选择性衰落或窄带干扰。

在单载波系统

中单个衰落或干扰能够导致整个通信链路失败但是在多载波系统中仅仅有很小一

部分载波会受到干扰。

对这些子信道还可以采用纠错码来进行纠错。

(6>可以有效地对抗信号波形间的干扰适用于多径环境和衰落信道中的高速数据传

输。

当信道中因为多径传输而出现频率选择性衰落时只有落在频带凹陷处的子载波以

及其携带的信息受影响其他的子载波未受损害因此系统总的误码率性能要好得多。

(7>通过各个子载波的联合编码具有很强的抗衰落能力。

正交频分复用技术本身已经

利用了信道的频率分集如果衰落不是特别严重就没有必要再加时域均衡器。

通过将

各个信道联合编码则可以使系统性能得到提高。

(8>正交频分复用技术抗窄带干扰性很强因为这些干扰仅仅影响到很小一部分的子信

道。

(9>信道利用率很高这一点在频谱资源有限的无线环境中尤为重要当子载波个数很

大时系统的频谱利用率趋于2Baud/Hz。

虽然正交频分复用有上述优点但是同样其信号调制机制也使得其信号在传输过程

中存在着一些劣势。

(1>对相位噪声和载波频偏十分敏感。

这是正交频分复用技术一个非常致命的缺点整

个正交频分复用系统对各个子载波之间的正交性要求格外严格任何一点小的载波频偏

都会破坏子载波之间的正交性引起符号间干扰同样相位噪声也会导致码元星座点

的旋转、扩散从而形成信道间干扰。

而单载波系统就没有这个问题相位噪声和载波

频偏仅仅是降低了接收到的信噪比而不会引起互相之间的干扰。

(2>峰均比过大。

正交频分复用信号由多个子载波信号组成这些子载波信号由不同的

调制符号独立调制。

同传统的恒包络的调制方法相比正交频分复用调制存在一个很高

的峰值因子。

因为其信号是很多个小信号的总和这些小信号的相位是由要传输的数据

序列决定的。

对某些数据这些小信号可能同相而在幅度上叠加在一起从而产生很大

通信工程专业

毕业设计外文资料翻译第4页的瞬时峰值幅度。

而峰均比过大将会增加模数转换器和数模转换器的复杂性而且会p1EanqFDPw

降低射频功率放大器的效率。

同时在发射端放大器的最大输出功率就限制了信号的

峰值这会在正交频分复用频段内和相邻频段之间产生干扰。

(3>所需线性范围宽。

由于正交频分复用系统峰值平均功率比大对非线性放大更为敏

感故正交频分复用调制系统比单载波系统对放大器的线性范围要求更高。

通信工程专业

毕业设计外文资料翻译第5页原文

Orthogonalfrequencydivisionmultiplexing

technologyintroductionOFDMisamulticarriermodulationtechnique.Themainideais:

dividesthechannelDXDiTa9E3d

intoseveralorthogonalsubchannels,thehigh-speeddatasignalintoalowflowsubdataRTCrpUDGiT

parallelism,modulationtotransmitineachsubchannel.Orthogonalsignalcanbeseparated5PCzVD7HxA

bytheuseofrelatedtechnologiesatthereceivingend,thusreducingthemutualinterferencejLBHrnAILg

betweenthechannel.RelativebandwidthsignalbandwidthofeachsubchannelisshorterthanxHAQX74J0X

thechannel,soeachsubchannelcanbeseenflatfadingchannel,whichcaneliminateLDAYtRyKfE

intersymbolinterference.AndbecausethebandwidthofeachchannelisonlyasmallpartofZzz6ZB2Ltk

thechannelbandwidth,channelequalizationbecomesrelativelyeasy.BecauseofthisdvzfvkwMI1

technologyhastheabilitytotransmitsignalsinclutter,itisoftenusedinthetransmissionrqyn14ZNXI

mediumisvulnerabletooutsideinterferenceorresistinterferenceabilityispoorerin.AtEmxvxOtOco

present,theorthogonalfrequencydivisionmultiplexingtechniquehasbeenwidelyappliedtoSixE2yXPq5

broadcastaudio,videoandcivilcommunicationsystem,includingthemainapplication:

6ewMyirQFL

digitalsubscriberloop,nonsymmetryoftheEuropeanTelecommunicationsStandardskavU42VRUs

Instituteofdigitalaudiobroadcasting,digitalvideobroadcasting,high-definitiontelevision,y6v3ALoS89

wirelesslocalareanetwork.

Thenewtechnologyoforthogonalfrequencydivisionmultiplexingisnotdevelopment,M2ub6vSTnP

itsapplicationhasahistoryof40years,60yearsinthelastcentury,ithasbeenputforward0YujCfmUCw

theconceptofusingparalleldatatransmissionandfrequencydivisionmultiplexing.eUts8ZQVRd

In70,WeinseinandAlbertetal.ApplicationofdiscreteFuLiyetransformandthesQsAEJkW5T

discreteFuLiyetransformisdevelopedformulticarriertransmissionsystemofacomplete,GMsIasNXkA

calledorthogonalfrequencydivisionmultiplexingsystem.OrthogonalfrequencydivisionTIrRGchYzg

multiplexingisaspecialmulticarriertransmissionscheme,whichusingthediscreteFuLiye7EqZcWLZNX

transformanddiscreteFuLiyetransformsolutiontorestoretheoriginalsignaltogeneratealzq7IGf02E

pluralityofmutuallyorthogonalsubcarriersandsubcarrierinquestion.ThiswouldsolvethezvpgeqJ1hk

problemofmulticarriertransmissionsystemtransmissionandtransfer.ApplicationofthefastNrpoJac3v1

FuLiyetransformandfastFuLiyetransformisthecomplexityofmulticarriertransmission1nowfTG4KI

systemisgreatlyreduced.FromtheorthogonalfrequencydivisionmultiplexingtechnologytofjnFLDa5Zo

practical.ButtheapplicationoforthogonalfrequencydivisionmultiplexingsystemstillneedstfnNhnE6e5

alotofdigitalsignalprocessingprocedureiscomplicated,andtherewasalackofdigitalHbmVN777sL

通信工程专业

毕业设计外文资料翻译第6页processingpowerfulcomponents,restrictingfactorsandorthogonalfrequencydivisionV7l4jRB8Hs

multiplexingtechnologyofthetransmitterandthereceiveroscillatorstabilityandlinear83lcPA59W9

poweramplifierrequirements.Therefore,thetechnologyoforthogonalfrequencydivisionmZkklkzaaP

multiplexinghasnotobtainedtherapiddevelopment.AVktR43bpw

In80,theintegratedcircuittobeabreakthrough,realizelarge-scaleintegratedcircuittoORjBnOwcEd

makethefastFuLiyetransformandfastFuLiyetransformisnotinsurmountableobstacles,2MiJTy0dTT

someotherdifficultiesofimplementationhavebeensolved,sinceorthogonalfrequencygIiSpiue7A

divisionmultiplexingonthecommunicationstage,graduallymovingtowardshighspeeduEh0U1Yfmh

digitalmobilecommunicationfield.

Enter90age,therealizationofthetechnology,applicationoforthogonalfrequencyIAg9qLsgBX

divisionmultiplexinginvolvestheuseofmobileFMandsinglesidebandchannelhighspeedWwghWvVhPE

datacommunication,mobilecommunication,highspeeddigitalsubscriberloop,asymmetricasfpsfpi4k

digitalsubscriberloop,high-definitiondigitalTVandlandmobileradiocommunicationooeyYZTjj1

system.In1999,theInternationalAssociationofelectricalandelectronicengineersthroughBkeGuInkxI

theIEEE802.llawirelessLANstandardone,theorthogonalfrequencydivisionmultiplexingPgdO0sRlMo

modulationtechniqueisadoptedasthestandardofphysicallayer,thetransmissionratecanbe3cdXwckm15

upto54Mbps.Inthisway,EthernetwirelessframestructureofwirelessATMinterfaceandh8c52WOngM

10Mbpsinterfaceprovides25Mbps,andsupportforvoice,data,videoservice.Thisratecanv4bdyGious

satisfythevariousapplicationsofindoor,outdoor.LANstandardHiperiLAN2broadbandJ0bm4qMpJ9

radioaccessnetworkEuropeanTelecommunicationsOrganizationoftheorthogonalXVauA9grYP

frequencydivisionmultiplexingforphysicallayermodulationtechnologyit.bR9C6TJscw

Orthogonalfrequencydivisionmultiplexingmanykeytechnology.pN9LBDdtrd

(1>thetimedomainandfrequencydomainsynchronization.OrthogonalfrequencyDJ8T7nHuGT

divisionmultiplexingsystemissensitivetothetimingandfrequencyoffset,inparticularmayQF81D7bvUA

beusedinactualapplicationcombinedwithFDMA,TDMAandCDMA,FDMA,timeand4B7a9QFw9h

frequencysynchronizationisveryimportant.Aswithotherdigitalcommunicationsystems,ix6iFA8xoX

synchronizationisdividedintotwostagestocaptureandtrack.Inthedownlink,basestationwt6qbkCyDE

toeachmobileterminaltobroadcasttypesynchronoussignal,therefore,thedownlinkKp5zH46zRk

synchronizationisrelativelysimple,iseasytorealize.Intheuplink,signalsfromdifferentYl4HdOAA61

mobileterminalmustbesynchronizedtothebasestation,inordertoensuretheorthogonalitych4PJx4BlI

betweensubcarriers.Thebasestationaccordingtotheextractionofeachmobileterminaltoqd3YfhxCzo

thesubcarriertocarrytheinformationofthetimedomainandfrequencydomainE

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