Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

22 1.2K 12
Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tài liệu tham khảo đồ án tốt nghiệp chuyên ngành viễn thông Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB

Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDMChương 3: VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ TRONG HỆ THỐNG OFDM3.1 Giới thiệu chương. Ở trong chương này, chúng ta sẽ đi tìm về các nội dung chính của vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDM. Cụ thể là tìm hiểu về các lỗi gây nên sự mất đồng bộ, vấn đề nhận biết khung; ước lượng sửa chữa khoảng dịch tần số; điều chỉnh sai số lấy mẫu. Ở đây sẽ khảo sát các loại đồng bộ ứng với các lỗi đó là: Đồng bộ symbol, đồng bộ tần số lấy mẫu, đồng bộ tần số sóng mang xét sự ảnh hưởng của sai lỗi đồng bộ đến hiệu suất hệ thống.3.2 Sự đồng bộ trong hệ thống OFDM.Hệ thống OFDM yêu cầu khắt khe về vấn đề đồng bộ vì sự sai lệch về tần số, ảnh hưởng của hiệu ứng Doppler khi di chuyển lệch pha sẽ gây ra nhiễu giao thoa tần số (ISI). Trong bất kỳ một hệ thống OFDM nào, hiệu suất cao phụ thuộc vào tính đồng bộ hóa giữa máy phát máy thu, làm mất tính chính xác định thời dẫn đến nhiễu ISI ICI khi mất độ chính xác tần số. Các hệ thống sử dụng OFDM dễ bị ảnh hưởng bởi lỗi do đồng bộ, đặc biệt là đồng bộ tần số do làm mất tính trực giao giữa các sóng mang phụ. Để giải điều chế nhận biết tín hiệu OFDM chính xác yêu cầu các sóng mang phụ phải có tính trực giao.Khi các đồng hồ tần số lấy mẫu ở phía phát phía thu chính xác thì hai yếu tố chính ảnh hưởng đến sự mất đồng bộ là khoảng dịch tần số sóng mang khoảng thời gian symbol. Khoảng dịch tần số sóng mang gây nên nhiễu ICI, còn độ dịch khoảng thời gian symbol gây nên nhiễu ISI. Trong hệ thống OFDM, nhiễu ICI tác động đến sự mất đồng bộ lớn hơn nhiễu ISI nên tần số sóng mang yêu cầu độ chính xác nhiều hơn khoảng thời gian symbol. Quá trình đồng bộ có 3 bước: Nhận biết khung, ước lượng khoảng dịch tần số (pha), bám đuổi pha (Hình 3.1)40 Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDMHình 3.1: Quá trình đồng bộ trong OFDMQuá trình nhận biết khung được thực hiện bằng cách sử dụng chuỗi PN vi phân miền thời gian. Để ước lượng khoảng dịch tần số, cần sử dụng mối tương quan trong miền thời gian của các symbol pilot kề nhau ước lượng phần thực của khoảng tần số offset, còn phần ảo được thực hiện bằng cách sử dụng chuỗi PN vi phân miền tần số. Sự dịch pha do ước lượng khoảng dịch tần số cũng như nhiễu pha được tối ưu bằng cách dùng khóa pha số (DPLL). Trong quá trình điều chế truyền tín hiệu trên các kênh thường bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Do quá trình điều chế xuyên nhiễu kênh nên các tham số tần số sóng mang khoảng thời gian symbol không còn chính xác. Do đó, cần phải ước lượng đồng bộ chúng. Như vậy, ở phía thu ngoài việc giải quyết sự giải mã dữ liệu (ở bên ngoài) còn phải giải quyết vấn đề đồng bộ hóa (ở bên trong).3.2.1 Nhận biết khung.Nhận biết khung nhằm tìm ra ranh giới giữa các symbol OFDM. Đa số các sơ đồ định thời hiện có sử dụng sự tương quan giữa những phần tín hiệu OFDM được lặp lại để tạo ra một sự định thời ổn định. Những sơ đồ đó không thể cho vị trí định thời chính xác, đặc biệt là khi SNR thấp.Để nhận biết khung, chúng ta sử dụng chuỗi PN miền thời gian được mã hóa vi phân. Nhờ đặc điểm tự tương quan, chuỗi PN cho phép tìm ra vị trí định thời chính xác. Chuỗi PN được phát như là một phần của phần của đầu gói OFDM. Tại phía thu, các mẫu tín hiệu thu được sẽ có liên quan với chuỗi đã biết. Khi chuỗi PN phát đồng bộ với chuỗi PN thu có thể suy ra ranh giới giữa các symbol OFDM bằng việc quan sát đỉnh tương quan.Trong kênh đa đường, nhiều đỉnh tương quan PN được quan sát phụ thuộc vào trễ đa đường (được đo trong chu kỳ lấy mẫu tín hiệu). Đỉnh tương quan lớn nhất xuất Nhận biết khungƯớc lượng khoảng dịch tần sốFFTBám đuổi phaƯớc lượng kênhGiải mã41 Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDMhiện tại đỉnh năng lượng của trễ đa đường. Vị trí của đỉnh tương quan lớn nhất này dùng để định vị ranh giới symbol OFDM. Do nhận biết khung được thực hiện trước khi ước lượng khoảng dịch tần số sẽ phá vỡ đỉnh tương quan của chuỗi PN. Điều này dẫn đến sự phân phối đỉnh tương quan giống dạng hình sine. Khi không có ước lượng khoảng dịch tần số, điều chế vi phân được sử dụng, nghĩa là chuỗi PN có thể được điều chế vi phân trên những mẫu tín hiệu lân cận. Tại phía thu, tín hiệu được giải mã vi phân được tính tương quan với chuỗi PN đã biết.Giải thuật nhận biết đỉnh sử dụng một bộ đệm có kích thước cố định để lưu kết quả tính toán tạm thời là các giá trị metric định thời kết quả |M(g)|. Sự nhận biết khung thành công khi phần tử trung tâm của bộ đệm lớn nhất tỉ lệ của giá trị phần tử trung tâm trung bình bộ đệm vượt quá ngưỡng nhất định. Để xác định mức ngưỡng này, sự phỏng được thực hiện qua kênh AWGN, đối với chuỗi có chiều dài là 63, bộ đệm metric cũng chọn theo kích thước là 63. Hình 3.2 cho thấy xác suất nhận biết mất mát nhận biết sai lệch tại các mức ngưỡng khác nhau.Hình 3.2[4]: Xác suất nhận biết mất mát nhận biết sai tại các mức ngưỡng PAPR khác nhauĐường cong nhận biết sai tạo ra từ sự tích lũy nhiễu trong module nhận biết khung sau đó đo đỉnh tương quan (PAPR) của bộ metric định thời. Các đường cong nhận biết trượt tạo ra từ phép đo PAPR của bộ đệm metric định thời khi chuỗi PN được phát đi.42 Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDM Ngưỡng tối ưu của SNR là điểm phát giao giữa đường cong nhận biết sai đường cong nhận biết trượt của SNR mong muốn. Một chuỗi PN dài hơn có thể được sử dụng để tăng khoảng trống giữa các đường nhận biết sai các đường nhận biết trượt để giảm xác suất lỗi tại ngưỡng tối ưu.3.2.2 Ước lượng khoảng dịch tần số.Khoảng dịch tần số gây ra do sự sai khác tần số sóng mang giữa phía phát phía thu. Khoảng dịch tần số là vấn đề quan trọng trong hệ thống OFDM đa sóng mang so với hệ thống đơn sóng mang. Để BER giảm không đáng kể, độ lớn khoảng dịch tần số phải trong khoảng 1% của khoảng cách sóng mang. Điều này sẽ không khả thi khi hệ thống OFDM sử dụng các bộ dao động tinh thể thạch anh chất lượng thấp mà không áp dụng bất kỳ kỹ thuật bù khoảng dịch tần số nào.Ước lượng khoảng dịch tần số sử dụng hai symbol dẫn đường OFDM, với symbol thứ hai bằng symbol thứ nhất dịch sang trái Tg (Tg là độ dài tiền tố lặp CP). Các tín hiệu cách nhau khoảng thời gian T (độ dài symbol FFT) thì giống hệt nhau ngoại trừ thừa số pha )(2 TfjCe∆πdo khoảng dịch tần số.Khoảng dịch tần số được phân thành phần thập phân phần nguyên: ρ+=∆ATfc (3.1)Ở đây phần nguyên A phần thập phân ρ є (-1/2, 1/2). Phần thập phân được ước lượng bằng cách tính tương quan giữa các mẫu tín hiệu cách nhau một khoảng thời gian T. Phần nguyên được tìm bằng cách sử dụng chuỗi PN được mã hóa vi phân qua các sóng mang phụ lân cận của hai symbol dẫn đường. 3.2.2.1 Ước lượng phần thập phân.Khi không có nhiễu ISI, các mẫu tín hiệu thu được tín hiệu như sau: )()()()(2lz.elslyNlTΔfπjC+= (3.2)Trong đó, l : số mẫu (miền thời gian)y(l) : mẫu tín hiệu thu43 Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDMN : tổng số sóng mang phụz(l) : mẫu nhiễuVà tín hiệu s(l) được biểu diễn như sau:NlπkjNlekCkUNls210)()(1)(∑−== (3.3)Trong đó, k : chỉ số sóng mang phụU(k) : dữ liệu điều chế trên sóng mang phụ C(k) : đáp ứng tần số sóng mang phụTính tương quan giữa các mẫu cách nhau khoảng T (tức N mẫu) ta có:∑−=∗+=10)()(NlNl.ylyJ (3.4)Và phần thập phân của khoảng dịch tần số được ước lượng như sau: [ ]∗∧=Jarg21πρ (3.5)Nếu SNR cao bỏ qua mọi xuyên nhiễu như (3.4). J có thể được triển khai sắp xếp lại thành phần tín hiệu phần nhiễu Gaussian. Định nghĩa phần lỗi ước lượng phần thập phân:=ρερρ−∧ (3.6)Độ lệch chuẩn được tính như sau:SNRNEπερ21][2= (3.7)Hình 3.3 so sánh độ lệch chuẩn của lỗi ước lượng FOE giữa phỏng tính toán tại các giá trị SNR khác nhau. Sự phỏng trong kênh AWGN tại tần số sóng mang fc= 2.24 GHz, với tần số sóng mang phụ N= 64, chu kỳ lấy mẫu Ts=50ns, độ sai lệch dao động nội thạch anh là 100 ppm. Khoảng dịch tần số là Δfc.T = 0,7808 với phần nguyên là A = 1, phần thập phân là ρ = -0,2192. Sự khác nhau giữa hai đường cong tại SNR thấp là do bỏ qua xuyên nhiễu ở trong (3.4).44 Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDMHình 3.3: Độ lệch chuẩn ước lượng phần thập phân CFOtại các giá trị SNR khác nhauTừ (3.6) ta có thể tính xấp xỉ để giảm SNR do khoảng dịch tần số trong hệ OFDM, kết hợp kết quả đó với (3.7) giả thuyết ước lượng phần nguyên luôn đúng. Sự giảm SNR sau khi ước lượng bù khoảng tần số được tính như sau:10110ln1210)( xdBD = (3.8)Điều này là không đáng kể trong hệ thống có N lớn.3.2.2.2 Ước lượng phần nguyênĐối với ước lượng phần nguyên, 2N mẫu tín hiệu liên tiếp của ký hiệu FOE dài là phần thập phân đầu tiên được bù:)()('2lyelyNlj∧−=ρπ)2,0[ Nl ∈Giả sử sự ước lượng phần ước lượng thập phân là hoàn hảo, các mẫu tín hiệu được bù có thể được tách thành hai ký hiệu FFT:[ ]11)1(' .,),0(' zsNyyy+=−=[ ]22)12(' .,),(' zsNyNyy+=−=Vector ρ có các thành phần: 45 Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDMNlAjelsπ2).( , ),0[ Nl ∈Vì hai ký hiệu FFT có cùng vector tín hiệu, một ký hiệu FFT mới có thể được tạo ra bằng cách cộng chúng với nhau để tăng SNR lên gần 3dB, tức là:21212 zzsyyy++=+=Sử dụng y/2 nhiễu cùng tỷ lệ theo đó.FFT cho y/2:∑−=−+=1022)().(1)(NlNlnjNlAjelzelsNnYππ = { U(k) C(k)}),mod( NAnk−= + Z(n)Một chuỗi PN được mã hóa vi phân qua các sóng mang phụ lân cận để ước lượng xoay quanh phần nguyên A. Giải mã vi phân các Y(n) rồi tính tương quan giữa kết quả với các phiên bản xoay vòng của chuỗi PN ta sẽ tìm được một đỉnh biên độ duy nhất xác định A.3.2.3 Bám đuổi lỗi thặng dư FOEXét một hệ thống OFDM với một chu kỳ kí hiệu: TD= Tg+T hoặc ND=Ng+N biểu diễn số mẫu tín hiệu. Thừa số pha của khoảng dịch tần số trong N mẫu tín hiệu FFT của ký hiệu OFDM được biểu diễn: ))((2))(2(NlNNmAjNlNNmTfjDDCee+++∆=ρππ (3.9)Trong đó, m : chỉ số symbol, l : chỉ số mẫu Cho FOE đúng, khi đó thừa số pha sau khi bù khoảng dịch tần số là: NljNNmjNlNNmjeeeDDρρρπεπεπε22)(2.−−+−= (3.10)Giá trị số hạng NNmjDeρπε2− trong (3.10) gây ra lỗi pha tín hiệu, còn số hạng Nljeρπε2−gây ra nhiễu ICI.46 Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDMVì thừa số là không đổi trên toàn bộ symbol nên nó có thể được bù trong miền tần số sau bộ FFT. Tín hiệu FFT được biểu diễn:),(),(),(),(2kmZkmCkmUekmYNNmjD+=−ρπε (3.11)k : chỉ số sóng mang phụ đã bỏ qua ICI Lỗi pha (NNmDρπε2−) tăng tuyến tính trên các symbol.Có thể bám đuổi lỗi pha bằng cách dùng vòng khóa pha số DPLL. Hàm truyền đạt của DPLL là: 222)1(2)1()1(2)(nnnnzzzzHωηωωηω+−+−+−= (3.12)Trong đó, η: hệ số tắt dầnnω: tần số của DPLLDPLL bậc hai thường sử dụng thay cho DPLL bậc một vì do yêu cầu lỗi trạng thái là ổn định đối với đầu vào tuyến tính, tức là (NNmDρπε2−).Miền ổn định cho DPLL là: +<<<>142012nnnωηωωη hoặc <<≤ηωη201n (3.13)Điều này phải thỏa mãn khi chọn các tham số DPLL.Để thực hiện tách sóng pha, phải ước lượng hệ số lỗi pha. Vì hệ số lỗi pha là chung cho các sóng mang phụ nên được ước lượng sử dụng J. ∑−=∗∗=10),(),(),(NkkmYkmCkmUJ (3.14)Để tính J phải biết cả dữ liệu U(m,k) các đáp ứng kênh C(m,k).Tách sóng pha được thực hiện: )(][arg)( mJme∧Φ−= (3.15)Trong đó, 47 Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDMe(m) : giá trị ra của bộ tách sóng ( )m∧Φ: giá trị ra của DPLLarg[J] : ước lượng nhiễu có độ lệch chuẩn là SNRN21Hình 3.4: Bám đuổi pha DPLLHình (3.4) cho thấy kết quả phỏng của hệ thống sử dụng DPLL với SNR là 3dB lỗi FOE là ρε= - 0.017. Đường ô vuông biểu thị lỗi pha không được bám đuổi. Pha được giới hạn trong đoạn [- π, π]. Đường tròn biểu thị lỗi pha sau DPLL, gần như không đáng kể. DPLL có nω= 6,25x10-2 25,1=η.3.3 Đồng bộ ký tự trong OFDMViệc đồng bộ ký tự phải xác định được thời điểm ký tự bắt đầu. Với việc sử dụng tiền tố lặp (CP) thì việc thực hiện đồng bộ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hai yếu tố được chú ý khi thực hiện đồng bộ ký tự là lỗi thời gian nhiễu pha sóng mang.• Có hai loại lỗi thời gian đó là lỗi định thời trong lấy mẫu symbol OFDM do sự trôi nhịp (Clock drift) lỗi định thời do symbol tự sinh ra do sự sai lệch thời gian của thời điểm bắt đầu ký tự thu. Sự mất đồng bộ do lấy mẫu có thể khắc 48 Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDMphục nhờ sử dụng đồng hồ lấy mẫu có độ chính xác cao. Do đó, vấn đề lúc này là lỗi định thời symbol.Nếu lỗi định thời symbol đủ nhỏ sao cho đáp ứng xung của kênh vẫn còn nằm trong khoảng của thành phần CP trong tín hiệu OFDM thì nó sẽ không gây ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống. Trong trường hợp lỗi này lớn hơn khoảng thời gian của CP sẽ xảy ra nhiễu ISI. Khi đó sự đồng bộ được yêu cầu chặt chẽ hơn.• Nhiễu pha sóng mang là hiện tượng xoay pha của các sóng mang do sự không ổn định của bộ tạo dao động bên phát hay bên thu.Có hai phương pháp chính để đồng bộ symbol. Đó là phương pháp đồng bộ dựa vào tín hiệu pilot phương pháp dựa vào CP. Ngoài ra, còn có một phương pháp đó là đồng bộ khung symbol trên mã đồng bộ khung.3.3.1 Đồng bộ tín hiệu dựa vào tín hiệu PilotPhương pháp đã được sử dụng cho các hệ thống thông tin OFDM/FM, nghĩa là các hệ thống OFDM được truyền dưới dạng điều tần. Máy phát sẽ sử dụng mã hóa một số các kênh phụ với tần số biên độ biết trước. Sau này thì phương pháp này được điều chỉnh để có thể sử dụng cho truyền dẫn tín hiệu OFDM điều chế biên độ.Thuật toán đồng bộ gồm 3 bước: Nhận biết công suất (Power Detection), đồng bộ "thô" (Coarse Synchronization) đồng bộ "tinh" (Fine Synchronization).Nhiệm vụ của việc nhận biết công suất là xác định xem tín hiệu truyền có phải là OFDM hay không bằng cách đo công suất thu so sánh với mức ngưỡng.Trong bước đồng bộ "thô", tín hiệu sẽ được đồng bộ lúc đầu với độ chính xác thấp bằng một nửa khoảng thời gian lấy mẫu. Mặc dù độ chính xác trong bước này không cao nhưng nó sẽ làm đơn giản thuật toán dò tìm đồng bộ trong bước tiếp theo. Để thực hiện được sự đồng bộ "thô", người ta tính tương quan giữa tín hiệu thu được với bản sao của tín hiệu phát (được xác định trước) rồi tìm đỉnh tương quan. Tần số ước lượng của các điểm phải gấp khoảng 4 lần tốc độ tín hiệu để đảm bảo tính chính xác trong ước lượng đỉnh tương quan.49 [...]... lượng tần số thành các loại : dựa vào tín hiệu dữ liệu, dựa vào tín hiệu pilot, dựa vào CP, 3.4.2.1 Ước lượng khoảng dịch tần số sóng mang CFO dựa vào pilot Trong thuật toán này, một số sóng mang được sử dụng để truyền dẫn tín hiệu pilot Tín hiệu thường được chọn là các tín hiệu PN Bằng cách sử dụng một thuật toán thích hợp, bên thu sẽ xác định được giá trị xoay pha của tín hiệu gây ra bởi sai lệch tần... đỉnh Việc thực hiện tương đối đơn giản cho hiệu quả tốt Như vậy, thuật toán đồng bộ khung symbol có thể chọn chiều dài kiểu FSC Điều này phụ thuộc vào môi trường kênh hiệu suất hệ thống Khi môi trường kênh xấu, ta có thể mở rộng chiều dài giảm PFW PM 3.4 Đồng bộ tần số trong hệ thống OFDM Trong kỹ thuật đồng bộ tấn số cần quan tâm đến lỗi tần số thực hiện ước lượng tần số Lỗi tần... bằng cách sử dụng hồi quy tuyến tính Khi đó, tín hiệu tại các kênh pilot sẽ được cân bằng Các symbol pilot được chèn vào tín hiệu OFDM theo một trật tự hợp lý Thông thường symbol pilot được chèn vào phần đầu tiên của gói OFDM (Hình 3.5) .a) k ênh fading phẳng tần số b)Kênh fading chon lọc tần số Hình 3.5: Pilot trong gói OFDM 3.3.2 Đồng bộ ký tự dựa vào CP Xét hai tín hiệu thu cách nhau N bước: d(m)... bộ tạo dao động bên phát bên thu, độ dịch tần Doppler nhiễu pha do kênh không tuyến tính Hai ảnh hưởng lỗi tần số làm giảm biên độ tín hiệu (do tín hiệu có dạng hình sine) được lấy mẫu không phải tại đỉnh tạo ra xuyên nhiễu kênh ICI giữa các kênh phụ do mất tính trực giao của các sóng mang phụ Vấn đề đồng bộ tần số trong hệ thống OFDM gồm có đồng bộ tần số lấy mẫu đồng bộ tần số sóng mang... 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDM Hình 3.11: SNR hiệu dụng của tín hiệu OFDM với lỗi offset thời gian 3.5.2 Ảnh hưởng của lỗi đồng bộ tần số OFDM nhạy với offset thời gian nên dễ ảnh hưởng tới chỉ tiêu kỹ thuật Việc điều chế tín hiệu OFDM có offset thời gian có thể dẫn tới tỉ lệ lỗi bit cao Điều này do mất tính trực giao tải phụ dẫn tới can nhiễu giữa các sóng mang (ICI) chậm sửa quay pha các... tần số lấy mẫu trong khi giữ cố định tần số lấy mẫu 55 Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDM 3.4.2 Đồng bộ tần số sóng mang Đồng bộ tần số là vấn đề quyết định đối với hệ thống thông tin đa sóng mang Nếu việc thực hiện đồng bộ không bảo đảm, hiệu suất của hệ thống cũng như ưu điểm của hệ thống này so với hệ thống thông tin đơn sóng mang giảm đi đáng kể Để thực hiện đồng bộ tần số sóng mang phải... chỗ làm cho hiệu suất hệ thống giảm Sự dịch chuyển máy phát so với máy thu dẫn tới độ Doppler trong tín hiệu Điều này xuất hiện như offset tần số Việc điều chế FM trên các kenh phụ có khuynh hướng ngẫu nhiên vì một số lớn phản xạ đa đường xảy ra trong các môi trường điển hình Việc bù khoảng Doppler rất khó dẫn đến giảm tín hiệu Hình 3.12 tả ảnh hưởng của lỗi tần số SNR hiệu dụng của OFDM khi dùng... các vectơ thu được Hình 3.12: SNR hiệu dụng cho QAM kết hợp có lệch tần số SNR hiệu dụng cho các symbol thứ nhất, thứ 4, thứ 16 thứ 64 cân bằng kênh ở đầu frame 60 Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDM Các lỗi tần số thường do 2 nguyên nhân chính Đó là các lỗi của bộ dao động nội tần số Doppler Sự sai khác bất kỳ về tần số của bộ dao động nội máy phát máy thu sẽ dẫn đến độ lệch về... phương pháp đồng bộ cho hệ thống OFDM Tất cả các sóng mang phụ trong tín hiệu OFDM khi đã được đồng bộ về thời gian tần số với nhau, sẽ cho phép kiểm soát can nhiễu giữa các sóng mang Việc xét đến các ảnh hưởng của sai lỗi đồng bộ đến chỉ tiêu chất lượng hệ thống OFDM sẽ giúp chúng ta nhận biết được vai trò của các loại đồng bộ từ đó sẽ thực hiện sự đồng bộ có hiệu quả tối ưu nhất 61 ... tối ưu Th1 Th2 để tăng cường xác suất nhận biết vị trí đầu khung symbol Hình 3.7: Đồng bộ khung ký tự dùng FSC 3.3.3.1 Nhận biết FSC Đầu tiên, bộ đồng bộ khung symbol sẽ nhận biết công suất bằng cách dùng mỗi mẫu thu Giả sử nếu chuỗi mẫu tín hiệu tối ưu thứ i sau kênh đa đường ~ AWGN là s (i ) , chúng ta có thể biểu diễn một tín hiệu với khoảng dịch tần số pha thành các kênh I Q riêng rẽ . đồng bộ tần số sóng mang và xét sự ảnh hưởng của sai lỗi đồng bộ đến hiệu suất hệ thống. 3. 2 Sự đồng bộ trong hệ thống OFDM .Hệ thống OFDM yêu cầu khắt khe. Chương 3: Vấn đề đồng bộ trong hệ thống OFDMChương 3: VẤN ĐỀ ĐỒNG BỘ TRONG HỆ THỐNG OFDM3 .1 Giới thiệu chương. Ở trong chương này,

Ngày đăng: 21/11/2012, 09:00

Hình ảnh liên quan

Hình 3.2[4]: Xác suất nhận biết mất mát và nhận biết sai tại các mức ngưỡng PAPR khác nhau - Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

Hình 3.2.

[4]: Xác suất nhận biết mất mát và nhận biết sai tại các mức ngưỡng PAPR khác nhau Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3.3: Độ lệch chuẩn ước lượng phần thập phân CFO tại các giá trị SNR khác nhau - Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

Hình 3.3.

Độ lệch chuẩn ước lượng phần thập phân CFO tại các giá trị SNR khác nhau Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 3.4: Bám đuổi pha DPLL - Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

Hình 3.4.

Bám đuổi pha DPLL Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 3.7: Đồng bộ khung ký tự dùng FSC - Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

Hình 3.7.

Đồng bộ khung ký tự dùng FSC Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 3.8: Ngưỡng tối ưu Th1 với giá trị SNR - Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

Hình 3.8.

Ngưỡng tối ưu Th1 với giá trị SNR Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 3.9: CP trong một symbol OFDM - Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

Hình 3.9.

CP trong một symbol OFDM Xem tại trang 18 của tài liệu.
3.4.2.3 Ước lượng CFO dựa trên dữ liệu - Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

3.4.2.3.

Ước lượng CFO dựa trên dữ liệu Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 3.1: Suy hao SNR theo lỗi đồng bộ - Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

Bảng 3.1.

Suy hao SNR theo lỗi đồng bộ Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 3.10: Tín hiệu OFDM - Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

Hình 3.10.

Tín hiệu OFDM Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 3.11: SNR hiệu dụng của tín hiệu OFDM với lỗi offset thời gian - Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

Hình 3.11.

SNR hiệu dụng của tín hiệu OFDM với lỗi offset thời gian Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 3.12: SNR hiệu dụng cho QAM kết hợp có lệch tần số. SNR hiệu dụng cho các symbol thứ nhất, thứ 4, thứ 16 và thứ 64 và cân bằng kênh ở đầu frame - Hệ thống OFDM và mô phỏng tín hiệu OFDM bằng MATLAB 3.doc

Hình 3.12.

SNR hiệu dụng cho QAM kết hợp có lệch tần số. SNR hiệu dụng cho các symbol thứ nhất, thứ 4, thứ 16 và thứ 64 và cân bằng kênh ở đầu frame Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan