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        OFDM系統(tǒng)中基于時域過采樣的頻率同步算法

        2019-09-04 10:00:46海玲
        軟件工程 2019年8期
        關(guān)鍵詞:同步

        海玲

        摘? 要:針對正交頻分復用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)系統(tǒng)對頻率偏移極其敏感的問題,研究了基于訓練序列的Schmidl頻偏估計算法,提出了一種基于時域過采樣的頻率同步算法。通過軟件仿真,得出結(jié)論,提出的算法在信噪比高的情況下能基本不失真的復原發(fā)端數(shù)據(jù),在信噪比低的情況下優(yōu)勢非常明顯,發(fā)送端發(fā)送的原始數(shù)據(jù)能夠被很好地復原出來,同時該算法在頻率資源利用率方面,在信號傳輸速率方面,都比原有算法有所提高,在現(xiàn)實中實現(xiàn)方便。

        關(guān)鍵詞:正交頻分復用(OFDM);同步;頻率偏移;頻偏估計

        中圖分類號:TP301? ? ?文獻標識碼:A

        Abstract:In order to solve the problem that Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) is sensitive to frequency offset,after studying the Schmidl frequency offset estimation algorithm based on training sequence,the frequency synchronization algorithm based on time-domain oversampling is proposed in this paper.The simulation results show that the proposed algorithm can recover the original data of the sender in the case of low SNR.And the algorithm not only can improve the utilization rate of the frequency resource and signal transmission rate,but also it is easy to implement.

        Keywords:Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM);synchronization;frequency offset;frequency offset

        estimation

        1? ?引言(Introduction)

        正交頻分復用(OFDM)技術(shù)的提出可以追溯到20世紀50年代,經(jīng)過十余年的發(fā)展,在60年代被首先應(yīng)用在軍工方面的無線信號高頻通信鏈路中。OFDM屬于多載波調(diào)制技術(shù)的一種,他不僅是正交頻分復用技術(shù)又是載波調(diào)制技術(shù)。OFDM技術(shù)具有頻譜利用率高,能方便地采用FFT技術(shù)進行調(diào)制解調(diào),有很強的抗多徑衰落和窄帶噪聲的能力,易與其他技術(shù)結(jié)合等諸多優(yōu)點,在當前移動通信領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用。對OFDM系統(tǒng)來說,對頻率偏移的研究至關(guān)重要。為了解決以上問題,國內(nèi)外的眾多專家、學者發(fā)表了很多的文獻對OFDM技術(shù)中的頻率同步問題進行研究分析[1-3]文獻[3]研究了基于PN序列的時頻同步算法,該算法能估計小時倍和整數(shù)倍頻偏,但是需要在發(fā)送端前加訓練序列,傳輸效率一般。文獻[4]中,提出構(gòu)造完全相同的兩個訓練塊置于分組或幀的頭部,利用相同的結(jié)構(gòu)之間的時域相關(guān)性來進行頻偏估計,這種算法有其優(yōu)勢,但存在問題,當重復數(shù)遞增時精度會逐漸降低,這種算法的精度會隨著重復數(shù)的增加而降低,導致后續(xù)接下來的信道估計準確度隨之下降,當信道衰落時,系統(tǒng)性能變差。文獻[5]通過構(gòu)造具有對稱結(jié)構(gòu)的訓練序列使得定時度量變得尖銳,有效提升了定時估計性能,但該算法無法估計頻偏。

        2 載波頻偏的產(chǎn)生(Generation of carrier frequency

        頻率偏差的存在主要由于發(fā)射端和接收端有振蕩器存在且接收信號的載波頻率會受到多普勒效應(yīng)的影響產(chǎn)生偏差,振蕩器的存在和多普勒效應(yīng)的影響結(jié)果是使頻率偏差在接收到的數(shù)據(jù)流中出現(xiàn),為了方便表達,假設(shè)接收信號的實際殘留頻率偏差與OFDM子載波的間隔用表示,則解調(diào)以后的信號表達式為:

        式中,,表示調(diào)制載波與解調(diào)載波二者存在的頻率偏差,為了估算出該偏差并且將這一偏差減小引入了頻率同步。

        載波頻率偏差之所以會出現(xiàn)是因為發(fā)射端和接收端存在不一樣的頻率。載波頻率偏差有兩種不同的情況,其中當頻率偏差是子載波整數(shù)倍的時候,不會對OFDM的正交性能產(chǎn)生破壞性的影響,但是會產(chǎn)生很大的誤碼率,對系統(tǒng)傳輸帶來一定的影響,導致其不可靠。另一種情況則是頻率偏差是子載波間隔的小數(shù)倍,這個時候?qū)ο到y(tǒng)的正交性能的破壞性是比較明顯的,也會對子載波產(chǎn)生一些干擾,影響系統(tǒng)性能的穩(wěn)定。載波頻率偏移對于單載波系統(tǒng)和多載波系統(tǒng)的影響是不一樣的,從其對單載波系統(tǒng)的影響來看,它會對接收端的信號產(chǎn)生影響,導致其相位發(fā)生旋轉(zhuǎn),但是可以將均衡器引入其中,以此來彌補載波頻率偏移的影響。但是對多載波系統(tǒng)產(chǎn)生的影響是比較大的,不僅具有對單載波系統(tǒng)影響的缺點,而且會對多載波系統(tǒng)帶來很大干擾,導致信號的相位發(fā)生很大的變化,影響整個系統(tǒng)的性能,因此需要引起重視,采取科學的估算方法。

        3 Schmidl頻偏估計算法(Schmidl frequency offset estimation algorithm)

        偏頻會對子載波的正交性造成一定的破壞,影響傳輸信息數(shù)據(jù)的不精確性,還會造成信號失真,對于整個OFDM系統(tǒng)的性能帶來很大影響,不能充分發(fā)揮正交頻分復用(OFDM)技術(shù)的優(yōu)勢。偏頻估計算法是數(shù)字通信中一個比較重要的問題,Schmidl頻偏估計算法是比較常用的方法,被廣泛應(yīng)用到OFDM系統(tǒng)中。Schmidl算法[4]的基本原理是:加入訓練序列1和訓練序列2被放置在OFDM數(shù)據(jù)符號的頭部,訓練序列1和訓練序列2是兩個具有特殊結(jié)構(gòu)的訓練符號,當偽隨機PN序列被在偶頻率上發(fā)送,且零獲得被在奇頻率上發(fā)送時,這樣發(fā)送的數(shù)據(jù)即可形成第一個訓練符號;第2個訓練符號是由在奇頻率上傳輸?shù)谋粶y量的子信道和在偶頻率上傳輸一個偽隨機PN序列形成的,利用這些序列進行頻偏估計。FFO小數(shù)頻偏估計以及整數(shù)倍頻率偏移IFO的表達式為:

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