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OFDM技術由MCM(Multi-Carrier Modulation,多載波調制)發(fā)展而來。OFDM技術是多載波傳輸方案的實現(xiàn)方式之一,它的調制和解調是分別基于IFFT和FFT來實現(xiàn)的,是實現(xiàn)復雜度最低、應用最廣的一種多載波傳輸方案。
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交頻分復用技術,實際上OFDM是MCM(Multi Carrier Modulation),多載波調制的一種。
OFDM技術由MCM(Multi-Carrier Modulation,多載波調制)發(fā)展而來。OFDM技術是多載波傳輸方案的實現(xiàn)方式之一,它的調制和解調是分別基于IFFT和FFT來實現(xiàn)的,是實現(xiàn)復雜度最低、應用最廣的一種多載波傳輸方案。
在通信系統(tǒng)中,信道所能提供的帶寬通常比傳送一路信號所需的帶寬要寬得多。如果一個信道只傳送一路信號是非常浪費的,為了能夠充分利用信道的帶寬,就可以采用頻分復用的方法。
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交頻分復用技術,實際上OFDM是MCM(Multi Carrier Modulation),多載波調制的一種。
OFDM技術由MCM(Multi-Carrier Modulation,多載波調制)發(fā)展而來。OFDM技術是多載波傳輸方案的實現(xiàn)方式之一,它的調制和解調是分別基于IFFT和FFT來實現(xiàn)的,是實現(xiàn)復雜度最低、應用最廣的一種多載波傳輸方案。
在通信系統(tǒng)中,信道所能提供的帶寬通常比傳送一路信號所需的帶寬要寬得多。如果一個信道只傳送一路信號是非常浪費的,為了能夠充分利用信道的帶寬,就可以采用頻分復用的方法。
OFDM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。正交信號可以通過在接收端采用相關技術來分開,這樣可以減少子信道之間的相互干擾(ISI) 。每個子信道上的信號帶寬小于信道的相關帶寬,因此每個子信道上可以看成平坦性衰落,從而可以消除碼間串擾,而且由于每個子信道的帶寬僅僅是原信道帶寬的一小部分,信道均衡變得相對容易。
OFDM技術是HPA聯(lián)盟(HomePlug Powerline Alliance)工業(yè)規(guī)范的基礎,它采用一種不連續(xù)的多音調技術,將被稱為載波的不同頻率中的大量信號合并成單一的信號,從而完成信號傳送。由于這種技術具有在雜波干擾下傳送信號的能力,因此常常會被利用在容易受外界干擾或者抵抗外界干擾能力較差的傳輸介質中。
在通信領域,WDM(波分復用)、DWDM(密集波分復用)和OFDM(正交頻分復用)是三種常用的多路復用技術。它們在實現(xiàn)多路信號傳輸方面具有各自的特點和優(yōu)...
根據(jù) 5G-NR標準規(guī)定里,PSS在信號時域上的位置與SSS的位置之間的關系,可以對SSS進行定位,然后對本地 SSS 與接收端接收的 SSS在頻域上做...
2024-02-01 標簽:ofdm移動通信衛(wèi)星系統(tǒng) 1.8k 0
WiMAX 技術標準是由 IEEE 802 第 16 工作組制定的無線城域網(wǎng) (WMAN) 標準,專門用于點對多點寬帶無線接入。最初開發(fā)并推出了 802...
2024-01-15 標簽:ofdmWiMAX無線網(wǎng)絡 2.2k 0
MIMO-OFDM系統(tǒng)的MATLAB實現(xiàn)方法
輸入信號經復用器分解成n個長度相同的數(shù)據(jù)流,然后進行獨立地編碼和調制,因此它不是基于發(fā)射分集的。這些編碼器可以是二進制的卷積編碼器,也可以是不經過任何編...
OFDM(正交頻分復用)是一種多載波調制技術,被廣泛應用于無線通信系統(tǒng)中。它通過將要傳輸?shù)男盘柗譃槎鄠€低速數(shù)據(jù)流,然后將這些低速數(shù)據(jù)流調制到高速正交子載...
交流電力線載波(Power-Line Communication, PLC)是一種基于交流電力線路傳輸數(shù)據(jù)和信息的技術。通過在電力線上疊加高頻信號,可以...
2023-12-22 標簽:ofdm電力系統(tǒng)電力線載波 2.3k 0
類別:電子資料 2023-11-18 標簽:ofdm數(shù)據(jù)流
類別:電子資料 2023-11-08 標簽:fpgaofdmVerilog HDL
寬帶OFDM光通信系統(tǒng)和相干光測試解決方案立即下載
類別:電子資料 2023-10-09 標簽:ofdm光通信系統(tǒng)
羅德與施瓦茨發(fā)布全新衛(wèi)星有效載荷和組件測試技術手冊
衛(wèi)星通信產業(yè)正在經歷前所未有的技術革新,特別是在衛(wèi)星制造領域,衛(wèi)星的制造周期需要從數(shù)年縮短至數(shù)月乃至數(shù)天,用以滿足巨型低軌星座對衛(wèi)星大規(guī)模量產的需求。
芯科科技將參加4月24-26日在上海世博展覽館舉辦的IOTE物聯(lián)網(wǎng)展
Silicon Labs(亦稱“芯科科技”)將參加4月24-26日在上海世博展覽館舉辦的IOTE物聯(lián)網(wǎng)展,并將分別在Thread Group和Wi-SU...
2024-04-23 標簽:ofdm物聯(lián)網(wǎng)SoC芯片 1.1k 0
調制技術是WiFi協(xié)議的核心部分,它負責將數(shù)據(jù)轉換成可以在無線信道中傳輸?shù)男盘?。WiFi協(xié)議采用正交頻分復用(OFDM)調制技術,該技術通過將數(shù)據(jù)分成多...
通信傳輸中為什么要對信號進行調制?主要的調制方式有哪些? 通信傳輸中需要對信號進行調制的原因 通信傳輸中,信息需要從信源發(fā)送到接收器。數(shù)據(jù)信號是通過無線...
ATA-L50水聲功率放大器在OFDM水聲通信系統(tǒng)中的應用
水聲功率放大器是一種專門用于水下通信的設備,其在OFDM(正交頻分復用)水聲通信系統(tǒng)中起著重要的作用。OFDM技術是一種高效且抗干擾能力強的調制解調技術...
5G網(wǎng)絡的流量消耗確實相對于4G會更快,這是由于5G網(wǎng)絡在提供更快速更穩(wěn)定的網(wǎng)絡連接的同時,也提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)念l次和帶寬,流量消耗會進一步增加。但是,5...
如果早在二十年前,這些擾亂主信號的多徑成分也許算不了什么,因為那時的人們對無線通信的速率要求不高,這種多徑的占比出現(xiàn)基本不會影響兩個bit之間的判別,我...
2022-12-05 標簽:ofdm調制數(shù)據(jù)通信 4.5k 0
在電信領域,正交頻分復用技術( OFDM - orthogonal frequency-division multiplexing ) 是一種數(shù)字傳輸類...
朱斌斌博士|基于FPGA的OFDM可見光通信系統(tǒng)實現(xiàn)的分享
最實用的LiFi系列技術課程 ? 基于FPGA的OFDM可見光通信系統(tǒng)實現(xiàn) PART01 直播時間 2022-01-25 19:00 騰訊線上會議 77...
簡述LTE系統(tǒng)中FPGA速率匹配算法的仿真及實現(xiàn)
速率匹配是LTE系統(tǒng)中重要的組成部分。在詳細分析3GPP協(xié)議中Turbo編碼速率匹配算法的基礎上,給出了一種基于FPGA的速
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