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OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)是一種多載波多址技術,它通過將多個載波組織成一組正交頻率分布來實現(xiàn)多路復用。這種技術可以提高傳輸?shù)娜萘亢头(wěn)定性,并且可以有效地抵抗多徑衰落和多徑干擾。 OFDM的應用主要是在無線通信領域,它可以提高傳輸?shù)娜萘亢头(wěn)定性,并且可以有效地抵抗多徑衰落和多徑干擾。OFDM可以用于寬帶無線通信,如WiFi、WiMAX和LTE,也可以用于廣播和電視傳輸,如DVB、ATSC和ISDB-T。此外,OFDM還可以用于光纖通信、汽車通信和智能電網(wǎng)通信等。 OFDM的優(yōu)點在于可以有效地抵抗多徑衰落和多徑干擾,可以提高傳輸?shù)娜萘亢头(wěn)定性,可以改善傳輸?shù)男,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的容量,可以提高系統(tǒng)的靈活性,可以提高系統(tǒng)的靈活性,可以提高系統(tǒng)的可擴展性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可靠性,可以提高系統(tǒng)的可 OFDM Optical Frequency Division Multiplexing 光頻分復用 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex 正交頻分復用 正交頻分多址(Orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)有時又稱為分離復頻變調(diào)技術(discrete multitone modulation,DMT)正交頻分多址技術可以視為多載波傳輸?shù)囊粋特例,具備高速率資料傳輸?shù)哪芰,加上能有效對抗頻率選擇性衰減通道,而逐 漸獲得重視與采用。 正交頻分多址技術可以視為一調(diào)制技術與多工技術的結合。 調(diào)制(modulation) 將傳送資料對應于載波變化的動作,可以是載波的相位、頻率、幅度、或是其組合。 多工(multiplexing) 正交頻分多址之基本觀念為將一高速資料串行分割成數(shù)個低速資料串行,并將這數(shù)個低速串行同時調(diào)制在數(shù)個彼此相互正交載波上傳送。由于每個子載波帶寬 較小,更接近于coherent bandwidth,故可以有效對抗頻率選擇性衰弱通道(freqency-selective channel),因此現(xiàn)今以大量采用于無線通信。 正交頻分多址屬于多載波(multi-carrier)傳輸技術,所謂多載波傳輸技術指的是將可用的頻譜分割成多個子載波,每個子載波可以載送一低速資料序列。 OFDM優(yōu)點: 1.有效減少多路徑(multipath)及頻率選擇性通道造成接收端錯誤率上升的影響 2.接收端可利用簡單的one-tap equalization補償通道傳輸?shù)氖д?br /> 3.帶寬使用效率上升 OFDM缺點: 1.傳送與接收端需要精確的同步 2.對于都普勒效應頻率飄移的敏感 3.峰值對平均功率(PAPR)的比例高 Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻分復用。 MCM(Multi-Carrier Modulation,多載波調(diào)制)技術的一種。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(diào)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。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 上的可以看成平坦性衰落,從而可以消除符號間干擾。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
OFDM Optical Frequency Division Multiplexing 光頻分復用 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex 正交頻分復用 正交頻分多址(Orthogonal frequency-division multiplexing,OFDM)有時又稱為分離復頻變調(diào)技術(discrete multitone modulation,DMT)正交頻分多址技術可以視為多載波傳輸?shù)囊粋特例,具備高速率資料傳輸?shù)哪芰,加上能有效對抗頻率選擇性衰減通道,而逐 漸獲得重視與采用。 正交頻分多址技術可以視為一調(diào)制技術與多工技術的結合。 調(diào)制(modulation) 將傳送資料對應于載波變化的動作,可以是載波的相位、頻率、幅度、或是其組合。 多工(multiplexing) 正交頻分多址之基本觀念為將一高速資料串行分割成數(shù)個低速資料串行,并將這數(shù)個低速串行同時調(diào)制在數(shù)個彼此相互正交載波上傳送。由于每個子載波帶寬 較小,更接近于coherent bandwidth,故可以有效對抗頻率選擇性衰弱通道(freqency-selective channel),因此現(xiàn)今以大量采用于無線通信。 正交頻分多址屬于多載波(multi-carrier)傳輸技術,所謂多載波傳輸技術指的是將可用的頻譜分割成多個子載波,每個子載波可以載送一低速資料序列。 OFDM優(yōu)點: 1.有效減少多路徑(multipath)及頻率選擇性通道造成接收端錯誤率上升的影響 2.接收端可利用簡單的one-tap equalization補償通道傳輸?shù)氖д?br /> 3.帶寬使用效率上升 OFDM缺點: 1.傳送與接收端需要精確的同步 2.對于都普勒效應頻率飄移的敏感 3.峰值對平均功率(PAPR)的比例高 Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻分復用。 MCM(Multi-Carrier Modulation,多載波調(diào)制)技術的一種。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(diào)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。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 上的可以看成平坦性衰落,從而可以消除符號間干擾。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