正交频分复用 多输入多输出 定时同步 频率同步 USRP论文_第1页
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文档简介

1、正交频分复用论文:MIMO-OFDM系统同步算法研究及其实现【中文摘要】正交频分复用(OFDM)技术能有效对抗多径衰落并有较高的频谱利用率,多输入多输出(MIMO)技术能够大幅度的提高系统的吞吐量,因此OFDM和MIMO技术成为下一代移动通信的关键技术。但是OFDM系统和MIMO-OFDM系统对时间同步和频率同步的误差都很敏感,同步误差可能会对系统的性能造成很大的影响。因此准确的时间同步和频率同步是MIMO-OFDM系统能正常工作的前提,本文针对MIMO-OFDM系统的同步问题经行了深入的研究。首先,本文介绍了OFDM技术、MIMO技术的基本原理,构建了MIMO-OFDM系统的模型。分析了时间

2、同步误差和频率同步误差对系统性能的影响,通过仿真分析了同步误差对系统信噪比的影响。其次,本文研究了OFDM系统和MIMO-OFDM系统中现有的同步算法,重点研究了基于数据辅助的同步算法。为了得到好的时间同步性能本文采用了联合Schmidl&Cox算法和Park算法的时间同步方案,该方案采用Schmidl&Cox算法实现帧同步,采用Park算法实现符号同步,结合两种算法可以实现精确的时间同步。仿真表明该时间同步方案的定时性能相较于Schmidl&Cox算法的确有所提高。.【英文摘要】Orthogonal Frequency Division Multiplexing (O

3、FDM) is a promising technology for its robustness to selective fading and high spectral efficiency. Multi-Input Multi-Output (MIMO) technology can achieve high throughput. So OFDM and MIMO now become key technologies for the next generation mobile communication system. However both OFDM and MIMO-OFD

4、M systems are very sensitive to time and frequency synchronization errors which can affect the systems greatly. Correct time and frequency synchronization are necessar.【关键词】正交频分复用 多输入多输出 定时同步 频率同步 USRP【英文关键词】OFDM MIMO USRP Frequency Synchronization Time Synchronization【目录】MIMO-OFDM系统同步算法研究及其实现摘要3-4A

5、bstract4第一章 绪论7-111.1 本课题研究的背景和意义7-81.2 课题现状8-101.3 本文的主要内容和章节安排10-11第二章 MIMO-OFDM技术基本理论11-252.1 无线信道的衰落特性11-15 大尺度衰落11-12 小尺度衰落12-14 衰落信道的统计模型14-152.2 OFDM技术概述15-20 OFDM基本原理15-17 保护间隔和循环前缀17-18 OFDM的频域模型18-202.3 MIMO技术概述20-23 MIMO系统模型20-212.3.2 Alamouti空时编码21-22 BLAST空时编码22-232.4 MIMO-OFDM系统模型23-24

6、2.5 本章小结24-25第三章 同步误差对MIMO-OFDM系统性能的影响25-313.1 同步的概念25-263.2 同步误差对系统性能影响的分析26-30 载波频偏对系统性能的影响26-28 时间同步误差对系统性能影响28-303.3 本章小结30-31第四章 MIMO-OFDM系统同步技术31-494.1 OFDM系统的时间同步算法31-36 基于循环前缀的最大似然ML同步算法31-33 基于训练序列的定时同步算法33-364.2 OFDM系统的频率同步算法36-394.2.1 P.H.Moose小数倍频偏估计算法36-37 Schmidl&Cox频偏估计算法37-394.3 MIMO-OFDM系统同步算法39-42 Mody&Stuber同步算法39-40 Schenk&Zelst同步算法40-424.4 集中式MIMO-OFDM系统同步方案42-48 时间同步方案43-46 系统总的同步方案46-484.5 本章小结48-49第五章 基于USRP的同步算法实现49-635.1 USRP简介49-525.2 GNU Radio简介52-545

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