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無線通訊OFDM調(diào)制技術(shù)原理簡介

2010年03月13日 10:38 m.xsypw.cn 作者:佚名 用戶評論(0

無線通訊OFDM調(diào)制技術(shù)原理簡介

OFDM是現(xiàn)代寬帶無線通信系統(tǒng)應用的技術(shù)。為了減少高數(shù)據(jù)率OFDM系統(tǒng)中各信道間影響帶來的失真,引入循環(huán)前綴(CP)來消除碼間干擾(ISI)。它將一個IFFT包的最后部分復制到OFDM符號序列的前端。注意,CP的長度必須長于色散信道的長度以徹底消除ISI。在發(fā)射器中,OFDM調(diào)制包括快速傅立葉逆變換(IFFT)運算和CP的插入。而在OFDM接收器中,CP在數(shù)據(jù)包送往FFT解調(diào)前被移除。新一代的無線系統(tǒng)以高動態(tài)配置為標志,其中CP的長度隨著傳輸模式,幀結(jié)構(gòu)(見圖1、2)以及更高級的協(xié)議而改變。例如,3GPP LTE中的CP配置每一個時隙都不同。CP的長度基于具有2048時間間隔的OFDM符號。WiMAX系統(tǒng)中可以有幾種相似而不同的CP結(jié)構(gòu)。

圖1:3GPP LTE下的幀結(jié)構(gòu)1,可用于TDD、FDD系統(tǒng)。
圖1:3GPP LTE下的幀結(jié)構(gòu)1,可用于TDD、FDD系統(tǒng)。

圖2:3GPP LTE下的幀結(jié)構(gòu)2,可用于TDD系統(tǒng)。
圖2:3GPP LTE下的幀結(jié)構(gòu)2,可用于TDD系統(tǒng)。

OFDM調(diào)制的實現(xiàn)

下面將討論如何實現(xiàn)OFDM調(diào)制及解調(diào)中循環(huán)前綴的插入與消除。

FFT與FFT反變換:在OFDM調(diào)制中最關鍵的運算就是IFFT,相類似,OFDM解調(diào)的核心為FFT。寬帶系統(tǒng)中的高FFT吞吐率是至關重要的,尤其是在FFT被多路數(shù)據(jù)通道共享時。

在WiMAX以及3GPP LTE這類現(xiàn)代可擴展無線系統(tǒng)中,在運行中可重新配置的能力同樣成為系統(tǒng)要求的一個重要指標。可變流模式下的FFT MegaCore函數(shù)瞄準的是可重新配置的無線通訊,是設計OFDM系統(tǒng)時的一個很好選擇。

FFT的MegaCore函數(shù)被設定為可變流模式,它允許FFT的大小和方向逐包改變。它還采用了存儲效率模式——這是FFT核的唯一模式,直接從FFT的蝶形引擎中輸出位反轉(zhuǎn)符號。可以在FFT核之外結(jié)合帶有循環(huán)前綴插入的位反轉(zhuǎn)。這樣,整個OFDM調(diào)制可以節(jié)省出一個單緩沖器。

FFT模塊復用:為了減少邏輯門數(shù),F(xiàn)FT模塊通常采用比其他基帶模塊更快的時鐘頻率并復用。FFT模塊可以被不同的源共享,譬如,多路天線、時分雙工(TDD)復用中的發(fā)射與接收,以及頻分雙工(FDD)系統(tǒng)。FFT模塊也可以與其他功能模塊共享,如振幅因數(shù)減小或信道估計模塊。不過,這些復用取決于用戶特定的算法,而非通用設計。這篇文章將集中討論最常見的無線通訊系統(tǒng)應用:如MIMO技術(shù)、TDD和FDD通信

TDD操作:在TDD基站中,發(fā)送和接收發(fā)生在不重疊的時隙中。FFT模塊可以很容易地在采用合適的信號多路復用技術(shù)的發(fā)射機和接收機之間共享。圖3顯示一個典型的單一天線TDD OFDM調(diào)制器。

圖3:單天線TDD系統(tǒng)中OFDM調(diào)制解調(diào)的共享。
圖3:單天線TDD系統(tǒng)中OFDM調(diào)制解調(diào)的共享。

在發(fā)射數(shù)據(jù)通道中,基帶數(shù)據(jù)被直接送入IFFT模塊。為在IFFT運算后插入CP并進行位反轉(zhuǎn)操作,可以采用很多種不同的結(jié)構(gòu)。圖4為一個使用Altera Avalon Streaming接口(Avalon-ST)的高效實現(xiàn)方案。IFFT輸出的位反轉(zhuǎn)信號按次序被寫入一個單緩沖器,在那里,來自上一個OFDM符號的自然順序的樣本通過雙端口RAM同時被讀出。產(chǎn)生循環(huán)前綴時,通過Avalon-ST背壓流量控制使FFT核停轉(zhuǎn)。附加了循環(huán)前綴的連續(xù)OFDM符號再被送到數(shù)字上變頻器(DUC)來傳輸。

圖4:帶背壓的循環(huán)前綴插入的高效存儲實現(xiàn)方案。
圖4:帶背壓的循環(huán)前綴插入的高效存儲實現(xiàn)方案。

而在接收通道中,經(jīng)過數(shù)字下變頻器(DDC)后,循環(huán)前綴從OFDM符號中被移除。如圖3示,循環(huán)移除模塊找到OFDM符號序列的正確起始位置然后把數(shù)據(jù)送向FFT解調(diào)。FFT模塊后的單緩沖器只能作為接收通道中的位反轉(zhuǎn)緩沖器而沒有背壓流量控制。為了重復利用控制單元,圖3中CP的插入和移除模塊能夠區(qū)分數(shù)據(jù)包是否用來發(fā)射還是接收,并采取相應操作。在這種存儲器高效率執(zhí)行中,F(xiàn)FT核工作頻率為符號速率。一個單緩沖器足以完成循環(huán)前綴的插入和位反轉(zhuǎn)。

FDD操作:在FDD中,發(fā)送和接收是同時進行的。FFT核的共享要求其工作頻率不低于基帶符號傳輸速率的兩倍。發(fā)射和接收數(shù)據(jù)通道各需要一個專用數(shù)據(jù)緩存。

圖5描述的是FDD系統(tǒng)下FFT復用的一種可能配置。數(shù)據(jù)發(fā)送和接收通道的操作類似于TDD系統(tǒng),其區(qū)別在于這些操作是同時進行的。因此,pre-FFT數(shù)據(jù)必須被緩存且把頻率提高到快時鐘頻率。用一個單緩沖器就足以改變速率,因為緩沖器的寫時鐘頻率總是低于或等于讀時鐘頻率。


圖5:單天線中OFDM調(diào)制解調(diào)的FFT核共享。

在當前的數(shù)據(jù)包以低時鐘速率被寫入緩沖器的時候,上一個包中的數(shù)據(jù)以高時鐘率被讀出。當讀寫操作在同一存儲位置時,需要配置雙端口RAM來輸出舊存儲內(nèi)容。FFT處理后,高速率數(shù)據(jù)經(jīng)過雙端RAM后被還原到OFDM的發(fā)送速率。這個post-FFT存儲緩沖器也作為一個位反轉(zhuǎn)緩沖器。由于速率從高到低的改變,如果需要連續(xù)碼流輸出,就需要一個雙緩沖器,即當一個FFT包被寫入緩沖器時,上一個包中的數(shù)據(jù)從另一個緩沖器被讀出。

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