
- •Быстрое преобразование Фурье
- •Многолучевое распространение и защитный интервал
- •Циклическая перестановка
- •Случай 1: Время задержки меньше, чем интервал циклической перестановки
- •Случай 2: Время задержки больше, чем интервал циклической перестановки
- •Модуляция с большим количеством несущих
- •Совмещение спектров множества поднесущих ofdm
- •Проблемы ofdm:
- •Преимущества ofdm:
- •Интерференция между несущими в ofdm
- •Эффект утечки вследствие частотного отклонения: интерференция между несущими
- •Проблемы ofdm: пик-фактор
- •Ofdm множественного доступа
- •Простая ofdm
- •Множественный доступ с временным разделением посредством ofdm
- •Множественный доступ с ортогональным частотным разделением ofdma
- •Lte радиоинтерфейс
- •Схемы модуляции для lte
Проблемы ofdm: пик-фактор
Передающая мощность – сумма мощностей всех поднесущих.
Из-за большого количества поднесущих отношение максимальной к средней мощности (пик-фактор) стремится к большому значению.
Чем больше максимум, тем больше значения уровня мощности, которые требуются для работы передатчика.
Высокое отношение максимальной мощности к средней передаваемого сигнала приводит к необходимости применения дорогих нелинейных усилителей мощности, с низким КПД.
Ofdm множественного доступа
Ранее мы рассматривали только простые point-to-point или вещательные системы OFDM.
Теперь рассмотрим, как осуществляется доступ в систему одновременно множества пользователей, каждый из которых использует OFDM.
OFDM может совместно работать с несколькими различными методами осуществления многопользовательских систем:
Простая OFDM;
Множественный доступ с временным разделением посредством OFDM;
Множественный доступ с ортогональным частотным разделением OFDMA.
Простая ofdm
Простая OFDM: в нормальной OFDM отсутствует механизм, рассчитанный на множественный доступ.
Она годится для вещательных систем, таких как DVB-T/H, которые передают только телевещательные и широковещательные сигналы и не нуждаются в восходящем канале обратной связи (хотя существуют и такие системы).
Множественный доступ с временным разделением посредством ofdm
Множественный доступ с временным разделением МДВР (Time Division Multiple Access, TDMA) или метод мультиплексирования с разделением по времени использует разделение пользователей по времени так, чтобы их приемопередатчики могли совместно использовать одну несущую частоту. При этом передатчик использует только одну частоту, но для каждого потока используется свой интервал времени.
Данная методика очень требовательна к синхронизации между приёмником и передатчиком. TDM удобна для динамичного изменения потоков, например, если какому-нибудь потоку (абоненту) нужно повысить трафик, то достаточно лишь для него сделать интервал подлиннее. Наиболее известным стандартом, использующим TDM, является GSM.
Такой принцип организации связи используется в простых дуплексных радиостанциях, где кнопка нажимается, когда абонент говорит и отпускается, когда он слушает своего собеседника. В отличие от систем частотного разделения, все абоненты системы TDMA работают в одном и том же диапазоне частот, но при этом каждый имеет временные ограничения по доступу в систему. Каждому абоненту выделяется временной промежуток или таймслот ТС (Timeslot), в течение которого ему разрешается передача информации. После того, как один абонент завершает передачу, разрешение дается другому, затем третьему и т.д. Если обслужены все абоненты, процесс начинается сначала. Практическая реализация метода ТРМА требует преобразования сигналов в цифровую форму, которая подвергается кодированию и шифрованию, что необходимо для защиты информации от ошибок в процессе передачи и приема.
Ниже представлено её диаграмма.
Недостатком такой системы является ее недостаточная гибкость по отношению к скорости обслуживания.
Исключая некоторую особую системную информацию, все поднесущие приходят к пользователю 1 в первый период длительности символа, потом приходят к пользователю 2, пользователю 3 и так далее. Такая схема распределения будет периодически повторяться.