Ch5.大话移动通信之LTE

目录

 

1,LTE的关键技术OFDM

2,码间串扰

3,OFDM子载波

4,彻底解决码间串扰


1,LTE的关键技术OFDM

从GSM到WCDMA之时,带宽由200KHz拓宽到5MHz。这次WCDMA到LTE,也不能免俗,带宽最大值由5MHz提升到了20MHz。高带宽也带来了新的多址技术就是OFDM(正交频分)复用。

2,码间串扰

在移动通信中有种现象叫做多径效应。多径会带来码间串扰。我们发现,在带宽和调制方式不变化的情况下,越高速率就会带来越低的码元周期,越严重的码间串扰。这是,我们就想到了之前学过的FDM,频分复用。我们把一个带宽承载的速度,分成N个带宽的子载波,承载原来速度的1/N。这样,虽然子载波只有原来的N分之一,但是总速率时N个子载波的总和N*1/N=1,并没有下降。还大大的提高了抗码间串扰的能力。

那FDM的物理过程是如何的呢?

为了降低多径带来的码间串扰,OFDM采用了将串行的告诉业务通过串并转换(S/P),变成Nl列低速的并行数据。这样一来码元速率就下降了,码元周期就大大扩展了,从而可以有效的对抗码间串扰。

3,OFDM子载波

传统的FDM载波和载波之间还需要保护间隔,而OFDM却足够强悍,子载波之间不仅不需要保护间隔,还可以重叠。这样就节约了很多频谱资源。这些子载波之所以可以重叠是因为它们之间是正交的。

Ch5.大话移动通信之LTE_第1张图片Ch5.大话移动通信之LTE_第2张图片

4,彻底解决码间串扰

为了解决码间串扰,LTE引入OFDM技术,它的核心思想就是通过串并转换将高速的串行信号变成低速的多路并行信号。然后将这多路信号调制到多个正交的子载波上,为了彻底消除码间串扰,OFDM又在码元之间引入了空白的完全不发送任何信号的保护间隔,如此一来,同一个子载波之间码间串扰的问题解决了。

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