基于流星余迹通信的OFDM实现研究

基于流星余迹通信的OFDM实现研究

论文摘要

与传统通信方式相比,流星余迹通信具有保密性好、抗干扰强,不易遭敌方侦察、截获和干扰等优点,非常适合军用民用。本文选题来源于国家“十一五”重点项目、国家自然科学基金(60672129),新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0653),霍英东教育基金会第十届高等院校青年教师基金资助(101065)。流星余迹通信是一种突发通信。因为流星余迹通信信道很不稳定,信道存留时间从十分之几秒到几分钟不等,所以要想提高系统的传输效率,必须保证系统信号在物理层和数据链路层的传输时间尽可能的缩短,为数据进入信道做好充分的准备。近年来,人们对高速无线数据传输的要求日益增长。正交频分复用(OFDM)是近年移动通信的研究的热点。其基本原理是把高速的数据流通过串并变换,分配到传输速度速率相对较低的若干子信道中进行传输。正交频分复用(OFDM)技术作为一种多载波调制技术,在频域把信号分成许多正交子信道,各子信道的载波间保持正交,频谱相互重叠,这样减少了子信道间干扰,提高了频谱利用率。同时在每个子信道上信号带宽小于信道相干带宽,所以虽然整个信道是频率选择性衰落,但是每个子信道是相对平坦的非频率选择性的,大大减少了符号间干扰。OFDM频带利用率高,可以有效消除符号间干扰(ISI),已成为数字音频广播(DAB)、数字视频广播(DVB)、宽带无线局域网(WLAN)的传输标准。本论文在研究OFDM和DAB传输模式的基础上,对DAB中π/4-shift DQPSK的实现进行了分析,说明π/4-shift DQPSK对多径衰落敏感小,有利于信号传输,兼顾了相位转换和抗多径干扰等方面的因素。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 流星余迹通信实现的方式
  • 1.3 流星余迹通信发展的历史和现状
  • 1.3.1 流星余迹通信的历史
  • 1.3.2 流星余迹通信的发展现状
  • 1.4 本文所做的工作
  • 第二章 流星余迹通信的特点
  • 2.1 流星余迹的物理特性
  • 2.2 流星余迹通信系统的组成
  • 2.3 流星余迹通信的特点
  • 第三章OFDM技术分析和研究
  • 3.1 OFDM概述
  • 3.1.1 OFDM系统发展过程
  • 3.1.2 OFDM技术的国内外研究现状
  • 3.1.3 OFDM的优缺点
  • 3.2 OFDM系统分析
  • 3.2.1 OFDM的产生
  • 3.2.2 OFDM系统的基本模型
  • 3.3 OFDM系统基础
  • 第四章 OFDM系统主要技术
  • 4.1 快速傅立叶变化在OFDM系统中的应用
  • 4.1.1 快速傅立叶变换的应用
  • 4.1.2 OFDM系统的正交性原理
  • 4.2 保护间隔和循环前缀的应用
  • 4.3 OFDM系统中的同步技术
  • 4.4 信道估计技术
  • 4.5 流星余迹通信系统中OFDM的性能分析
  • 4.5.1 OFDM主要参数的选取
  • 4.5.2 OFDM时域和频域同步
  • 4.5.3 OFDM的性能分析
  • 第五章 OFDM条件下DAB传输方案
  • 5.1 DAB技术概况
  • 5.2 DAB的技术特点
  • 5.3 OFDM与DAB的结合
  • 5.3.1 DAB的传输模式
  • 5.3.2 DAB中π/4 -shift DQPSK的实现
  • 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者在读期间的主要成果
  • 相关论文文献

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