OFDM是一种多载波调制技术,其原理是用多个子载波将整个信道分割成多个子信道,每个子载波在频率上等间隔。这些子载波信号被调制并相加后同时发送,实现多个信道并行传输信息。每个符号的频谱只占用信道带宽的1/N,这样可以使各子载波在OFDM符号周期T内保持频谱的正交性。 QPSK是一种数字调制技术,它利用四相相移键控来...
OFDMSymbol = Rdata(ij4*(OFDMSymLen)+1: (ij4+1)*OFDMSymLen); ifij3 <= 0 OFDM_Sym_cp = OFDMSymbol(CPLen+1+ij3:OFDMSymLen+ij3); else OFDM_Sym_cp =[OFDMSymbol(CPLen+1+ij3:OFDMSymLen)zeros(1,ij3)]; end QPSK_Sym = (fft(OFDM_Sym_cp,NFFT)/sqrt(NFFT)); %信道估计使用导...
为了提高频谱利用率,OFDM方式中各个子载波频谱有1/2重叠,但保持相互正交,在接收端通过相关解调分离出各个子载波,同时消除码间干扰的影响。 OFDM是一种多载波调制技术,其原理是用N个子载波把整个信道分割成N个子信道,即将频率上等间隔的N个子载波信号调制并相加后同时发送,实现N个信道并行传输信息。这样每个符号的频...
OFDMSymbol = Rdata(ij4*(OFDMSymLen)+1: (ij4+1)*OFDMSymLen); if ij3 <= 0 OFDM_Sym_cp = OFDMSymbol(CPLen+1+ij3:OFDMSymLen+ij3); else OFDM_Sym_cp=[OFDMSymbol(CPLen+1+ij3:OFDMSymLen) zeros(1,ij3)]; end QPSK_Sym =(fft(OFDM_Sym_cp,NFFT)/sqrt(NFFT)); %信道估计使用导...
2.1 OFDM基本原理 OFDM是一种多载波调制技术,通过将高速数据流分割成多个低速子数据流,然后在不同的子载波上进行并行传输,从而有效对抗频率选择性衰落和提高频谱效率。 2.2 QPSK(正交相移键控) QPSK是一种将两比特信息编码在一个载波符号上的数字调制方式,它利用四个相位点(0°,90°,180°,270°)来分别代表二...
基于最小二乘(Least Squares, LS)算法的正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)系统信道估计与均衡是一项关键技术,它在无线通信系统中扮演着重要角色。OFDM结合了QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)调制,能够在多径衰落信道中提供高效的频谱利用率和鲁棒性。
OFDM通信系统与QPSK系统性能比较.docx,OFDM 通信系统与 QPSK 系统性能比较 姓名:唐 洁学号:202321126 学院:信息学院 专业:信号与信息处理 OFDM 通信系统与 QPSK 系统的性能比较 摘要:正交频分复用(OFDM) 是第四代移动通信的核心技术。本文首先简要介绍了OFDM根本原
1.1 OFDM 原理 OFDM 是一种多载波调制技术,将高速数据流分成多个低速数据流,每个低速数据流用不同的正交子载波传输,从而提高了频谱利用率和抗多径衰落的能力。 1.2 QPSK 原理 QPSK 是一种基于相位的调制方式,将每两个连续的比特映射到不同的相位状态,实现数据的传输。
ofdmqpsk误码率ofdmqpsk误码率 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 是一种多载波调制技术,而QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 是一种相位调制技术。它们通常结合使用以实现高效的数据传输。在OFDM-QPSK系统中,误码率是一个重要的性能指标,它直接影响到系统的可靠性和性能。 首先,让我们来看看OFDM...
进行QPSK解调:提取接收到的OFDM信号,对其进行快速傅里叶逆变换(IFFT),获得时域数据。然后,使用QPSK解调将时域数据恢复为二进制数据比特流。 计算误码率:将解调得到的二进制数据与原始数据比特流进行比较,计算比特错误的数量,并将其除以总比特数,即可得到误码率(BER)。