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基于IEEE 802.16d的物理层仿真及帧同步算法研究

2012-06-25赵晓燕崔丽珍

电视技术 2012年3期
关键词:符号

赵晓燕,崔丽珍

(内蒙古科技大学信息工程学院,内蒙古 包头 014010)

由于WiMAX能在一点对多点的视距(LOS)环境或非视距(NLOS)环境下,提供长距离、高速率的数据传输,同时还具有一定范围内的移动性,并且在部署、配置、安全性、QoS、长距离覆盖等方面的优势也很突出,因而成为下一代宽带无线接入主流技术之一[1]。而实现这一切的关键在于WiMAX物理层采用了OFDM/OFDMA技术[2]。该技术具有频带利用率高、抗多径衰落等优点,但较之单载波技术,OFDM对同步误差更为敏感。一旦失步,引起的符号间干扰(ISI)和子载波间干扰(ICI)将大大削弱OFDM的优点[3-4],所以同步对OFDM的实现至关重要。而在帧同步、采样频率同步和载波同步这3种同步中,帧同步,即符号同步最为重要。因为一旦符号同步不准确,其他两种同步以及信道估计将无从谈起。

基于导频符号,也称训练符号的帧同步一直是OFDM技术研究的热点,目前为止有很多关于这方面的研究文献[5-11]。其中,最流行的 S&C 算法[6]是通过对训练符号的两个相同部分的相关峰值的搜索来完成符号定时,该算法虽然复杂度较低,但定时度量出现平顶,造成严重的定时模糊。Minn[7]则通过对包括4段重复部分的训练符号两两求相关,虽然该方法的定时度量产生了较为尖锐的峰值,但同时也出现了一些旁瓣,而且在衰落信道中定时度量峰值变得不再明显。对此,Park[8]提出增大相邻定时度量间的差别来降低符号定时的不确定性,但该算法在低信噪比或多径衰落的信道环境下,定时度量会出现子峰,造成符号定时困难。……

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