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正交频分复用(OFDM)系统的基本模型包含三个核心部分:发送端处理链、信道传输模型以及接收端处理流程。
在发送端,数字比特流首先经过星座映射转换为复数符号,典型的调制方式包括QPSK或16-QAM。串并转换后,通过IFFT将频域信号变换为时域波形,这是OFDM的核心操作。为消除符号间干扰,发送端会插入循环前缀,其长度需大于信道最大时延扩展。最后经过数模转换和射频调制发射。
信道模型通常考虑多径效应和多普勒频移。多径信道可用抽头延迟线模型表示,每个路径具有独立的时延和衰落系数。无线信道还会引入加性高斯白噪声,并可能伴随载波频率偏移和相位噪声等损伤。
接收端首先完成时间同步和频率同步,这是OFDM解调的关键前提。去除循环前缀后,进行FFT变换将信号转换回频域。通过导频信号进行信道估计,并采用均衡技术补偿信道失真,常见的有迫零均衡或MMSE均衡。最终经过解映射恢复出发送比特流。
整个系统通过频域并行传输机制有效对抗多径衰落,其性能优势依赖于准确的同步和信道估计。循环前缀的合理设计保障了子载波间的正交性,而FFT/IFFT对实现了高效的数字实现。