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如何解决子载波间干扰

发布时间:2018-05-23 13:42:15分享到:

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怎么样来解决这个问题呢?我们可以在A区域和D区域动动脑筋, 其他地方都是成对抵消,就这两个区域不能成对抵消,破坏了和谐。 其实在这两个区域成对抵消的基础也是有的,因为子载波1在A区域 和D区域存在一对大小相等、方向相反的波形,我们只需要在子载波 2的A和D区域生成一对大小相等、方向相同的波形即可,也即在A这个为0区域加一段波形。

这一段波形从哪里来呢?无数跟OFDM相关 的书籍告诉我们,可以把尾巴上那一段波形复制到前面的A区域这个 "保护间隔〃上来,这也叫做"循环前缀"。"循环前缀〃的生成过程 如图7.16所示。
 
这样一来,每段波形在保护间隔的位置上不再是为0的一段直线, 而是一段连续的波形,这段波形来自信号的尾部,从而形成了一段 "循环前缀〃加上"符号时长〃的连续波形。循环前缀(CP , Cyclic Prefix )是OFDM中的一个很关键的元素,通常拿它来当保护间隔, 防止码间串扰。
 
我们看到,LTE最根本的一个任务就是大大提升数据速率。要提升数据速率,码元的速率必然也会大大提升(比特和码元就是等比例 的映射关系);码元速率一提升则必然会带来码间串扰问题。
 
为了解决码间串扰问题,LTE引进了OFDM技术,OFDM技术其核心思想就是首先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去,为了彻底消除码间干扰,OFDM又在码元之间弓|进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(ISI )的问题是解决了,但是不同子载波之间就会存在干扰(ICI )。为了解决这个问题,OFDM通过将后部分的波形前置,形成"循环前缀"的方法来消除这个干扰,其实也就相当于用循环前缀顶替了原来的保护间隔。
 


值得注意的是,LTE只是在下行使用的OFDMA多址方式,因为 OFDM信号的峰均比PAPR ( Peak to Average Power Ratio )比较高,
 
这就需要有一个线性度较高的射频功率放大器。而这种放大器需要比较高的成本,对于基站而言,这不是太大的问题,因为基站的数量相对手机而言毕竟不多,这点成本负担得起,但对于手机而言,就很成问题了。
 
因此LTE在上行链路采用的SOFDMA , SOFDMA是基于OFDMA 针对上行链路的改良版,主要的改良点在于降低发射信号的峰均比 PAPR。