Синхронизация является важной задачей в практических системах связи, но она не имеет прямого отношения к теории OFDM.
Кадровая синхронизация
Практические системы связи (такие как IEEE 802.11 или 802.3) обмениваются так называемыми кадрами, которые состоят из нескольких полей, которые, в свою очередь, выполняют различные конкретные задачи. Как правило, первое поле кадра представляет собой так называемую преамбулу, цель которой состоит в том, чтобы
- обнаружение прибывающих кадров,
- синхронизировать приемник с передатчиком,
- выполнение автоматической коррекции усиления (AGC) на приемнике (требуется в системах беспроводной связи).
Преамбула обычно состоит из последовательности Баркера, которая представляет собой двоичный код с минимальной непиковой автокорреляцией. Этот код даже не обязательно должен быть OFDM-модулированным, но он может быть BPSK-модулированным на одной несущей в пределах доступной полосы частот. Приемник применяет согласованный фильтр к входящему потоку выборок. Если выход согласованного фильтра превышает определенный порог, очень вероятно, что он обнаружил входящую преамбулу. Поскольку непиковые коэффициенты автокорреляции кода Баркера минимальны, пик выходного сигнала согласованного фильтра предоставляет необходимую информацию для выравнивания последующих полей кадра с FFT приемника.
Тренировочная последовательность
После преамбулы следующее поле кадра обычно является своего рода обучающей последовательностью OFDM . Основное назначение обучающих последовательностей состоит в том, чтобы оценивать канальные коэффициенты отдельных поднесущих, а не синхронизацию. Некоторые протоколы также различают длинные и короткие обучающие последовательности, тогда как длинная обучающая последовательность может быть найдена непосредственно после того, как преамбула и короткие обучающие последовательности распределены в остальной части кадра. Как правило, получатель знает заранее
- положения обучающих последовательностей в кадре и
- Значения пилотных символов содержатся в обучающих последовательностях.
Поскольку коэффициенты канала могут изменяться со временем из-за мобильности узлов и препятствий в среде, они должны быть переоценены в течение так называемого времени когерентности, что достигается короткими обучающими последовательностями (то есть символами пилот-сигнала) между полезной нагрузкой OFDM символы. Время когерентности может быть аппроксимировано как обратное значение максимального доплеровского разброса. Кроме того, в некоторых протоколах обучающие последовательности передаются только на нескольких одинаково разнесенных поднесущих, в то время как все другие поднесущие между ними продолжают передачи полезной нагрузки. Это работает, поскольку коэффициенты канала соседних поднесущих коррелированы друг с другом. Ширина полосы когерентности канала с замиранием может быть оценена как обратная разброс задержки канала.
Также отметим, что в практических системах контрольные символы также могут использоваться для других целей, таких как оценка SNR отдельных поднесущих или выполнение оценки смещения несущей частоты (см. Ниже).
Циклический префикс
Основное назначение циклического префикса, вставляемого между последовательными символами OFDM, заключается в уменьшении ISI (интерсимвол-интерференция) и ICI (интерференция-интерференция), а не о синхронизации или определении начала или конца символа.
Смягчение ISI
Из-за многолучевого распространения несколько копий передаваемого сигнала поступают в приемник в разные моменты времени. Следовательно, если между последовательными символами OFDM не было защитного пространства, передаваемый символ OFDM может перекрываться с его последующим символом OFDM в приемнике, вызывая ISI. Вставка защитного пространства между последовательными символами OFDM во временной области уменьшает этот эффект. Если защитное пространство больше, чем максимальный разброс задержек канала, все многолучевые копии поступают в защитное пространство, не затрагивая последующий символ OFDM. Обратите внимание, что защитное пространство может также содержать нули для смягчения эффекта ISI. Фактически, никакой циклический префикс не требуется в защитном пространстве в любой технике цифровой связи, чтобы смягчить эффект ISI.
Смягчение ICI
В OFDM защитные пространства заполняются циклическим префиксом для поддержания ортогональности между поднесущими при условии, что множество задержанных копий поступают в приемник из-за многолучевого распространения. Если защитное пространство было фактически заполнено нулями в передатчике, несколько копий, поступающих в приемник, были бы неортогональными (то есть как-то коррелированными) друг другу, вызывая ICI.
Смещение несущей частоты (CFO) и фазовый шум
В практических системах генераторы несущей частоты передатчика и приемника обычно имеют небольшое смещение по частоте, которое вызывает фазовый сдвиг во времени. Кроме того, спектральная плотность мощности практического генератора не является идеальной дельта-функцией, что приводит к фазовому шуму. Фазовый шум вызывает постоянное изменение CFO, что приводит к изменению скорости и направления дрейфа фазы. Существуют различные методы для повторной синхронизации приемника с полученным сигналом, то есть для отслеживания фазы входящего сигнала. Эти методы могут дополнительно использовать присутствие символов пилот-сигнала в сигнале и / или применять методы слепой оценки и корреляции.
Я также поддерживаю платформу OFDM с открытым исходным кодом для программно-определяемых радиостанций, которая охватывает методы, описанные выше в коде Matlab.