1 概述
近年來, 無論是自然災害的救援工作
2 OFDM 技術及特點
OFDM技術即正交頻分復用技術, 它的提出已有40年的歷史, 與已經普遍應用的FDM 技術十分相似, OFDM 技術把高速的數據流通過串/并變換分配到速率相對較低的若干個頻率子信道中進行傳輸, 其第一個實際應用是軍用的無線高頻通信鏈路
。與傳統(tǒng)技術相比, OFDM 技術具有以下一些優(yōu)點:
1)通過對高速率數據流進行串/并轉換, 使得每個子載波上的數據符號持續(xù)長度相對增加, 從而有效地減少由于無線信道的時間彌散所帶來的符號間的干擾, 進而減少了接收機內均衡器的復雜度, 有時甚至可以不采用均衡器, 而僅僅通過插入循環(huán)前綴的方法消除符號間干擾的不利影響
。2) OFDM 中由于各個子載波間存在正交性, 允許子信道的頻譜相互重疊, 因此, OFDM 系統(tǒng)可以最大限度地利用頻譜資源。OFDM 技術與傳統(tǒng)的FDM 技術帶寬利用率比較如圖1 所示
。從圖1中可以看出, 傳統(tǒng)的FDM技術需要在兩個信道之間存在較大的頻率間隔來防止干擾, 這就降低了全部的頻譜利用率, 而應用OFDM技術的子載波正交復用技術大大減少了保護帶寬,提高了頻譜利用率。圖1 FDM 與OFDM 帶寬利用率的比較。
3)各個子信道的正交調制和解調可以分別通過采用離散傅里葉反變換和離散傅里葉變換來實現, 而且當子載波數很多時, 還可以通過采用快速傅里葉反變換和快速傅里葉變換來實現。
4) OFDM 系統(tǒng)物理層支持非對稱的高速率數據傳輸, 通過使用不同數據的子信道可以實現上下行鏈路中不同的傳輸速率
。5) OFDM 技術易于和多種接入方式相結合使用
。但是OFDM 系統(tǒng)由于存在多個正交的子載波,而且輸出信號是多個子信道信號的疊加, 因此與傳統(tǒng)技術相比, 也存在一些缺點:
1)易受頻率偏差的影響。由于子信道的頻譜相互覆蓋, 這就對它們之間的正交性提出了嚴格的要求
。無線信道的時變性在傳輸過程中造成的無線信號頻譜偏移, 或發(fā)射機與接收機本地振蕩器之間存在的頻率偏差, 都會使OFDM系統(tǒng)子載波之間的正交性遭到破壞, 導致子載波之間干擾2)存在較高的峰值平均功率比。多載波系統(tǒng)的輸出是多個子信道信號的疊加, 因此如果多個信號的相位一致, 所得到的疊加信號的瞬時功率就會遠遠高于信號的平均功率, 導致較大的峰值平均功率比
3 OFDM 技術在應急通信系統(tǒng)中的應用
M cW iLL(多載波無線信息本地環(huán)路)寬帶無線接入系統(tǒng)是我國自主研發(fā)的第一代寬帶無線接入系統(tǒng)。M cW iLL采用的是國際最先進的碼擴正交頻分多址
M cW iLL系統(tǒng)由終端設備CPE
基站系統(tǒng)完成用戶端CPE 與骨干網絡的連接, 包括基站傳輸系統(tǒng)BTS 以及射頻系統(tǒng)RFS 兩部分
M cW iLL 系統(tǒng)的核心技術之一CS- OFDMA 將OFDMA
優(yōu)點:
圖2 M cW iLL系統(tǒng)結構圖。
1)通過對調制符號的串并轉換降低單載波上的符號速率可以增強多徑干擾的抵抗能力;
2)根據對各個信道的動態(tài)分配來選擇符號的承載信道可以抗頻率選擇性衰落;
3) CS - OFDMA 采用了碼擴技術, 將一個符號進行碼擴后再以一個信道為單位進行多載波調制,這樣可以將一個符號的能量分散到整個信道中, 在接收時達到頻率分集的效果;
4) CS - OFDMA 采取的多址方式主要由TDMA與OFDMA 組成, 碼擴的使用范圍僅在每一個信道中, 而信道是給用戶的最小單位, 這樣用戶在發(fā)射接收信號時, 相互之間不會干擾, 避開了傳統(tǒng)CDMA接入方式的多址干擾問題
M cW iLL 技術利用并行傳輸的OFDM 技術和CDMA 技術的有效融合, 是兩個技術的折衷方案, 有效地克服了傳統(tǒng)CDMA 系統(tǒng)面對無線寬帶數據傳輸時由于擴展頻譜而引起的碼間干擾的嚴重問題,其最大優(yōu)點是對抗頻率選擇性衰落
4 結束語
應急通信系統(tǒng)強調的是"應急狀態(tài)"下的通信,快捷的無線語音通信保證指揮命令的迅速傳達, 實時的視頻通信是指揮者正確判斷的必備工具, 二者缺一不可
。而"應急狀態(tài)"通常是場景不固定, 因此更加強調移動性。未來的應急通信技術將朝著語音、數據、圖像融合; 專網、共網、公網共存; 寬帶
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