当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:介绍了一种正交频分复用系统中调制解调器的设计方法,正交频分复用的关键技术是编码和调制。传统的信道编码是将编码与调制分开设计,而网格码是将编码与调制作为一个整体进行设计的。对提出的设计方案进行仿真

摘要:介绍了一种正交频分复用系统中调制解调器的设计方法,正交频分复用的关键技术是编码和调制。传统的信道编码是将编码与调制分开设计,而网格码是将编码与调制作为一个整体进行设计的。对提出的设计方案进行仿真,实验结果表明该方法是合理有效的。
关键词:正交频分复用;网格编码调制;解调;维特比;网格法

0 引言
    正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplex,OFDM)是目前已知的频谱利用率较高的一种通信系统,它将数字调制、数字信号处理、多载波传输等技术有机结合在一起,使得它在系统的频谱利用率、功率利用率、系统复杂性方面综合起来有很强的竞争力,是支持未来移动通信特别是移动多媒体通信的主要技术之一。在使用OFDM系统进行数据传输时,调制解调器的设计成为关键。这里OFDM调制解调器的设计选择了TCM网格编码调制(Trellis Coded Modulation)的方法,其特点是结合了时间和频率的间插。TCM码调制结合了卷积码和十六进制正交幅度调制从而达到一种高效编码而对传输的信号不产生影响。在接收端,网格编码通过维特比算法进行译码。

1 OFDM基本原理
    OFDM的基本原理就是把高速的数据流通过串/并变换,分配到传输速率相对较低的若干个相互正交的子信道中进行传输。这样一个OFDM符号内就包含了多个经过调制的子载波信号。每一个信号可以是子载波的相位调制,也可以是子载波幅度和相位的联合调制,比如BPSK,QP-SK,16QAM等。图1给出了OFDM系统基本模型的框图。



2 TCM调制解调
2.1 TCM简介
    TCM技术是一种将编码和调制结合在一起的技术。它与常规的非编码多进制调制相比具有较大的编码增益且不降低频带利用率,所以特别适合限带信道的信号传输。TCM系统使用冗余多进制调制与一个有限状态的网格编码器相结合,由编码器控制选择调制信号,以产生编码符号序列。在接收端,对带有噪声的信号用维特比软判决译码解调。
2.2 集分割与网格描述
    所谓集分割是将一信号集接连地分割成较小的子集,并使分割后的子集内的最小空间距离得到最大增加。每一次分割都是将一较大信号集分割成较小的两个子集,这样可得到一个表示集分割的二叉树。每经过一级分割,子集数就加倍,而子集内最小距离亦增加。
    TCM技术以编码序列的欧氏距离为调制设计的量度,就是使编码器和调制器二者级联后产生的编码信号具有最大的欧氏距离。从信号空间角度来看,这种设计方法实际上是一种对信号空间的最佳分割。TCM的最佳译码就是在信道输出端得到接收信号序列后,在网格图上找寻正确路径,正确路径的寻找用维特比算法完成。由于噪声的存在,最终选择的路径不可能完全与正确路径重合,即偶尔会在n时刻偏离正确路径,而在n+L时刻又与正确路径重合。当这种情况发生时,就产生一个长为L的错误事件。TCM的自由欧氏距离是任意一对形成错误事件的两条路径间的最小欧氏距离,显然与网格图上信号路径的最小跨度有关系。
2.3 Viterbi译码
    网格码的调制可采用Viterbi译码来实现。Viterbi译码算法是一种卷积码的解码算法。算法规定t时刻收到的数据都要进行N次比较,就是N个状态每条路有两条分支,同时,跳转到不同的两个状态中去,将两条相应的输出和实际接收到的输出比较,量度值大的抛弃,留下来的就叫做幸存路径,将幸存路径加上下一时刻幸存路径的量度然后保存,这样N条幸存路径就增加了一步。在译码结束的时候,从N条幸存路径中选出一条量度最小的,反推出这条幸存路径,得出相应的译码输出。

3 TCM调制解调器的设计与实现
3.1 设计方案
    本设计方案根据数字电视地面广播的信道模型进行设计,在设计中选取了2k模式的OFDM参数,DVBT系统程序设计流程图如图2所示。


3.2 调制解调原理图与流程图
    数据进入编码器后,经过串/并变换,转换而成的两路并行信号进行码率为2/3的网格编码,以产生三路并行码。这三路并行码通过对D/A的接口进入D/A转换器。D/A转换器的输出信号与由频率合成器产生的1.024 GHz的载波一起进入正交调制器进行正交调制,调制后的信号通过射频输出接口,产生符合设计要求的射频输出信号。
    TCM解调选用了维特比译码的方法,首先进行TCM逆映射,然后将要译码的数据送入维特比译码器,从而输出经过传输的数据。TCM调制与解调器原理图如图3所示。


3.3 仿真与分析
    维特比硬判决通过网格图搜索最佳路径,这个最佳路径就是找到与接收序列在最小Hamming距离上的那条路径。译码时首先画出18级网格图,最后3级仅画出仅有全0输入序列的路径,逐级比较找出码距最小的路径,其余支路予以删除。当到达第19级全0状态时,沿着幸存路径回到初始全0状态的路径就是最佳路径,共有36比特。在最佳路径数字序列中,删掉最后的6个0后输出的就是进入卷积码的序列,由图4可得到验证。



4 结论
    OFDM调制解调器的设计选择了TCM码调制的方法。传统的信道编码都是将编码与调制分开设计,而TCM将编码与调制作为一个整体进行设计,大大改善了系统性能。在接收端,其解调输出的结果与发送端原始信息对比无差错,说明这个网格编码调制解调器功能正常,可较好地应用在OFDM系统中。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

舍弗勒以"专注驱动技术的科技公司"为主题亮相IAA MOBILITY 2025(B3馆B40展台) 合并纬湃科技后首次亮相IAA MOBILITY,展示拓展后的汽车产品组合 凭借在软件、...

关键字: 电气 软件 驱动技术 BSP

香港2025年 9月12日 /美通社/ -- 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司 ("网龙"或"本公司",香港交易所股票代码:777)欣然宣布,其子公司My...

关键字: AI 远程控制 控制技术 BSP

深圳2025年9月11日 /美通社/ -- 2025 年 9 月 10 日,第 26 届中国国际光电博览会(简称 "CIOE 中国光博会")在深圳盛大开幕。本届展会吸引力再创新高,全球超3800家优质...

关键字: 自动化 光电 CIO BSP

天津2025年9月11日 /美通社/ -- 国际能源署(IEA)数据显示,2024 年全球数据中心电力消耗达 415 太瓦时,占全球总用电量的 1.5%,预计到 2030 年,这一数字将飙升至 945 太瓦时,近乎翻番,...

关键字: 模型 AI 数据中心 BSP

北京2025年9月11日 /美通社/ -- 国际9月11日上午,2025年中国国际服务贸易交易会(以下简称"服贸会")—体育赛事经济高质量发展大会现场,北京经济技术开发区工委委员、管委会副主...

关键字: 5G BSP GROUP MOTOR

柏林2025年9月9日 /美通社/ -- 2025年9月5日,纳斯达克上市公司优克联集团(NASDAQ: UCL)旗下全球互联品牌GlocalMe,正式亮相柏林国际消费电子展(IFA 2025),重磅推出融合企...

关键字: LOCAL LM BSP 移动网络

深圳2025年9月9日 /美通社/ -- PART 01活动背景 当技术的锋芒刺穿行业壁垒,万物互联的生态正重塑产业疆域。2025年,物联网产业迈入 "破界创造"与"共生进化" 的裂变时代——AI大模型消融感知边界,...

关键字: BSP 模型 微信 AIOT

"出海无界 商机无限"助力企业构建全球竞争力 深圳2025年9月9日 /美通社/ -- 2025年8月28日, 由领先商业管理媒体世界经理人携手环球资源联合主办、深圳•前海出海e站通协办的...

关键字: 解码 供应链 AI BSP

柏林2025年9月9日 /美通社/ -- 柏林当地时间9月6日,在2025德国柏林国际电子消费品展览会(International Funkausstellung...

关键字: 扫地机器人 耳机 PEN BSP

武汉2025年9月9日 /美通社/ -- 7月24日,2025慧聪跨业品牌巡展——湖北•武汉站在武汉中南花园酒店隆重举办!本次巡展由慧聪安防网、慧聪物联网、慧聪音响灯光网、慧聪LED屏网、慧聪教育网联合主办,吸引了安防、...

关键字: AI 希捷 BSP 平板
关闭