【摘 要】
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近年来,随着经济、社会和科技的发展及人们生活水平提高,人们对通信方式尤其是无线通信的要求也越来越高。随时随地、高速率、高质量的无线数据传输已经成为新一代无线通信系统
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近年来,随着经济、社会和科技的发展及人们生活水平提高,人们对通信方式尤其是无线通信的要求也越来越高。随时随地、高速率、高质量的无线数据传输已经成为新一代无线通信系统发展的方向。目前,紧张的无线频谱资源已经使频谱利用率成为无线通信系统面临的重要问题。而正交频分复用(OFDM)系统由于其并行的数据传输方式使其具有较高的频谱利用率,同时,OFDM系统符号周期相对增长和OFDM符号间插入保护间隔使它能最大限度的消除无线通信中由于多径效应而引起的符号间干扰。所以,OFDM已经成为最为瞩目的新一代无线通信核心技术之一。 目前OFDM作为核心技术已被多种有线和无线的传输标准采纳:如ADSL、IEEE802.11a WLAN、High-performance LAN type2(HIPERLAN/2)及欧洲数字视频广播(DVB,Digital VideoBroadcast)等。 虽然目前基于蜂窝网的最新手机可以实现实时音视频数据的回传,但其严重依赖于固定基础设施,如基站和交换中心等,而且即使在这种高天线、大功率的环境中,还是不能确保音视频数据进行实时传输的质量。因此,开发出不依赖于固定基础设施,可进行点对点通信的无线数字图像通信系统及其终端,以适于在紧急情况发生的地区部署是当前通信行业面临的巨大挑战。 本系统正是基于此,借鉴数字地面电视(DVB-T)标准,采用OFDM技术,致力于开发出适合在无线信道传输音视频数据的应急设备。 OFDM系统具有对抗多径效应的优势,其中的信道估计是对抗多径效应不可缺少的关键环节。如果不进行信道估计或信道估计不准确,接收端就难以正确地解调出有用信号或解调出的有用信号难以达到系统性能的要求。本论文在介绍无线信道条件下OFDM系统
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