NB-IoT下行基帶OFDM解調(diào)算法設(shè)計
發(fā)布時間:2021-07-20 23:01
基于3GPP協(xié)議,提出一種窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)下行基帶正交頻分復(fù)用(OFDM)解調(diào)算法的實現(xiàn)方法。從NB-IoT下行鏈路幀結(jié)構(gòu)和基帶OFDM信號產(chǎn)生原理入手,開展解調(diào)算法結(jié)構(gòu)設(shè)計,減少解調(diào)的復(fù)雜度。整個解調(diào)算法采用MATLAB軟件進(jìn)行代碼編寫,利用是德科技(Keysight)的通用儀器搭建實驗平臺,獲取NB-IoT下行基帶信號并進(jìn)行解調(diào)算法驗證。實驗結(jié)果表明,提出算法能夠?qū)崿F(xiàn)對NB-IoT下行基帶信號的OFDM解調(diào),其結(jié)果與是德科技89601B矢量信號分析(VSA)軟件處理結(jié)果基本一致。
【文章來源】:計算機(jī)工程與設(shè)計. 2020,41(09)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
NB-IoT下行幀結(jié)構(gòu)
圖1 NB-IoT下行幀結(jié)構(gòu)通常為保證多徑衰弱信道下的OFDM調(diào)制信號子載波間的正交性,一般會在OFDM符號(symbol)間增加循環(huán)前綴(cyclic prefix,CP)以消除子載波間的串?dāng)_。NB-IoT所采用的CP技術(shù)與一般OFDM技術(shù)有所不同的是在同一個時隙中,其首符號的CP長度與其它符號CP不同,具體如圖2所示,設(shè)NB-IoT幀結(jié)構(gòu)的基本時間單位為采樣周期Ts,當(dāng)采樣頻率為1.92 MHz時,首個Symbol的CP長度為10Ts,其余均為9Ts,同時Symbol主體固定為128Ts[9]。
根據(jù)3GPP協(xié)議[10]中的相關(guān)內(nèi)容,NB-IoT下行基帶信號的產(chǎn)生流程如圖3所示,信源數(shù)據(jù)通過信道編碼、加擾、載波調(diào)制、OFDM調(diào)制、循環(huán)前綴后最終形成基帶信號。該信號最終通過數(shù)模轉(zhuǎn)換、上變頻等操作后形成射頻信號并發(fā)射至空中信道中。根據(jù)NB-IoT下行基帶信號產(chǎn)生流程,NB-IoT下行基帶信號的解調(diào)相當(dāng)于上述環(huán)節(jié)的逆過程,而本文內(nèi)容主要圍繞其中的OFDM解調(diào)算法開展。根據(jù)協(xié)議定義,NB-IoT下行基帶信號在天線端口p上發(fā)射的OFDM符號s l (p) (t) 可以采用式(1)進(jìn)行描述
本文編號:3293775
【文章來源】:計算機(jī)工程與設(shè)計. 2020,41(09)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
NB-IoT下行幀結(jié)構(gòu)
圖1 NB-IoT下行幀結(jié)構(gòu)通常為保證多徑衰弱信道下的OFDM調(diào)制信號子載波間的正交性,一般會在OFDM符號(symbol)間增加循環(huán)前綴(cyclic prefix,CP)以消除子載波間的串?dāng)_。NB-IoT所采用的CP技術(shù)與一般OFDM技術(shù)有所不同的是在同一個時隙中,其首符號的CP長度與其它符號CP不同,具體如圖2所示,設(shè)NB-IoT幀結(jié)構(gòu)的基本時間單位為采樣周期Ts,當(dāng)采樣頻率為1.92 MHz時,首個Symbol的CP長度為10Ts,其余均為9Ts,同時Symbol主體固定為128Ts[9]。
根據(jù)3GPP協(xié)議[10]中的相關(guān)內(nèi)容,NB-IoT下行基帶信號的產(chǎn)生流程如圖3所示,信源數(shù)據(jù)通過信道編碼、加擾、載波調(diào)制、OFDM調(diào)制、循環(huán)前綴后最終形成基帶信號。該信號最終通過數(shù)模轉(zhuǎn)換、上變頻等操作后形成射頻信號并發(fā)射至空中信道中。根據(jù)NB-IoT下行基帶信號產(chǎn)生流程,NB-IoT下行基帶信號的解調(diào)相當(dāng)于上述環(huán)節(jié)的逆過程,而本文內(nèi)容主要圍繞其中的OFDM解調(diào)算法開展。根據(jù)協(xié)議定義,NB-IoT下行基帶信號在天線端口p上發(fā)射的OFDM符號s l (p) (t) 可以采用式(1)進(jìn)行描述
本文編號:3293775
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