YunSDR小课堂-正交频分复用(第92讲)
judy 在 周二, 04/28/2026 - 14:29 提交
接收机的最后一部分是均衡器,负责减弱信道影响并消除接收信号中残留的相位或频率偏移。此技术在OFDM解调之后执行

接收机的最后一部分是均衡器,负责减弱信道影响并消除接收信号中残留的相位或频率偏移。此技术在OFDM解调之后执行

预同步码中LSTF结构的设计依据Schmidl和Cox的研究成果。 他们在论文中提出了一种符号时序恢复策略,该策略通过在时域中搜索具有两个完全相同半部分的训练符号来实现

迄今为止,我们已经研究了几种单载波调制方案,其中输入的二进制位通过载波信号以中心频率fc进行调制。

本文将讨论几种自适应均衡器的实现方式,但文献中存在众多变体和替代方案

在前述章节中,我们着重研究了发射机与接收节点之间的同步问题。通过整合前面章节内容,帧恢复现在成为可能,我们已达到成功解码帧的门槛

除巴克序列外,还有其他序列在除特定时刻外具有最小互相关的类似特性。两个流行的选择是Zadoff-Chu序列和Golay互补序列,它们目前均被纳入现有无线标准

在前几章中,我们已经讨论了频率校正、时序补偿以及匹配滤波。同步的最后一个方面是帧同步。

为评估同步性能,可以考虑多个变量。这些变量包括但不限于锁定时间、有效拉入范围及收敛误差矢量幅度。 应以满足特定设计需求为目标对这些度量进行平衡

经过粗频率校正(CFC)后,仍存在基于所配置分辨率fr的频率偏移。细频率校正(FFC),又称载波相位校正,应当产生稳定星座,以供最终解调使用。

接收节点和发送节点通常是两个不同且空间分离的单元。因此,由于杂质、电噪声以及温度差异等自然因素,它们的本振集合之间会存在相对频率偏移