《電子技術應用》
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WiMAX這一部分內容主要講述了和幀結構以及自適應調制和..
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摘要: WiMAX這一部分內容主要講述了和幀結構以及自適應調制和編碼.WiMAX物理層WiMAX物理層基于正交頻分復用構建(和多媒體通信的理想方案,除了用于統中,包括DSL,Wi-Fi,數字視頻廣播用來在非視距或多路徑無線電環境下高速傳輸數據的一流
Abstract:
Key words :
 

WiMAX這一部分內容主要講述了和幀結構以及自適應調制和編碼.WiMAX物理層WiMAX物理層基于正交頻分復用構建(和多媒體通信的理想方案,除了用于統中,包括DSL,Wi-Fi,數字視頻廣播用來在非視距或多路徑無線電環境下高速傳輸數據的一流的高效方案.在這一部分,我們將討論OFDM的基本原理,并對
設計成本/復雜性之間的平衡.在一個指定的帶寬下,選擇一個大的小副載波間隔,并延長符號時間,針對多路徑延遲擴展的保護也就更容易.但是,由于移動應用中的多普勒擴展,副載波間隔縮小也會讓系統變得更加容易受到載波間干擾的影響.由于延遲和多普勒擴展在的均衡.第四章對OFDMOFDM的優缺點相比于其它高速傳輸方案,計算復雜性降低:OFDM的增加,處理速度也不需要提高很多.
WiMAX中的OFDM參數正如前文所述,固定WiMAX于IEEE802.16-2004標準的固定而基于IEEE802.16e-2005理層.在移動WiMAX中,表格2.3展示了OFDM-PHY針對有可能被采用的少數幾套配置方案,不包含所有可能的數值.固定WiMAXOFDM-PHY:對于固定有192個副載波用來傳輸數據,
給不同的客戶,形成一個多路存取機制.這種多路存取方案叫做正交頻分多址(OFDMA),這也是移動子信道可以由臨近副載波組成,也可由在頻譜中偽隨機分散的副載波組成.用分散副載波組成的子信道能提供更多頻率分集,這對于移動應用尤其有利.規定了多個基于分散式副載波的子信道化方案,用于上行和下行鏈路.其中一個名為副載波部分利用(PUSCPUSC方案在5MHz的帶寬下執行時,初始子信道和17個上行鏈路子信道.而帶寬為和35個上行子信道.WiMAX中基于連續副載波的子信道化方案被稱為頻段自適應調制和編碼(
編碼方案.由于MAP包含了所有用戶必須接收到的關鍵信息,因此通常會采用一個非常穩定可靠的鏈路來發送,例如帶MAP信息是一個很好的方法,讓基站用來以小到每幀的精確度將分配和突發配置的信息告知各個用戶,但它也會產生一個很大的費用,尤其是需要分配大量數據包較小(如VoIP)的用戶時.為了解決這個問題,移動個子MAP信息,根據用戶各自的控制信息發射出去,也可以壓縮廣播中,短的前導符號-稱為中間碼,可能會在下行鏈路中則會在每個突發之初插入一個短的前導符號.據估計,如果每隔個符號插入一個中間碼,就可以實現WiMAX中的自適應調制和編碼WiMAX支持各種調制和編碼方案,并可根據信道情況,讓方案可以在每個鏈路上改變.利用信道質量反饋指示器,移動站可以給基站提供有關下行鏈路信道質量的反饋.對于上行鏈路,基站可以根據接收到的信號質量估算信道質量.基站調度器可以考慮到每個用戶上行和下行鏈路的信道質量,分配一個能針對現有信噪比將吞吐量最大化的調制和編碼方案.自適應調制和編碼讓每個鏈路的吞吐量和可靠性之間能夠實現實時的平衡,從而大大提升了系統的整體性能.這個問題將
表格2.5不同信道帶寬下的物理層數據率

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