IEEE802.11a物理层系统研究和仿真

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在无线环境中,由于存在多径效应而对传输的数字信号产生时延扩展,特别是在高速数据传输时,信道的时延扩展大于数据周期,引起严重的码间干扰(ISI).另外,信息传输速率较高时,信号带宽较宽,当信号带宽接近和大于信道相干带宽时,信道的时间弥散将对接收信号造成频率选择性衰落,这是使无线信道传输速率受限的主要原因之一.增加数据传输速率和提高频谱利用率是无线通信领域研究的重点.IEEE802.11a物理层的调制方式选用了正交频分复用(OFDM)调制技术.OFDM技术将一个无线信道分解成多个子载波同时传输数据,每个子载波的速率比总速率低许多,克服了无线信道的衰落,改善信号质量,提高整个网络的速度.在该次研究中,着重研究IEEE802.11a标准的物理层结构及工作原理,通过对该标准的不同调制方式,传输速率的仿真,获得相应的性能指标.在基本性能研究的基础上,对于改进OFDM性能的相关技术:天线分集技术、自适应调制编码技术做了简单的介绍和仿真.从研究可以看到,OFDM技术和MIMO、空时编码、自适应调制等技术的组合,将给无线局域网和无线数字通信带来非常大的变化,从而实现高速率、高质量的无线多媒体数据通信.根据与工程应用相结合的情况,用Verilog和VHDL编写Convolutional Encoder(卷积编码器)和Viterbi Algorithm Decoder(维特比译码器),并用ISE软件进行仿真,获得硬件实现的经验.
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