IS200SDIIH1ADB GE

开利 CEPL130201-01

matrox METEOR2-CL/32

AB 872-C-D3NP12-D4

TURCK BI2-M12-AP6X-H1141

AB 1746-FI04I

AB 1746-A4

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Description

IS200SDIIH1ADB GE

如前所述,OFDM具有一些优异的地方,但它同样存在着缺点。跟单载波系统相比,OFDM具有两
个致命的缺点:容易受到频率偏移的影响,频率产生偏移有可能是由本地振荡引起的,也可能是多
普勒频移(Doppler shifte);除此之外,信号峰均功率比(PAPR)过大也是其中的一个缺点。
如果每一个子载波都能够在它的中心频率进行准确的采样,那么这样的OFDM系统就可以实现零
ICI。通过快速傅立叶变换(FFT)将时域采样的OFDM信号转换成频域信号,这是一种有效的实现
离散傅立叶变换(DFT)的方法,它形成一系列初始的离散频率,这些频率可以下列公式表达。
最终的频谱具有离散的频率K/NTs,K=0,1,…N-1,其中Ts表示时域的采样间隔,N是采样的数量,
采样数量是在FTT时间内定义的。因此,通过傅立叶变换来表示的信号频率完全由采样频率1/Ts
定义。


这里以一个特殊的LTE为例,LTE将发射的带宽定义在1.25MHz到20MHz之间。当带宽为1.25MHz
的时候,FFT的大小为128。换句话说,在FFT时间(66.67μs)内进行了128次的采样,Ts=0.52086μs,
接收信号可以表示为15kHz、30kHz、45kHz等等分量的函数。这些频率恰好是子载波的中心频率,
除非在下变频转换的过程中出现错误。接收信号在RF载波频率进行下变频转换后,然后在基带频率
进行FFT。下变频转换通常是采用直接变频的方法进行,即接收信号与本振频率(LO)混合。在理
想情况下,载波信号与接收端的LO是相同的,但在实际中这点很难做到。

GIDDINGS & LEWIS 502-02431-00 USPP 5020243100

GIDDINGS & LEWIS 502-03518-03 USPP 5020351803

GIDDINGS & LEWIS 502-03846-00 NSPP 5020384600

GIDDINGS & LEWIS 502-03362-00 USPP 5020336200

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