OFDM et SC-FDMA Fondamentaux

Fondamentaux de l’OFDM

OFDM a été sélectionné pour la liaison descendante car il le peut

  • Efficacité spectrale améliorée
  • Réduire l’effet ISI grâce aux trajets multiples
  • Offre une meilleure protection contre l’évanouissement sélectif en fréquence

OFDM est un système qui offre une bonne résistance aux trajets multiples et est désormais largement reconnu comme la méthode de choix pour atténuer les trajets multiples pour le sans fil haut débit. Il peut être facilement étendu à un système multi-accès appelé OFDMA, dans lequel chaque utilisateur se voit attribuer un ensemble différent de sous-porteuses.

Amélioration de l’efficacité spectrale de fréquence

OFDM augmente l’efficacité spectrale en incorporant plusieurs porteuses dans le même espace de fréquences comme une seule porteuse.

Réduire l’impact de l’interférence inter-symboles (ISI)

L’amélioration de l’efficacité spectrale de fréquence nécessite la réduction de l’interférence entre symboles (ISI). Ceci est obtenu grâce à une réduction de fréquence plus serrée et à un alignement des valeurs nulles et des pics entre différentes fréquences.

Meilleure protection contre l’évanouissement des fréquences

Une bande passante de sous-porteuse et de bloc de ressources plus petite augmente la robustesse contre l’évanouissement lié à la fréquence. Avec cette bande passante de porteuse plus petite, la bande passante de cohérence de fréquence est beaucoup plus petite que celle des systèmes 3G tandis que le facteur de corrélation est beaucoup plus élevé.< /p>

En conséquence, il sera également beaucoup plus facile de mettre en œuvre un algorithme de planification basé sur la planification sélective de fréquence pour améliorer le débit du système de la manière indiquée ci-dessous.

Résistance à la décoloration sélective en fréquence

Fondamentaux SC-FDMA

Single Carrier-FDMA est une technique d’accès multiple à porteuse unique récemment développée qui a une structure et des performances similaires à celles de l’OFDMA. SC-FDMA peut être considéré comme un système OFDMA spécial avec le signal de l’utilisateur pré-codé par transformée de Fourier discrète (DFT), donc également connu sous le nom d’OFDMA précodé par DFT ou OFDMA étalé par DFT.

L’un des principaux avantages du SC-FDMA par rapport à l’OFDMA est le PAPR (rapport de puissance crête/moyenne) plus faible de la forme d’onde de transmission pour les modulations d’ordre inférieur telles que QPSK et BPSK, ce qui profite les utilisateurs mobiles en termes de durée de vie de la batterie et d’efficacité énergétique.

Les signaux OFDM ont un rapport crête/moyenne (PAR) plus élevé, souvent appelé rapport puissance crête/moyenne (PAPR), que les signaux à porteuse unique. La raison en est que dans le domaine temporel, un signal multiporteuse est la somme de nombreux signaux à bande étroite. À certains moments, cette somme est grande et à d’autres moments elle est petite, ce qui signifie que la valeur maximale du signal est nettement supérieure à la valeur moyenne.

Ce PAR élevé est l’un des défis de mise en œuvre les plus importants auxquels est confronté l’OFDM, car il réduit l’efficacité et augmente donc le coût de l’amplificateur de puissance RF, qui est l’un des plus importants. composants coûteux de la radio. La figure ci-dessous montre la relation entre OFDM et SC-FDMA dans LTE.

La principale différence entre les schémas de transmission en liaison descendante et en liaison montante est que chaque sous-porteuse de la liaison montante transporte des informations sur chaque symbole de modulation transmis, comme le montre la figure ci-dessous, alors qu’en liaison descendante, chaque sous-porteuse ne transporte que des informations relatives à un symbole de modulation spécifique. En conséquence, le niveau de puissance de liaison montante dû au SC-FDMA doit également être augmenté de 2 à 3 dB pour compenser le bruit supplémentaire dû à une plus grande propagation.

dft et sous-porteuse

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