🗊Презентация Технология OFDM

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Технология OFDM, слайд №1Технология OFDM, слайд №2Технология OFDM, слайд №3Технология OFDM, слайд №4Технология OFDM, слайд №5Технология OFDM, слайд №6Технология OFDM, слайд №7Технология OFDM, слайд №8Технология OFDM, слайд №9Технология OFDM, слайд №10Технология OFDM, слайд №11Технология OFDM, слайд №12Технология OFDM, слайд №13Технология OFDM, слайд №14

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Технология OFDM. Доклад-сообщение содержит 14 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Технология OFDM
Описание слайда:
Технология OFDM

Слайд 2





 – Orthogonal Frequency Division Multiplexing -мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов – методика мультиплексирования, которая подразделяет полосу канала на множество поднесущих частот.
 – Orthogonal Frequency Division Multiplexing -мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов – методика мультиплексирования, которая подразделяет полосу канала на множество поднесущих частот.
Описание слайда:
– Orthogonal Frequency Division Multiplexing -мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов – методика мультиплексирования, которая подразделяет полосу канала на множество поднесущих частот. – Orthogonal Frequency Division Multiplexing -мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов – методика мультиплексирования, которая подразделяет полосу канала на множество поднесущих частот.

Слайд 3





Преимущества
Основным преимуществом OFDM по сравнению со схемой с одной несущей является её способность противостоять сложным условиям в канале. Например, бороться с затуханием в области ВЧ в длинных медных проводниках, узкополосными помехами и частотно-избирательным затуханием, вызванным многолучевым характером распространения, без использования сложных фильтров-эквалайзеров.
Описание слайда:
Преимущества Основным преимуществом OFDM по сравнению со схемой с одной несущей является её способность противостоять сложным условиям в канале. Например, бороться с затуханием в области ВЧ в длинных медных проводниках, узкополосными помехами и частотно-избирательным затуханием, вызванным многолучевым характером распространения, без использования сложных фильтров-эквалайзеров.

Слайд 4








	Структура подканала OFDM, cодержит три типа поднесущих частот :
поднесущие информационные частоты для передачи данных
поднесущие частоты для передачи пилот сигналов (для измерений и целей синхронизации)
нулевые поднесущие частоты, используемые для защитных интервалов частот
Описание слайда:
Структура подканала OFDM, cодержит три типа поднесущих частот : поднесущие информационные частоты для передачи данных поднесущие частоты для передачи пилот сигналов (для измерений и целей синхронизации) нулевые поднесущие частоты, используемые для защитных интервалов частот

Слайд 5





Формирование сигнала  OFDM
   В технологии OFDM частотный диапазон разбивается равномерно между поднесущими (дополнительные несущие), количество которых может доходить до нескольких тысяч. Каждому передаваемому потоку назначается несколько таких поднесущих, т.е. каждый поток разбивается на N поднесущих. Поднесущие между собой ортогональны.
Описание слайда:
Формирование сигнала OFDM В технологии OFDM частотный диапазон разбивается равномерно между поднесущими (дополнительные несущие), количество которых может доходить до нескольких тысяч. Каждому передаваемому потоку назначается несколько таких поднесущих, т.е. каждый поток разбивается на N поднесущих. Поднесущие между собой ортогональны.

Слайд 6


Технология OFDM, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





    Для борьбы с помехами в OFDM включён защитный интервал. Длительность этого защитного интервала может составлять 1/4, 1/8, 1/16 или 1/32 от длительности OFDM символа. 
    Для борьбы с помехами в OFDM включён защитный интервал. Длительность этого защитного интервала может составлять 1/4, 1/8, 1/16 или 1/32 от длительности OFDM символа.
Описание слайда:
Для борьбы с помехами в OFDM включён защитный интервал. Длительность этого защитного интервала может составлять 1/4, 1/8, 1/16 или 1/32 от длительности OFDM символа. Для борьбы с помехами в OFDM включён защитный интервал. Длительность этого защитного интервала может составлять 1/4, 1/8, 1/16 или 1/32 от длительности OFDM символа.

Слайд 8





	
	
	Обычно в качестве защитного интервала используют так называемый циклический префикс, являющийся копией окончания сигнала размещённой впереди. Это позволяет сохранить ортогональность. Чем дольше защитный интервал, тем в более сложных условиях может передаваться OFDM сигнал.
	В OFDM каждая поднесущая может модулироваться различной схемой модуляции, например, QPSK, 16-QAM или 64-QAM.
Описание слайда:
Обычно в качестве защитного интервала используют так называемый циклический префикс, являющийся копией окончания сигнала размещённой впереди. Это позволяет сохранить ортогональность. Чем дольше защитный интервал, тем в более сложных условиях может передаваться OFDM сигнал. В OFDM каждая поднесущая может модулироваться различной схемой модуляции, например, QPSK, 16-QAM или 64-QAM.

Слайд 9





	 В основе подхода лежит преобразование Фурье, а точнее алгоритм быстрого преобразования Фурье. Синтетическим методом создаётся спектр сигнала, из которого обратным быстрым преобразованием Фурье (IFFT) получается аналоговый сигнал. Спектр такого сигнала уже состоит из ортогональных поднесущих, этот факт получается по определению преобразования Фурье.
	 В основе подхода лежит преобразование Фурье, а точнее алгоритм быстрого преобразования Фурье. Синтетическим методом создаётся спектр сигнала, из которого обратным быстрым преобразованием Фурье (IFFT) получается аналоговый сигнал. Спектр такого сигнала уже состоит из ортогональных поднесущих, этот факт получается по определению преобразования Фурье.
Описание слайда:
В основе подхода лежит преобразование Фурье, а точнее алгоритм быстрого преобразования Фурье. Синтетическим методом создаётся спектр сигнала, из которого обратным быстрым преобразованием Фурье (IFFT) получается аналоговый сигнал. Спектр такого сигнала уже состоит из ортогональных поднесущих, этот факт получается по определению преобразования Фурье. В основе подхода лежит преобразование Фурье, а точнее алгоритм быстрого преобразования Фурье. Синтетическим методом создаётся спектр сигнала, из которого обратным быстрым преобразованием Фурье (IFFT) получается аналоговый сигнал. Спектр такого сигнала уже состоит из ортогональных поднесущих, этот факт получается по определению преобразования Фурье.

Слайд 10


Технология OFDM, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Технология OFDM, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Необходима высокая синхронизация частоты и времени.
Необходима высокая синхронизация частоты и времени.
Чувствительность к эффекту Доплера, ограничивающая применение OFDM в мобильных системах.
Не идеальность современных приёмников и передатчиков вызывает фазовый шум, что ограничивает производительность системы.
Защитный интервал, используемый в OFDM для борьбы с многолучевым распространением, снижает спектральную эффективность сигнала.
Описание слайда:
Необходима высокая синхронизация частоты и времени. Необходима высокая синхронизация частоты и времени. Чувствительность к эффекту Доплера, ограничивающая применение OFDM в мобильных системах. Не идеальность современных приёмников и передатчиков вызывает фазовый шум, что ограничивает производительность системы. Защитный интервал, используемый в OFDM для борьбы с многолучевым распространением, снижает спектральную эффективность сигнала.

Слайд 13





Высокая эффективность использования радиочастотного спектра, объясняемая почти прямоугольной формой огибающей спектра при большом количестве поднесущих.
Высокая эффективность использования радиочастотного спектра, объясняемая почти прямоугольной формой огибающей спектра при большом количестве поднесущих.
Простая аппаратная реализация: базовые операции реализуются методами цифровой обработки.
Хорошее противостояние межсимвольным помехам  и интерференции между поднесущими. Как следствие — лояльность к многолучевому распространению.
Возможность применения различных схем модуляции для каждой поднесущей, что позволяет адаптивно варьировать помехоустойчивость и скорость передачи информации.
 Эффективно борется с затуханием в области ВЧ в длинных медных проводниках, узкополосными помехами и частотно-избирательным затуханием, вызванным многолучевым характером распространения
Описание слайда:
Высокая эффективность использования радиочастотного спектра, объясняемая почти прямоугольной формой огибающей спектра при большом количестве поднесущих. Высокая эффективность использования радиочастотного спектра, объясняемая почти прямоугольной формой огибающей спектра при большом количестве поднесущих. Простая аппаратная реализация: базовые операции реализуются методами цифровой обработки. Хорошее противостояние межсимвольным помехам и интерференции между поднесущими. Как следствие — лояльность к многолучевому распространению. Возможность применения различных схем модуляции для каждой поднесущей, что позволяет адаптивно варьировать помехоустойчивость и скорость передачи информации.  Эффективно борется с затуханием в области ВЧ в длинных медных проводниках, узкополосными помехами и частотно-избирательным затуханием, вызванным многолучевым характером распространения

Слайд 14





Применение
Проводная связь:
ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) и VDSL(Very-high data rate Digital Subscriber Line)
DVB-C2, улучшенная версия цифрового кабельного телевидения стандарта DVB-C
Беспроводная связь:
беспроводные системы связи стандарты IEEE 802.11 и HIPERLAN/2;
наземные системы цифрового телевидения DVB-T и ISDB-T;
наземные системы мобильного телевидения DVB-H, T-DMB, ISDB-T и MediaFLO;
система цифрового радиовещания DRM;
беспроводные системы связи стандарта Flash-OFDM;
беспроводные системы связи стандарта LTE;
беспроводные системы связи стандарта IEEE 802.16 (WiMAX);
беспроводные системы связи стандарта IEEE 802.20, IEEE 802.16e (Mobile WiMAX) and WiBro;
беспроводные системы связи стандарта IEEE 802.15.3a.
Описание слайда:
Применение Проводная связь: ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) и VDSL(Very-high data rate Digital Subscriber Line) DVB-C2, улучшенная версия цифрового кабельного телевидения стандарта DVB-C Беспроводная связь: беспроводные системы связи стандарты IEEE 802.11 и HIPERLAN/2; наземные системы цифрового телевидения DVB-T и ISDB-T; наземные системы мобильного телевидения DVB-H, T-DMB, ISDB-T и MediaFLO; система цифрового радиовещания DRM; беспроводные системы связи стандарта Flash-OFDM; беспроводные системы связи стандарта LTE; беспроводные системы связи стандарта IEEE 802.16 (WiMAX); беспроводные системы связи стандарта IEEE 802.20, IEEE 802.16e (Mobile WiMAX) and WiBro; беспроводные системы связи стандарта IEEE 802.15.3a.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию