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1 IEEE802.11無線局域網(wǎng)研究及發(fā)展報告( 二 )


隨著無線局域網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用日漸廣泛,用戶對數(shù)據(jù)傳輸速率的要求越來越高 。但是在室內(nèi),這個較為復(fù)雜的電磁環(huán)境中,多經(jīng)效應(yīng)、頻率選擇性衰落和其他干擾源的存在使的實現(xiàn)無線信道中的高速數(shù)據(jù)傳輸比有線信道中困難,WLAN需要采用合適的調(diào)制技術(shù) 。
IEEE802.11無線局域網(wǎng)絡(luò)是一種能支持較高數(shù)據(jù)傳輸速率(1-54Mbit/s),采用微蜂窩,微微蜂窩結(jié)構(gòu)的自主治理的計算機局域網(wǎng)絡(luò) 。其要害技術(shù)大致有三種:DSSS、CCK技術(shù),和 PBCC,和OFDM 。每種技術(shù)皆有其特點,目前,擴頻調(diào)制技術(shù)正成為主流,而OFDM技術(shù)由于其優(yōu)越的傳輸性能成為人們關(guān)注的新焦點 。
2.1 DSSS調(diào)制技術(shù)
基于DSSS的調(diào)制技術(shù)有三種 。最初IEEE802.11標(biāo)準(zhǔn)制定在1Mbps數(shù)據(jù)速率下采用DBPSK 。如提供2Mbps的數(shù)據(jù)速率,要采用DQPSK,這種方法每次處理兩個比特碼元,成為雙比特 。第三種是基于CCK的QPSK,是11b標(biāo)準(zhǔn)采用的基本數(shù)據(jù)調(diào)制方式 。它采用了補碼序列與直序列擴頻技術(shù),是一種單載波調(diào)制技術(shù),通過PSK方式傳輸數(shù)據(jù),傳輸速率分為1,2,5.5和11Mbps 。CCK通過與接收端的Rake接收機配合使用,能夠在高效率的傳輸數(shù)據(jù)的同時有效的克服多徑效應(yīng) 。IEEE802.11b使用了CCK調(diào)制技術(shù)來提高數(shù)據(jù)傳輸速率,最高可達(dá)11Mbps 。但是傳輸速率超過11Mbps,CCK為了對抗多徑干擾,需要更復(fù)雜的均衡及調(diào)制,實現(xiàn)起來非常困難 。因此,802.11工作組,為了推動無線局域網(wǎng)的發(fā)展,又引入新的調(diào)制技術(shù) 。
2.2 PBCC調(diào)制技術(shù)
PBCC調(diào)制技術(shù)是由TI公司提出的,已作為802.11g的可選項被采納 。PBCC也是單載波調(diào)制,但它與CCK不同,它使用了更多復(fù)雜的信號星座圖 。PBCC采用8PSK,而CCK使用BPSK/QPSK;另外PBCC使用了卷積碼,而CCK使用區(qū)塊碼 。因此,它們的解調(diào)過程是十分不同的 。PBCC可以完成更高速率的數(shù)據(jù)傳輸,其傳輸速率為11,22和33Mbps 。
2.3 OFDM技術(shù)
OFDM技術(shù)是一種無線環(huán)境下的高速多載波傳輸技術(shù) 。無線信道的頻率響應(yīng)曲線大多是非平坦的,而OFDM技術(shù)的主要思想:就是在頻域內(nèi)將給定信道分成許多正交子信道,在每個子信道上使用一個子載波進(jìn)行調(diào)制,并且各子載波并行傳輸,從而有效的抑制無線信道的時間彌散所帶來的ISI 。這樣就減少了接收機內(nèi)均衡的復(fù)雜度,有時甚至可以不采用均衡器,僅通過插入循環(huán)前綴的方式消除ISI的不利影響 。
由于在OFDM系統(tǒng)中各個子信道的載波相互正交,于是它們的頻譜是相互重疊的,這樣不但減小了子載波間的相互干擾,同時又提高了頻譜利用率 。(如圖1.1所示)在各個子信道中的這種正交調(diào)制和解調(diào)可以采用IFFT和FFT方法來實現(xiàn),隨著大規(guī)模集成電路技術(shù)與DSP技術(shù)的發(fā)展,IFFT和FFT都是非常輕易實現(xiàn)的 。FFT的引入,大大降低了OFDM的實現(xiàn)復(fù)雜性,提升了系統(tǒng)的性能 。(如圖1.2所示OFDM發(fā)送接收機系統(tǒng)結(jié)構(gòu))
 
無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)一般都存在非對稱性,即下行鏈路中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于上行鏈路中的數(shù)據(jù)傳輸量 。因此無論從用戶高速數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)的需求,還是從無線通信自身來考慮,都希望物理層支持非對稱高速數(shù)據(jù)傳輸,而OFDM輕易通過使用不同數(shù)量的子信道來實現(xiàn)上行和下行鏈路中不同的傳輸速率 。
由于無線信道存在頻率選擇性,所有的子信道不會同時處于比較深的衰落情況中,因此可以通過動態(tài)比特分配以及動態(tài)子信道分配的方法,充分利用信噪比高的子信道,從而提升系統(tǒng)性能 。由于窄帶干擾只能影響一小部分子載波,因此OFDM系統(tǒng)在某種程度上反抗這種干擾 。
 
圖1.2 OFDM系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
另外,同單載波系統(tǒng)相比,OFDM還存在一些缺點,易受頻率偏差的影響,存在較高的PAR 。

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