毕业论文OFDM频率偏移估计算法分析

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4、肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀

5、膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁

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7、膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀

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9、袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁

10、袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿

11、羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿

12、羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇

13、肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈

14、肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈

15、肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆

16、膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇

17、膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈

18、螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆

19、袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆

20、袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇

21、罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅

22、羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅

23、羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆

24、肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄

25、聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄

26、膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅

27、膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃

28、膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿薁袅膄膂蒇袄袄莇莃袃羆膀蚂羂肈莅薈羂膁膈蒄羁袀莄蒀薇肂芇莆薆膅蒂蚄薆袄芅薀薅羇蒀蒆薄聿芃莂蚃膁肆蚁蚂袁芁薇蚁肃肄薃蚀膆莀葿蚀袅膃莅虿羈莈蚄蚈肀膁蕿蚇膂莆蒅螆袂腿莁螅羄莅芇螄膇膇蚆螄袆蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄螁膃芄蚃螀袃肇蕿衿羅节蒅袈肇肅莁袈螇芁莇袇罿膃蚅袆肂荿 毕业论文-OFDM频率偏移估计算法分析兰州交通大学毕业设计(论文)摘要作为一种特殊的多载波调制技术,正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Divisi

29、on Multiplexing)因其高频谱利用率、高数据传输速率以及良好的抗多径干扰性能,广泛地应用于数字音视频广播、无线局域网等高速数据传输系统中。OFDM通信系统具备所有这些优势的前提是收发两端子载波均要保持良好的正交性,然而,在实际应用中,晶振的非理想因素以及移动通信中多径信道产生的多普勒频移将会造成OFDM系统发射机与接收机载波中心频率的偏移(CFO,Carrier Frequency Offset),而这将严重破坏子载波之间的正交性,因此OFDM系统接收机必须对载波频偏加以估计并对接收信号进行相应补偿以保证解调数据的准确性。通常,将这一操作称为载波频率同步,也可简称为频偏估计。由于O

30、FDM系统对CFO非常敏感,微小的CFO就能造成系统误码性能的大幅下降,因此,频率同步技术是OFDM 系统的关键技术之一。本论文首先回顾了OFDM技术发展的历史,然后从基本的OFDM系统的原理出发,阐述了OFDM系统中的同步问题。接着详细阐述了定时同步偏差和载波频率偏差对系统性能的影响。最后,对现有的频率同步技术(即,盲同步算法和非盲同步算法)进行了介绍且重点介绍了三种具有代表性的载波频偏估计算法:子载波间干扰(ICI,Intercarrier interference)自消除方法,高阶子载波间干扰(ICI)自消除方法和频率偏移盲估计方法,并通过仿真比较分析了它们在加性高斯白噪声信道和频率选择

31、性信道下的估计性能。关键词:正交频分复用;载波频率偏移;子载波间干扰;盲载波频偏估计;自消除 I兰州交通大学毕业设计(论文)ABSTRACTAs a special multicarrier modulation technique OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)has been widely used in data transmission systems such as Digital Video/Audio Broadcasting systems and wireless LAN systems, due to its

32、 high spectral efficiency, high data rate, and excellent performance to combat with multi-path interference. It is the orthogonality between the sub-carriers in OFDM systems that guarantees all those strengths mentioned above. However,the carrier frequency offset, caused by the non-ideal factors of

33、the oscillators and the Doppler Shift introduced by the multipath channel, will destroy the orthogonality between the subcarriers. In order to get a better performance, the receiver should estimate the carrier frequency offset and then compensate the received signal, which is usually called as carri

34、er frequency synchronization or frequency offset estimation for short. OFDM systems are very sensitive to carrier frequency offset, that is to say, a small frequency shift could degrade the system performance dramatically. Therefore, frequency synchronization technique has become one of the key tech

35、niques of OFDM systems.Firstly, this dissertation reviews the history of the development of OFDM technique. According to the basic OFDM theory, this dissertation describes synchronization of OFDM systems. Then, describes the effect of the timing offset and frequency offset to the system in(i.e. the

36、blind algorithm detail. Finally, the frequency synchronization of existing technologiesand the non-blind algorithm)is introduced and this dissertation focus on the three typical carrier frequency offset estimation algorithm: Intercarrier Interference Self-Cancellation, High-order Intercarrier Interf

37、erence Self-Cancellation and Blind Deterministic Frequency Offset Estimation Method. Performances under AWGN channel and frequency-selective channel are analyzed and compared by simulation.Keywords: Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM); Carrier Frequency Offset; Intercarriers Interferenc

38、e; Blind Carrier Frequency Offset Estimation; Self-cancellatio II兰州交通大学毕业设计(论文)目录摘要 . I ABSTRACT . II1 绪论 . 11.1 引言 . 11.2 OFDM技术的历史及发展现状 . 11.3 OFDM技术的优缺点 . 21.3.1 OFDM技术的优点 . 21.3.2 OFDM技术的缺点 . 31.4 论文的主要工作和章节安排 . 42 OFDM系统基础. 52.1 无线信道特征 . 52.1.1 多径信道模型和信道参数 . 62.1.2 多径时延扩展衰落效应 . 72.1.3 Doppler扩展

39、衰落效应 . 92.2 正交频分复用(OFDM)技术与频分复用(FDM)技术的比较 . 92.3 OFDM系统的分类 . 102.3.1 CP-OFDM 系统 . 102.3.2 ZP-OFDM系统 . 112.4 基于IFFT/FFT的OFDM系统原理 . 112.4.1 OFDM的基本原理 . 112.4.2 基于IFFT/FFT的OFDM系统 . 142.4.3 串/并变换 . 142.4.4 信号映射 . 152.4.5 利用IFFT/FFT实现OFDM符号的调制与解调 . 152.4.6 保护间隔 . 162.4.7 循环前缀 . 172.5 OFDM系统的关键技术 . 182.5.

40、1 信道建模 . 182.5.2 时域和频域同步 . 192.5.3 信道估计 . 19 III兰州交通大学毕业设计(论文)2.5.4 信道编码和交织 . 202.5.5 降低峰值平均功率比 . 202.5.6 均衡 . 213 OFDM系统的同步技术. 223.1 OFDM系统的3种同步 . 223.2 OFDM系统中的载波频率同步 . 223.2.1 载波频率偏移的形成原因 . 223.2.2 载波频率偏移的影响 . 253.2.3 载波频率偏移的数学分析 . 254 频偏估计算法研究 . 264.1 频偏估计概述 . 264.2 OFDM移动通信系统中子载波间干扰(ICI)自消除方法 .

41、 274.2.1 标准OFDM系统中子载波间干扰(ICI)的原理 . 284.2.2 消除子载波间干扰(ICI)的调制原理 . 294.2.3 消除子载波间干扰(ICI)的解调原理 . 314.2.4 子载波间干扰(ICI)自消除的性能仿真 . 334.2.5 子载波间干扰(ICI)自消除的性能分析 . 344.3 高阶子载波间干扰(ICI)自消除方法 . 354.3.1 cubic方法 . 354.3.2 quadric方法 . 354.3.3 高阶子载波间干扰(ICI)自消除的性能仿真 . 364.4 OFDM移动通信系统中有效的频偏盲估计方法 . 384.4.1 盲载波频率偏移(CFO)

42、估计的代价函数 . 384.4.2 无噪声情况下,代价函数的余弦函数模型 . 414.4.3 有噪声情况下,代价函数的余弦函数模型 . 434.4.4 盲估计载波频率偏移(CFO) . 454.4.5 频偏盲估计方法性能分析 . 46结论 . 47致谢 . 48参考文献 . 49附录 . 50 IV兰州交通大学毕业设计(论文)1 绪论1.1 引言自二十世纪初意大利科学家马可尼在人类历史上第一次实现了无线电通信,一个多世纪以来,无线通信技术取得了极大的发展。至今,移动通信技术的发展已经经历了三代,即第一代的模拟通信系统,第二代能够支持话音业务以及低速率数据业务的全球移动通信系统(GSM,Glob

43、al System for Mobile Communication)以及第三代移动通信系统。数据的传输速率也由2G系统的9.6Kbps 发展到3G 系统的2Mbps。不过,随着人们对移动通信中高速移动数据业务以及多媒体业务需求的增加,数据传输速率的要求也大大提高,3G系统中使用的以码分多址接入(CDMA,Code Division Multiple Access)为核心的复用技术已经不能满足要求。当传统的多载波调制(MCM,Multi-Carrier Modulation)技术以及数字调制技术在实际应用中遭遇瓶颈时,正交频分复用技术(OFDM,Orthogonal Frequency Div

44、ision Multiplexing)以其高频谱利用率、高数据传输速率以及良好的抗干扰性能给移动通信注入了新鲜血液,在世界范围内得到了广泛应用,例如欧洲于上世纪90年代投入使用的数字音频广播系统(DAB,Digital Audio Broadcasting System)、数字视频广播系统(DVB,Digital Video Broadcasting System)及随后制定出的IEEE802.11标准系列,日本也于1999年提出地面综合业务数字广播标准ISDB-T等等1。近年来我国在这一领域的研究成果也很多,据国家知识产权局公布的信息,我国目前已是OFDM专利技术的第四大原创国。我国的数字电

45、视地面广播及移动数字电视广播标准DMB-T/H中,使用时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)技术,在一个带宽为 8MHz的广播电视频道中,数据的传输速率可达32.48Mbps,在传输数字电视节目的同时还能进行丰富多样的数据业务服务。除了在移动通信领域带来的技术革命外,为了满足智能电网的发展需求,OFDM技术也引发了全球电力线载波技术的研发热潮。总的来看,OFDM技术在移动通信以及电力线通信领域都具有良好的应用前景。由于人们对通信数据化、宽带化、个人化以及移动化的迫切需求,以OFDM技术为核心的第四代移动通信系统开始逐渐融入人们的日常生活中。1.2 OFDM技术的历史及发展现状实际上,OFDM

46、技术从最初的思想萌芽到理论成熟再到实际应用也经历了长达一个世纪的曲折发展。1兰州交通大学毕业设计(论文)OFDM技术最早起源于20世纪50年代中期,并在20世纪60年代形成了使用并行数据传输和频分复用的概念2,1970年1月首次公开发表了有关OFDM的专利。第一个OFDM技术的实际应用是军用的无线高频通信链路。最初的OFDM技术频谱效率很低,它使用多个载频在同一个信道中并行传输,而子信道之间通过保护频带加以分隔从而使各个载波携带的信号不会产生干扰,这些保护频带就造成了一定的浪费,系统的频谱效率很低;接着,在1957年,出现了一种能在高频无线信道中实现数据传输的多载波通信技术,它使用相互交错的正

47、交调幅技术,使得载波的频谱相互重叠一部分,这样系统的频谱利用率得到了较大提升,但是各个子载波两边仍留有保护频带,因此仍然存在了一定程度的频谱浪费;随后,在20世纪60年代后期,Chang在他的论文中提出了带限信道中传输数据不产生符号间干扰与载波间干扰的理论;Saltzberg通过分析指出多载波系统中引起信号失真的主要原因是信道间串扰。这一时期,多载波通信理论得到了快速发展;20世纪年代70年代以来OFDM移动通信理论逐渐成熟。首先是Weinstein等人提出利用快速傅里叶逆变换(IFFT,Inverse Fast Fourier Transform)和快速傅里叶变换(FFT,Fast Four

48、ier Transform)实现多载波信号的调制和解调;然后,Peled等人提出利用循环前缀代替空白间隔来消除符号间干扰同时保持各个子载波在色散信道中的正交性;接着,OFDM技术被成功运用到无线蜂窝移动通信系统中,使得OFDM技术实现了从理论到应用的首次跨越。最近20年来,随着人们对通信数据化、宽带化、个人化和移动化的要求和一系列无线通信新标准的制定,再加上集成芯片技术,高速数字调制解调技术、信道估计技术、均衡技术以、编码技术、软判断技术及插入保护间隔等成熟技术的不断引入,人们已经开始集中越来越多的精力来开发OFDM技术在移动通信、电力线通信等诸多领域的应用。目前国内外的学术界与工业界已经达成共识,OFDM技术和多输入多输出(MIMO,Multiple Input Multi

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