visar en–16 av 17 resultat

COFDM


Om COFDM

OFDM kan väl lösa kanalselektiv fading i flervägsmiljö, men kanal platt blekning (det är, fädningen i vilken amplituden för varje bärvåg följer Rayleigh-fördelningen) har inte övervunnits väl. OFDM som använder kanalkodning för att lösa detta problem kallas COFDM (Kodad OFDM). Grundprincipen är att kombinera den frekvensselektiva fadingkanalen (frekvensdomän) och den tidsvarierande platta fadingkanalen (tidsdomän) tillsammans för att bilda tidsfrekvensdomänen. I den här domänen, signalen som ska moduleras med en hög bithastighet delas upp enligt vissa regler och interfolieras sedan i tid och frekvens. Sedan kopplas de ihop med en faltningskod, så att fädningen som drabbas av den kodade datasignalen är statistiskt oberoende. Om signalen lider av en negativ ekoförlust vid en viss bärvåg, statistiskt sett, ett positivt eko kommer att visas på en annan bärare, och de två kompenserar och upphäver varandra. Därför, OFDM-systemets anti-felprestanda förbättras.

COFDM (kodad ortogonal frekvensdelningsmultiplexering), förkortningen av Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing, är för närvarande den mest avancerade och mest lovande moduleringstekniken i världen. Dess grundläggande princip är att konvertera höghastighetsdataströmmen till flera underkanaler med lägre överföringshastighet genom seriell-till-parallell konvertering för överföring.

COFDM Introduktion

COFDM-princip

Kodning (C) innebär att kanalkodningen använder en faltningskodningsmetod med en variabel kodningshastighet för att möta skyddskraven för data av olika betydelse; Ortogonal Frequency Division (OFD) avser användningen av ett stort antal transportörer (underbärare), som har lika Frekvensintervallet är en heltalsmultipel av en grundläggande oscillationsfrekvens; multiplexering (M) innebär att flera datakällor interfolieras och distribueras på det ovan nämnda stora antalet bärare för att bilda en kanal.

Framväxten av COFDM-teknik

  1. I mitten av förra seklet, människor föreslog ett kommunikationssystem med flera operatörer med frekvensbandsaliasing, att välja ömsesidigt ortogonala bärvågsfrekvenser som underbärvågor, vilket är vad vi kallar COFDM. Detta "ortogonalitet" hänvisar till det exakta matematiska förhållandet mellan bärvågsfrekvenser. Enligt detta antagande, COFDM kan inte bara utnyttja kanalbandbredden fullt ut, men undvik också att använda höghastighetsutjämning och anti-burst-brusfel. COFDM är ett speciellt kommunikationssystem för flera bärvågor. Informationsflödet för en enskild användare omvandlas seriellt/parallellt till flera låghastighetskodströmmar, och varje kodström sänds med en underbärare. Istället för att använda bandpassfilter för att separera underbärvågor, COFDM använder Fast Fourier Transform (FFT) för att välja vågformer som förblir ortogonala trots aliasing.
  2. COFDM-teknik tillhör multi-carrier modulering (Multi-Carrier Modulation, MCM) teknologi. Vissa dokument blandar OFDM och MCM, vilket faktiskt inte är tillräckligt rigoröst. MCM och COFDM används ofta i trådlösa kanaler. Skillnaden mellan dem är att COFDM-teknologi specifikt hänvisar till att dela upp en kanal i ortogonala underkanaler, som har en hög kanalutnyttjandegrad; medan MCM kan vara fler kanaldelningsmetoder.
  3. Införandet av COFDM-teknik är faktiskt för att förbättra spektrumanvändningen av bäraren, eller för att förbättra moduleringen av multibärvågor. Dess egenskap är att varje underbärare är ortogonal mot varandra, så att spektrumet efter spridningsspektrummodulering kan överlappa varandra, därigenom minskar den ömsesidiga interferensen mellan underbärvågor. Moduleringsmetoden som används av varje bärare av COFDM kan vara olika. Varje bärvåg kan välja olika moduleringsmetoder enligt olika kanalförhållanden, såsom BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM, 64QAM, etc., baserad på principen om bästa balans mellan spektrumanvändning och bitfelsfrekvens. COFDM-tekniken använder adaptiv modulering, och väljer olika moduleringsmetoder beroende på kanalens kvalitet. COFDM antar också det samordnade arbetsläget för effektstyrning och adaptiv modulering. När kanalen är bra, överföringseffekten förblir oförändrad, och moduleringsläget (som 64QAM) kan förbättras, eller så kan sändningseffekten minskas när moduleringsläget är lågt (såsom QPSK).
  4. COFDM-teknik är grunden för HPA Alliance (HomePlug Powerline Alliance) industriell specifikation. Den använder en diskontinuerlig flertonsteknik för att kombinera ett stort antal signaler i olika frekvenser som kallas bärvågor till en enda signal för att slutföra signalöverföringen. Eftersom denna teknik har förmågan att överföra signaler under störningar, det används ofta i överföringsmedia som är mottagliga för externa störningar eller har dålig förmåga att motstå externa störningar.
  5. COFDM är en förkortning av Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing, som är den mest avancerade och mest lovande moduleringstekniken i världen. Dess praktiska värde ligger i att stödja applikationer som bryter igenom gränsen för siktlinje. Det är en teknik som utnyttjar radiospektrumresurser fullt ut och har god immunitet mot brus och störningar. Diffraktion och penetration av hinder är COFDM-teknologier. kärna. Dess grundläggande princip är att konvertera höghastighetsdataströmmen till flera underkanaler med lägre överföringshastighet genom seriell-till-parallell konvertering för överföring.
  6. COFDM-teknik kan separera flera digitala signaler samtidigt och kan arbeta säkert runt störande signaler. Det är just på grund av denna speciella signal "penetrerande förmåga" att COFDM-teknik är djupt älskad och välkomnad av tillverkare av kommunikationsutrustning. COFDM-teknik kan kontinuerligt övervaka den plötsliga förändringen av kommunikationsegenskaper på överföringsmediet. Kommunikationsvägens förmåga att överföra data kommer att förändras med tiden. COFDM kan dynamiskt anpassa sig till det, och slå på och av motsvarande bärare för att säkerställa kontinuerliga framsteg. framgångsrikt nyhetsbrev. COFDM-teknik är särskilt lämplig för användning i höghus, tätbefolkade och geografiskt framträdande platser, områden där signaler sprids, och platser där höghastighetsdata överförs.

Fördel med COFDM-teknik

  1. En stor mängd data kan också skickas med smal bandbredd: COFDM-teknik kan separera åtminstone 1000 digitala signaler samtidigt, och förmågan att arbeta säkert runt störande signaler kommer att direkt hota CDMA-tekniken som har blivit populär på marknaden idag. Trenden med fortsatt utveckling och tillväxt beror just på denna speciella signal "penetrerande förmåga" som gör COFDM-tekniken populär och populär bland europeiska kommunikationsoperatörer och mobiltelefontillverkare, som California Cisco Systems, New York Flarion Institute of Technology och Lucent Institute of Technology och andra har börjat använda denna teknik, och det kanadensiska Wi-LAN Institute of Technology har också börjat använda denna teknik.
  2. COFDM-teknik kan kontinuerligt övervaka den plötsliga förändringen av kommunikationsegenskaper på överföringsmediet: Eftersom kommunikationsvägens förmåga att överföra data kommer att förändras över tiden, COFDM kan dynamiskt anpassa sig till det och slå på och av motsvarande operatör för att säkerställa fortsatt framgångsrik kommunikation;
  3. Denna teknik kan automatiskt detektera vilken specifik bärare som har hög signaldämpning eller störningspuls under överföringsmediet, och sedan vidta lämpliga moduleringsåtgärder för att möjliggöra för bärvågen vid den specificerade frekvensen att kommunicera framgångsrikt;
  4. COFDM-teknik är särskilt lämplig för användning i höghus, tätbefolkade och geografiskt framträdande platser, och områden där signaler sprids. Både höghastighetsdataöverföring och digital röstsändning hoppas kunna minska effekten av flervägseffekter på signaler.
  5. Det kan effektivt motverka interferensen mellan signalvågformer, och är lämplig för höghastighetsdataöverföring i flervägsmiljöer och fadingkanaler. När frekvensselektiv fädning inträffar på grund av flervägsöverföring i kanalen, endast de underbärvågor som faller i frekvensbandsdepressionen och informationen som bärs av dem påverkas, och andra underbärare är inte skadade, så den övergripande bitfelsfrekvensen för systemet är mycket bättre många.
  6. Genom den gemensamma kodningen av varje underbärare, den har en stark anti-blekningsförmåga. COFDM-tekniken i sig har redan utnyttjat kanalens frekvensdiversitet, om blekningen inte är särskilt allvarlig, det finns inget behov av att lägga till en tidsdomänequalizer. Genom att gemensamt koda varje kanal, systemets prestanda kan förbättras.
  7. COFDM-teknik är mycket resistent mot smalbandsstörningar, eftersom dessa störningar bara påverkar en liten del av underkanalerna.
  8. Implementeringsmetoden för OFDM baserad på IFFT/FFT kan väljas;
  9. Kanalutnyttjandegraden är mycket hög, vilket är särskilt viktigt i den trådlösa miljön med begränsade spektrumresurser; när antalet underbärare är stort, spektrumanvändningshastigheten för systemet tenderar att vara 2Baud/Hz.
  10. Tillämpningen av COFDM-teknik vid trådlös bildöverföring har följande unika fördelar:
  11. Appliceras i icke synliga och blockerade miljöer, det utmärkta "diffraktion" och "genomslag" funktioner gör den lämplig för trådlös bildöverföring i realtid i stadsområden, förorter, och byggnader. Traditionell mikrovågsutrustning måste vara synlig under synliga förhållanden. (Det får inte finnas något hinder mellan de två sändnings- och mottagningspunkterna) för att upprätta en trådlös länkkanal, så användningen begränsas kraftigt av miljön. Det är nödvändigt att inspektera applikationsmiljön i förväg, välj och testa sändnings- och mottagningspunkterna, justera antennens riktning, och beräkna höjden på antennen, etc. , arbetsbördan är mycket tung och besvärlig, som inte bara direkt begränsar överföring och mottagning av ljud och bild, men minskar också kraftigt systemets tillförlitlighet och arbetseffektivitet.
    COFDM trådlös bildutrustning har helt förändrat denna situation. På grund av dess tekniska egenskaper såsom multi-carrier, COFDM-utrustning har fördelarna med "icke-siktlinje" och "diffraktion" överföring. Förverkliga den stabila överföringen av bilder, inte påverkas av miljön eller påverkas av miljön. Systemet använder en rundstrålande antenn, som kan sätta upp en trådlös överföringslänk på kortast tid. Upptagningsänden och mottagningsänden kan också röra sig fritt utan att begränsas av riktningen. Systemet är enkelt, pålitlig, och flexibel i tillämpningen.
  12. Den är lämplig för trådlös överföring av realtidsbilder i höghastighetsrörelse, och kan använda mikrovågsugn (digital mikrovågsugn, spridspektrummikrovågsugn) och trådlös LAN-utrustning på plattformar som fordon, fartyg, och helikoptrar. På grund av tekniska systemskäl, insamlingsterminalen kan inte realiseras oberoende och mottagningsänden sänder bilder i realtid under höghastighetsrörelse. Vid användning av mikrovågs- ​​och trådlös LAN-utrustning på fordon och fartyg för trådlös bildöverföring, den vanliga lösningen är att konfigurera en extra "servostabilisering" enhet för att lösa problem som elektromagnetisk vågorientering, spårning, och stabilisering, but it can only be used under certain conditions. Realize the transmission of mobile point to fixed point under the environment, and the image is often interrupted, which seriously affects the effect of transmission and reception. The engineering is complex, the reliability is reduced, and the cost is extremely high.
    But for COFDM equipment, it does not need any additional devices, and it can be used between fixed-mobile, mobile-mobile, and is very suitable for installation on mobile platforms such as vehicles, fartyg, och helikoptrar. Not only the transmission has high reliability, but also shows high cost performance.
  13. The transmission bandwidth is high, which is suitable for high bit rate and high image quality audio and video transmission. The image bit rate can generally be greater than 4M bps. I allmänhet digitala mikrovågs- ​​och spridningsspektrummikrovågsöverföringslänkar, även om MPEG-2-kodning används, kanalen antar mestadels 2M-hastighet, som E1, så att den avkodade bildupplösningen kan nå 720×576, men den bildkomprimerade kodströmmen är bara 1M vänster och höger, inte kan uppfylla de specifika kraven från mottagaren för efterljud- och videoanalys, lagring, och redigering.
    Varje underbärare av COFDM-teknik kan välja höghastighetsmodulering som QPSK, 16QAM, 64QAM, etc., och den kombinerade kanalhastigheten är i allmänhet större än 4M bps. Därför, högkvalitativa codec-bilder som t.ex 4:2:0 och 4:2:2 i MPEG-2 kan överföras, bildupplösningen på mottagaren kan nå 720×576 eller 720×480, och kodströmmen kan vara runt 6M. Bildkvaliteten är nära den på DVD, som fullt ut kan uppfylla de specifika kraven från mottagaren för efterljud- och videoanalys, lagring, och redigering.
  14. I en komplex elektromagnetisk miljö, COFDM har utmärkt anti-interferensprestanda mot frekvensselektiv fädning eller smalbandsinterferens och interferens mellan signalvågformer. Genom den gemensamma kodningen av varje underbärare, den har en stark anti-blekningsförmåga. I enbärarsystem (som digital mikrovågsugn, spridningsspektrum mikrovågsugn, etc.), en enda blekning eller störning kan göra att hela kommunikationslänken misslyckas, men i ett COFDM-system med flera bärare, endast en liten del av underbärarna kommer att störas, och dessa underbärvågor. Kanalen kan också använda felkorrigerande koder för felkorrigering för att säkerställa en låg bitfelfrekvens för överföring.


Tillämpning av COFDM trådlös överföringsteknik i videoövervakning
Det trådlösa bildöverföringsschemat som använder COFDM-teknik har bra överföring utan siktlinje och höghastighets mobil överföringsprestanda, och kan ge realtidsbilder och ljud av DVD-kvalitet. Livet ljud och video på plats kan sändas flexibelt och snabbt direkt genom fordonsmonterad eller bärbar utrustning eller sändas tillbaka till kommandocentralen via en relästation, optiskt fibernät, etc. Utrustningen kan upprätta långdistansförbindelser med andra mikrovågsugnar, satellit, och optisk fiberkommunikationsutrustning för att bygga ett praktiskt och effektivt bildöverföringssystem. Den huvudsakliga tillämpningsmiljön för trådlös bildöverföringsutrustning av COFDM-teknik är: stadsbyggnad blockerande miljö, mellan byggnader, inuti och utanför byggnader, mellan underjordiska och mark av byggnader; används i mobilen; havsbild, flygbildsöverföring, etc. Det är en högpresterande trådlös bild som är i akut behov av inhemsk allmän säkerhet, armén, beväpnad polis, brandskydd, civilt luftförsvar (civilförsvar), vattenvård, sjöfartsfrågor, tull, radio och tv och andra branscher inom säkerhet, fältkommando, uppdragsspaning, katastrofräddning, direktsändning och andra uppgifter överföringsenhet.

Hanhsx trådlösa bildöverföringsövervakningssystem i realtid använder COFDM-teknik, som kan säkerställa stabil överföring och realtidsövervakning under höghastighetsrörelse, anti-fading och multi-path interferens (rörelsehastighet kan nå 150 km / t), och ger högupplösta sändningsnivå DVD-kvalitetsbilder, stark non-line-of-sight transmissionskapacitet, idealisk för stadsblockerande miljöapplikationer kända som extremt svåra "kanjonkommunikation", utan antennorientering. Produkten har följande egenskaper: digital överföring av ljud och bild, bildöverföring i realtid, liten volym av förvärv och sändare, stark rörlighet, flexibel och bekväm, kan användas för hand, krypterad överföring, god sekretess, och länköverföringsavståndet kan nå 10KM-50KM.

Produkten används i stor utsträckning inom allmän säkerhet, brandskydd, trafik polis, civila luftvärnsnödsituationer, brottsbekämpning av stadsförvaltning, miljöskyddsövervakning, brand nödsituation, vattenvård och översvämningskontroll, elkraft nödsituation, järnvägsberedskap, sjölagsbekämpning, sjöövervakningsinspektion, tullens gränsförsvar, dockningsövervakning, förebyggande av skogsbränder, oljefält stöldskydd , militär spaning och andra områden, lämplig för mobil överföring i realtid och övervakning av högkvalitativa bilder i olika komplexa miljöer som tätorter, hav, och berg.

Behöver hjälp på WhatsApp?