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OFDM 이란 무엇인가?

*익*
최초 등록일
2008.05.14
최종 저작일
2007.10
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소개글

OFDM전송신호의 개요 및 변/복조방식의 간략화

목차

I. 서 론
II. OFDM 기본 이론
1. OFDM 개요
2 . Coded OFDM
3 . 다중엑서스 (Multi - access)
III. OFDM 의 고려사항

본문내용

I. 서 론


무선채널에서 데이터를 고속으로 전송할 경우 다중경로 페이딩(multipath fading), 도플러 확산(Doppler spread) 등의 영향으로 인해 높은 비트 오류율을 갖게 되어 무선채널에 적합한 무선접속방식이 요구된다. 이러한 무선접속방식으로 낮은 출력, 낮은 탐지확률 등의 장점이 있는 대역확산 변조방식이 널리 사용되고 있다. 대역확산 방식은 크게 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 방식과 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) 방식으로 분류할 수 있다. DSSS 방식은 무선 채널에서 발생하는 다중경로 현상을 채널의 경로 다이버시티(path diversity)를 이용하는 Rake 수신기를 사용하여 적극적으로 대처할 수 있는 장점이 있다.
DSSS 방식은 10 Mbps의 전송속도까지는 효율적으로 사용될 수 있으나 그 이상의 고속 데이터 전송시 chip간 간섭이 증가함에 따라 하드웨어 복잡도가 급속히 증가하고, 다중사용자간섭(multi-user interference)에 의해 수용할 수 있는 사용자의 용량에 한계가 있는 것으로 알려져 있다. FHSS 방식은 데이터를 랜덤 시퀀스에 의하여 주파수를 이동하면서 전송하기 때문에 다중채널 간섭 및 협대역 임펄스성 잡음의 영향을 줄일 수 있는 장점이 있다. 이 방식에서는 송신단과 수신단 사이의 정확한 동기가 매우 중요한데 고속 데이터 전송시에는 동기 추출이 어렵다는 단점이 있다.
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식은 유・무선채널에서 고속 데이터 전송에 적합한 방식으로 최근 활발히 연구되고 있다 OFDM 방식에서는 상호 직교성을 갖는 복수의 반송파를 사용하므로 주파수 이용효율이 높아지고, 송・수신단에서 이러한 복수의 반송파를 변・복조하는 과정은 각각 IDFT와 DFT를 수행한 것과 같은 결과가 되어 IFFT와 FFT를 사용하여 고속으로 구현할 수 있다.

참고 자료

없음
*익*
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