1 OFDM y Espectro Ensanchado Descripción y características. Redes en las cuales se utilizan. Cecilia Alberto – Lucas Chiesa – Margarita Manterola – 77091
2 OFDM - Descripción División en subcanales Centrados en subportadoras y con pequeño ancho de banda Se pueden considerar de atenuación constante Se usan ecualizadores sencillos
3 OFDM - Descripción Frecuencias Ortogonales Se elimina el cross-talk No se utiliza banda de guarda → Mayor eficiencia en el uso del espectro. No se utiliza un filtro por cada subcanal → Mayor simplicidad en el transmisor y receptor.
4 OFDM - Modulación Modulación ■ Paralelización ■ Codificación con QAM ■ Modulación con IFFT ■ Conversión DA
5 OFDM - Demodulación Demodulación
6 OFDM - Problemas y Soluciones Problemas: Retardos entre bloques del mensaje → IBI Desincronización entre Transmisor y Receptor → ICI Soluciones: Intervalo de guarda: los bloques no se pisan Prefijo cíclico: fuerza la convolución circular El parámetro a definir es la longitud del intervalo de guarda.
7 OFDM - DMT DMT (Discrete Multitone Transmission) Análisis del Canal Se adapta el orden de la constelación de QAM según las características de cada subcanal Mecanismo: Water Filling
8 OFDMA ■ Se le asignan distintos subcanales de OFDM a distintos usuarios. ■ Soporta calidad de servicio de distintos clientes. ■ Puede mover a los clientes que están en canales desvanecidos.
9 OFDM - Aplicaciones Aplicaciones Típicas: ■ ADSL (ITU G,992,1) con el uso de DMT ■ Redes Inalámbricas: a/g WiFi, y WiMax ■ Difusión de radio y televisión digital Digital Video Broadcast (DVB-T, DVB-H and T-DMB) Digital Radio Broadcast (EUREKA 147, DAB, Digital Radio Mondiale, HD Radio and T-DMB) ■ Flash-OFDM
10 OFDM – Servicios comerciales ■ En Irlanda la empresa Digiweb Ltd. ofrece servicios de banda ancha móvil usando Flash- OFDM: ■ T-Mobile en Eslovaquia fue la primera empresa en ofrecer conexiones Flash-OFDM a nivel nacional.
11 Espectro Ensanchado ■ Redistribución de la energía generada por un transmisor en: tiempo o en frecuencia. ■ Inmunidad al ruido y a la interferencia. ■ Dificultad para interceptar la señal. ■ Eficiencia en el uso del espectro. ■ Acceso múltiple al medio.
12 Salto de frecuencia ■ La portadora “salta” de una frecuencia a otra según una secuencia pseudo- aleatoria ■ La velocidad de los saltos depende de la velocidad de la información (data rate) ■ Mayor seguridad a la transmisión de la información
13 Secuencia Directa ■ Se multiplica la señal por una secuencia pseudo-aleatoria. ■ Cada bit queda compuesto por símbolos de menor duración, llamados chirps. ■ Distribuye potencia en todo el espectro, semejante al ruido.
14 Secuencias pseudo-aleatorias ■ Se asemejan al ruido: Balance Corridas Correlación ■ Tipos de secuencias: Secuencias-M y Secuencias Gold Códigos Kasami y Códigos Walsh-Hadamard Códigos Baker
15 CDMA Existen dos tipos de CDMA: ■ CDMA Ortogonal: Código Walsh-Hadamard ■ CDMA Asincrónico: Sacrifica la total ortogonalidad de códigos evitando tener que mantener a los transmisores sincronizados. Secuencias Gold A cada usuario se le asigna un código único para la modulación, y por lo tanto puede utilizar todo el espectro.
16 Espectro Ensanchado - Aplicaciones ■ Bluetooth 1.2 utiliza una variación de FH, Adaptive Frequency-hopping (AFH) ■ Telefonía CDMA ■ Redes Inalámbricas (Wireless LAN b Wi-Fi) que especifica la utilización de FH o DS
17 OFDM y Espectro Ensanchado Fin (OFDM + MIMO es una tecnología importante en las comunicaciones móviles futuras)