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Multiplexación por división de frecuencias ortogonales


La multiplexación por división de frecuencias ortogonales —en inglés orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)— es una técnica de transmisión que consiste en la multiplexación de un conjunto de ondas portadoras de diferentes frecuencias, donde cada una transporta información, la cual es modulada en QAM o en PSK. OFDM se ha convertido en un esquema popular para la comunicación digital de banda ancha, que se utiliza en aplicaciones como la televisión digital, radiodifusión digital, acceso a Internet mediante línea de abonado digital (DSL), redes inalámbricas, comunicaciones mediante redes eléctricas y la telefonía móvil 4G.

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  • OFDM
  • OFDM es un esquema de multiplexación por división de frecuencia utilizado como un método de modulación multiportadora digital para transmisión de símbolos que fue desarrollado por el ingeniero estadounidense Robert W. Chang de Bell Telephone Laboratories en 1966 y patentado cuatro años después. [1][2]​En esta técnica se emiten numerosas señales subportadoras ortogonales muy espaciadas con espectros superpuestos para transmitir datos. La demodulación se basa en algoritmos de transformada rápida de Fourier. Los ingenieros estadounidenses Stephen Weinstein y Paul Ebert mejoraron la OFDM en 1971 con la introducción de un intervalo de guarda, lo que proporciona una mejor ortogonalidad en los canales de transmisión afectados por la propagación de trayectos múltiples. [2][3]​Cada subportadora se modula con un esquema de modulación convencional, como la modulación de amplitud en cuadratura modulación por desplazamiento de fase a una baja tasa de símbolos. Esto mantiene velocidades de datos totales similares a los esquemas de modulación de portadora única convencionales en el mismo ancho de banda.

    La principal ventaja de OFDM sobre los esquemas de portadora única es su capacidad para hacer frente a condiciones severas del canal (por ejemplo, la atenuación de altas frecuencias en un cable de cobre largo, la interferencia de banda estrecha y el desvanecimiento selectivo de la frecuencia debido a múltiples trayectorias) sin filtros complejos de ecualización. La ecualización de canales se simplifica porque se puede considerar que OFDM utiliza muchas señales de banda estrecha de modulación lenta en lugar de una señal de banda ancha de modulación rápida. La baja tasa de símbolos hace que se utilice un intervalo de guarda entre los símbolos, lo que hace posible eliminar la interferencia entre símbolos (ISI) y el uso de ecos y la dispersión en tiempo para lograr una ganancia de diversidad, es decir, una mejora de la relación señal/ruido. Este mecanismo también facilita el diseño de redes de frecuencia única (SFN, por sus siglas en inglés) en los que varios transmisores adyacentes envían la misma señal simultáneamente a la misma frecuencia, ya que las señales de los transmisores múltiples se pueden combinar de forma constructiva, evitando la interferencia de un sistema tradicional de una sola portadora.

    Estándares que utilizan OFDM

    Algunos de los estándares utilizados por OFDM son descritos seguidamente:

    IEEE 802.11a

    Este estándar es parte de la familia de estándares para redes locales y de redes de área metropolitana, en el cual se especifican el uso de OFDM para la entidad física, y las modificaciones que hay que hacer a los datos recibidos de la capa superior para conformar la trama que pasará a modularse. Las bandas de trabajo a las que se refiere el estándar son 5,15-5,25, 5,25-5,35 y 5,725-5,825 GHz, en las cuales se puede trabajar sin licencia explícita. La OFDM le proporciona a las redes que operan bajo este estándar tasas de transmisión de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. Como mínimo, las tasas de 6,12 y 24 Mbps deben ser soportadas por los equipos que se acojan a este estándar.

    Al momento de escribir esta sección se están comenzando a comercializar dispositivos que, si bien no sólo actúan acordes al estándar 802.11a, lo aceptan como uno de los posibles modos de funcionamiento, como en tarjetas de conexión inalámbrica de computadores portátiles.

    IEEE 802.11g

    El estándar 802.11g se estableció en 2003 como un nuevo protocolo inalámbrico que mejoraba las tasas de transmisión existentes. Es un tipo de híbrido entre los estándares 802.11a y 802.11b. El estándar 802.11g usa la misma tecnología de transmisión que el 802.11a, OFDM, lo que aumenta la tasa de transmisión. Sin embargo, usa la banda de trabajo de 2,4 GHz, en lugar de la banda de 5 GHz del estándar 802.11a, y a semejanza del 802.11b.

    Las mejoras que el estándar IEEE 802.11g ofrece con respecto a los demás estándares 802.11 son: - Provisión de cuatro capas físicas diferentes. - El uso obligatorio del preámbulo corto. - Nuevos mecanismos de protección para satisfacer los aspectos de la interoperabilidad.

    IEEE 802.16

    Este estándar establece, de nuevo, el uso de OFDM como una opción más de modulación, especificándose modos de operación de 64, 2048 o 4096 subportadoras. No todo el ancho de banda está “lleno” de portadoras. Las bandas de guarda son necesarias para permitir la caída del espectro a los lados, por lo que algunas subportadoras marginales se pondrán a cero. Otras portadoras se usarán como pilotos, como es habitual para tareas de estimación del canal y de seguimiento. Análogamente, los símbolos OFDM irán precedidos por un intervalo de guardia.

    En la norma 802.16 se presentan dos modalidades de sistemas OFDM: una nombrada simplemente como OFDM y la otra como OFDMA. La primera se fija en las aplicaciones menos exigentes, de poca distancia, y en la mayoría de los casos para uso dentro de oficinas y viviendas. Usa un algoritmo de transformada rápida de Fourier de 256 puntos, a diferencia del estándar 802.16a, que usa 64 puntos. Todas las subportadoras se transmiten de una vez. El flujo de datos de bajada se multiplexa en tiempo (TDM). El flujo de subida accede mediante TDMA.

    En OFDMA las 2048 o 4096 subportadoras se dividen en subcanales. En el flujo de bajada se usan para crear flujos lógicos separados. Estos flujos emplean diferentes modulaciones, codificaciones y amplitudes para ofrecer a cada usuario diferentes características de transmisión. Por otra parte, en el flujo ascendente, los subcanales se usan para el acceso múltiple. Los usuarios se asignan a un canal mediante un protocolo de acceso al medio que se envía en el flujo descendente.

    HIPERMAN es el estándar paralelo a 802.16 del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI). Es idéntico a 802.16a y 802.16d, salvo que sólo contempla la capa física sobre OFDM.

    DVB-T

    El principio de operación de este estándar, llamado OFDM codificado (COFDM), guarda ciertas semejanzas con el estándar 802.16. El estándar fue ratificado en marzo de 1997 por el ETSI. Especifica la señal modulada digitalmente en el lado del modulador y deja abierta las especificaciones en el lado del receptor para diferentes soluciones. Al momento de ser planteado este estándar, tenía que operar con el espectro UHF existente para transmisiones analógicas lo que significa que tenía que ofrecer suficiente protección contra altos niveles de interferencia cocanal y suficiente protección contra interferencia de canal adyacente (ACI). Además, el espectro UHF existente debía ser aprovechado del modo más eficiente, por lo que se propuso la existencia de las redes de una sola frecuencia. En este tipo de redes, los transmisores usan la misma frecuencia si transmiten los mismos contenedores de datos. Para cumplir con estos requerimientos, se eligió para transmitir, a COFDM.

    Desde el punto de vista de capa física, se establecen dos modos de funcionamiento: 2k y 8k, que tienen que ver con el número de portadoras empleadas en la OFDM. El estándar DVB-T supone un gran impulso al uso de la modulación OFDM para sistemas inalámbricos, reafirmándose como una alternativa adecuada en entornos inalámbricos, tras haber sido cuestionada en algunos artículos, en los que se descartaba esta opción por los problemas, antes mencionados, de poca eficiencia al pasar por dispositivos no lineales, como un amplificador de potencia (PA o HPA).

    Sistemas que utilizan OFDM

    Entre los sistemas que usan la modulación OFDM destacan:

    Modelo ideal de sistema OFDM

    Transmisor

     
    Diagrama de bloques de transmisor ideal de OFDM

    En la entrada del modulador, la señal   que es un flujo en serie de dígitos binarios, se convierte en   flujos paralelos, gracias a un multiplexor inverso, los cuales entran a los bloques que asignan constelaciones (marcados como Constellation mapping). En éstos, los flujos de bits se agrupan en "k" bits y a cada uno de esos grupos se les asigna un "símbolo" denotado, por lo general, por un número complejo: [4]

     

    donde:

     

    los cuales son los componentes en fase y cuadratura de cada símbolo.

    En el bloque marcado como   se calcula una transformada rápida inversa de Fourier para cada conjunto de símbolos  , dando un conjunto de muestras complejas en el dominio del tiempo. De estas muestras, se separan los componentes reales e imaginarios, indicados como   y   los cuales se convierten primero a señales analógicas mediante convertidores digital a analógico (DAC). Las señales analógicas obtenidas se utilizan para modular las ondas de coseno y seno a la frecuencia portadora,  , respectivamente. Estas señales se suman para proporcionar la señal de transmisión,  .

    Recepción

     
    Diagrama de bloques de un receptor ideal de OFDM

    La señal recibida   es dividida en dos flujos paralelos idénticos y demodulada mediante demoduladores de producto a los cuales se aplica una señal senoidal de frecuencia   y una señal similar con retraso de 90°, obtenida mediante un circuito de recuperación de portadora. A la salida de los demoduladores, las señales de salida atraviesan filtros de paso bajo y un par de convertidores analógico a digital. Las señales resultantes, indicadas como   y   son las entradas del bloque   el cual se encarga de aplicarles una Transformada Rápida de Fourier con lo cual se obtiene un conjunto de flujos de salida  cada uno de los cuales se convierte en binario mediante detectores de símbolo adecuados. Mediante un multiplexor, los flujos paralelos se convierten en un solo flujo serial con la señal de salida  

    Descripción matemática de OFDM

    Ortogonalidad[5]

    Cada uno de los símbolos   transmitidos en OFDM modula solamente a una portadora senoidal que consta de dos componentes de la misma frecuencia, uno desfasado en 90° respecto del otro, por lo que son ortogonales. Por lo tanto, cada símbolo transmitido se puede expresar como:

     

    y por lo tanto, se verifica siempre que:

    (1) 

    siendo   cualquier número entero menor o igual al número total de portadoras.

    Si se toman dos portadoras consecutivas de frecuencias   y  , se calcula la integral durante un período  :

    (2) 

    Suponiendo que   y   son múltiplos enteros de una frecuencia de referencia   entonces, debe verificarse que:

    (3) 

    Reemplazando en la ecuación (2) las igualdades (3), se obtiene:

    (4) 

    La frecuencia angular de referencia, siempre es igual a  , donde   es la inversa de la frecuencia (no angular) de referencia y también es la duración de un símbolo en OFDM. La definición de esta frecuencia es:
     
    donde   es el ancho de banda disponible y   es la cantidad de portadoras. Sustituyendo en la ecuación (4) a  , ahora se tendrá la expresión:

    (5) 

    Esta ecuación no puede ser válida si   y siempre valdrá cero, ya que el seno de un múltiplo del ángulo   siempre es nulo. Si las dos portadoras se expresan con la función seno, también el resultado es cero. Por lo tanto, si cada subportadora es múltiplo entero de una frecuencia de referencia y si la diferencia entre portadoras adyacentes es igual a dicha frecuencia, se garantiza la ortogonalidad.

    Análisis complejo de la OFDM

    La señal OFDM equivalente de paso bajo, en su forma compleja, se expresa en la siguiente ecuación: [6]

    (1) 

    que es la expresión de la transformada discreta de Fourier (NO, no lo es. La DFT convierte una SECUENCIA de números discretos x[n] a una secuencia de números complejos X[k] correspondientes a su representación espectral con frecuencias discretas   de 0 a  . La ecuación previa está mezclando tiempo continuo con tiempo discreto.) en la cual   es un conjunto de símbolos que es una secuencia de números complejos,   es el número de subportadoras y   es la duración del símbolo de OFDM. La separación de   hertz entre las subportadoras, hace que estas sean ortogonales entre sí, durante un período de símbolo. Entonces, supongamos que hay dos señales portadoras vecinas de frecuencias   y  , siendo   y   números enteros, las cuales son ortogonales si se cumple esta igualdad:

    (2) 

    en la cual:

     : conjugada compleja del primer exponente

     : función delta de Kronecker que vale 1 si   y 0 en otro caso.

    Para evitar la interferencia entre símbolos, debe ser insertado un intervalo de guarda de longitud   antes del bloque OFDM. Durante este intervalo, se transmite un prefijo cíclico de manera que la señal en el intervalo   es igual a la señal en el intervalo  . La señal OFDM con prefijo cíclico es idéntica a la ecuación (1), por lo que: [6]

    (3) 

    La señal de paso bajo anterior puede ser real o compleja. Las señales equivalentes de paso bajo de valores reales se transmiten normalmente en banda base: las aplicaciones como DSL utilizan este enfoque. Para aplicaciones inalámbricas, la señal de paso bajo suele tener un valor complejo; en cuyo caso, la señal transmitida   se convierte a una frecuencia portadora  . En general, la señal transmitida se puede representar como:

    (4) 

    donde:

     :parte real de la función entre las llaves

     : módulo del símbolo  

     :representa el argumento del símbolo  .

    La ecuación (4) se justifica ya que, como se recuerda,   representa un número complejo expresable en la forma  

    Véase también

    Referencias

    1. «Patent US3488445: Orthogonal frequency multiplex data transmission system.» (en inglés). United States Patents Office. Consultado el 19 de octubre de 2018. 
    2. Weinstein, Stephen (3 de noviembre de 2009). «The history of orthogonal frequency-division multiplexing». IEEE Communications Magazine (11 edición) (IEEE) 47. doi:10.1109/MCOM.2009.5307460. Consultado el 19 de octubre de 2018. 
    3. Weinstein, Stephen; Ebert, Paul (octubre de 1971). «Data Transmission by Frequency-Division Multiplexing Using the Discrete Fourier Transform». IEEE Transactions on Communication Technology (en inglés) (5 edición) (IEEE) 19. doi:10.1109/TCOM.1971.1090705. Consultado el 19 de octubre de 2018. 
    4. Xiong, Fuqin (2006). Digital modulation techniques (2° edición). Norwood, EE.UU.: Artech House, Inc. p. 649. ISBN 1-58053-863-0. Consultado el 26 de octubre de 2018. 
    5. Pisciotta, Néstor; Liendo, Carlos; Lauro, Roberto (2013). Transmisión de Televisión Digital Terrestre en la norma ISDB-Tb (1 edición). Cengage Learning Argentina. pp. 112-113. ISBN 978-987-1954-08-7. 
    6. Ballal, Beena; Chadha, Ankit; Satam, Neha (enero de 2013). «Orthogonal Frequency Division Multiplexing and its Applications». International Journal of Science and Research (en inglés) 2 (1): 326. ISSN 2319-7064. 

    Enlaces externos

    • Vergara González, José Mauricio. «Simulación de un Esquema de Modulación/Demodulación OFDM Utilizando un Modelo de Canal Multitrayectoria». Ecuador: Escuela Politécnica Superior del Litoral. Consultado el 19 de octubre de 2018. 
    • Gallardo Moreno, Juan Pablo. «Proyecto fin de carrera: Estudio de un sistema CDMA-OFDM (Capítulo 2)». Biblioteca de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. Consultado el 19 de octubre de 2018. 
    •   Datos: Q375889
    •   Multimedia: Orthogonal frequency-division multiplexing / Q375889

    multiplexación, división, frecuencias, ortogonales, multiplexación, división, frecuencias, ortogonales, inglés, orthogonal, frequency, division, multiplexing, ofdm, técnica, transmisión, consiste, multiplexación, conjunto, ondas, portadoras, diferentes, frecue. La multiplexacion por division de frecuencias ortogonales en ingles orthogonal frequency division multiplexing OFDM es una tecnica de transmision que consiste en la multiplexacion de un conjunto de ondas portadoras de diferentes frecuencias donde cada una transporta informacion la cual es modulada en QAM o en PSK OFDM se ha convertido en un esquema popular para la comunicacion digital de banda ancha que se utiliza en aplicaciones como la television digital radiodifusion digital acceso a Internet mediante linea de abonado digital DSL redes inalambricas comunicaciones mediante redes electricas y la telefonia movil 4G Tecnicas de modulacionModulacion analogicaAM FM PM QAM DSB SSBModulacion digitalASK APSK CPM FSK GMFK GMSK MFSK MSK OOK PPM PSK QAM SC FDMA TCMEspectro dispersoCSS DSSS FHSS THSSVer tambienDeteccion y correccion de errores Demodulacion Codigos en linea Modem PAM PCM PWM DSM OFDMvte editar datos en Wikidata OFDM es un esquema de multiplexacion por division de frecuencia utilizado como un metodo de modulacion multiportadora digital para transmision de simbolos que fue desarrollado por el ingeniero estadounidense Robert W Chang de Bell Telephone Laboratories en 1966 y patentado cuatro anos despues 1 2 En esta tecnica se emiten numerosas senales subportadoras ortogonales muy espaciadas con espectros superpuestos para transmitir datos La demodulacion se basa en algoritmos de transformada rapida de Fourier Los ingenieros estadounidenses Stephen Weinstein y Paul Ebert mejoraron la OFDM en 1971 con la introduccion de un intervalo de guarda lo que proporciona una mejor ortogonalidad en los canales de transmision afectados por la propagacion de trayectos multiples 2 3 Cada subportadora se modula con un esquema de modulacion convencional como la modulacion de amplitud en cuadratura modulacion por desplazamiento de fase a una baja tasa de simbolos Esto mantiene velocidades de datos totales similares a los esquemas de modulacion de portadora unica convencionales en el mismo ancho de banda La principal ventaja de OFDM sobre los esquemas de portadora unica es su capacidad para hacer frente a condiciones severas del canal por ejemplo la atenuacion de altas frecuencias en un cable de cobre largo la interferencia de banda estrecha y el desvanecimiento selectivo de la frecuencia debido a multiples trayectorias sin filtros complejos de ecualizacion La ecualizacion de canales se simplifica porque se puede considerar que OFDM utiliza muchas senales de banda estrecha de modulacion lenta en lugar de una senal de banda ancha de modulacion rapida La baja tasa de simbolos hace que se utilice un intervalo de guarda entre los simbolos lo que hace posible eliminar la interferencia entre simbolos ISI y el uso de ecos y la dispersion en tiempo para lograr una ganancia de diversidad es decir una mejora de la relacion senal ruido Este mecanismo tambien facilita el diseno de redes de frecuencia unica SFN por sus siglas en ingles en los que varios transmisores adyacentes envian la misma senal simultaneamente a la misma frecuencia ya que las senales de los transmisores multiples se pueden combinar de forma constructiva evitando la interferencia de un sistema tradicional de una sola portadora Indice 1 Estandares que utilizan OFDM 1 1 IEEE 802 11a 1 2 IEEE 802 11g 1 3 IEEE 802 16 1 4 DVB T 2 Sistemas que utilizan OFDM 3 Modelo ideal de sistema OFDM 3 1 Transmisor 3 2 Recepcion 4 Descripcion matematica de OFDM 4 1 Ortogonalidad 5 4 2 Analisis complejo de la OFDM 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosEstandares que utilizan OFDM EditarAlgunos de los estandares utilizados por OFDM son descritos seguidamente IEEE 802 11a Editar Este estandar es parte de la familia de estandares para redes locales y de redes de area metropolitana en el cual se especifican el uso de OFDM para la entidad fisica y las modificaciones que hay que hacer a los datos recibidos de la capa superior para conformar la trama que pasara a modularse Las bandas de trabajo a las que se refiere el estandar son 5 15 5 25 5 25 5 35 y 5 725 5 825 GHz en las cuales se puede trabajar sin licencia explicita La OFDM le proporciona a las redes que operan bajo este estandar tasas de transmision de 6 9 12 18 24 36 48 y 54 Mbps Como minimo las tasas de 6 12 y 24 Mbps deben ser soportadas por los equipos que se acojan a este estandar Al momento de escribir esta seccion se estan comenzando a comercializar dispositivos que si bien no solo actuan acordes al estandar 802 11a lo aceptan como uno de los posibles modos de funcionamiento como en tarjetas de conexion inalambrica de computadores portatiles IEEE 802 11g Editar El estandar 802 11g se establecio en 2003 como un nuevo protocolo inalambrico que mejoraba las tasas de transmision existentes Es un tipo de hibrido entre los estandares 802 11a y 802 11b El estandar 802 11g usa la misma tecnologia de transmision que el 802 11a OFDM lo que aumenta la tasa de transmision Sin embargo usa la banda de trabajo de 2 4 GHz en lugar de la banda de 5 GHz del estandar 802 11a y a semejanza del 802 11b Las mejoras que el estandar IEEE 802 11g ofrece con respecto a los demas estandares 802 11 son Provision de cuatro capas fisicas diferentes El uso obligatorio del preambulo corto Nuevos mecanismos de proteccion para satisfacer los aspectos de la interoperabilidad IEEE 802 16 Editar Este estandar establece de nuevo el uso de OFDM como una opcion mas de modulacion especificandose modos de operacion de 64 2048 o 4096 subportadoras No todo el ancho de banda esta lleno de portadoras Las bandas de guarda son necesarias para permitir la caida del espectro a los lados por lo que algunas subportadoras marginales se pondran a cero Otras portadoras se usaran como pilotos como es habitual para tareas de estimacion del canal y de seguimiento Analogamente los simbolos OFDM iran precedidos por un intervalo de guardia En la norma 802 16 se presentan dos modalidades de sistemas OFDM una nombrada simplemente como OFDM y la otra como OFDMA La primera se fija en las aplicaciones menos exigentes de poca distancia y en la mayoria de los casos para uso dentro de oficinas y viviendas Usa un algoritmo de transformada rapida de Fourier de 256 puntos a diferencia del estandar 802 16a que usa 64 puntos Todas las subportadoras se transmiten de una vez El flujo de datos de bajada se multiplexa en tiempo TDM El flujo de subida accede mediante TDMA En OFDMA las 2048 o 4096 subportadoras se dividen en subcanales En el flujo de bajada se usan para crear flujos logicos separados Estos flujos emplean diferentes modulaciones codificaciones y amplitudes para ofrecer a cada usuario diferentes caracteristicas de transmision Por otra parte en el flujo ascendente los subcanales se usan para el acceso multiple Los usuarios se asignan a un canal mediante un protocolo de acceso al medio que se envia en el flujo descendente HIPERMAN es el estandar paralelo a 802 16 del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones ETSI Es identico a 802 16a y 802 16d salvo que solo contempla la capa fisica sobre OFDM DVB T Editar Articulo principal DVB T El principio de operacion de este estandar llamado OFDM codificado COFDM guarda ciertas semejanzas con el estandar 802 16 El estandar fue ratificado en marzo de 1997 por el ETSI Especifica la senal modulada digitalmente en el lado del modulador y deja abierta las especificaciones en el lado del receptor para diferentes soluciones Al momento de ser planteado este estandar tenia que operar con el espectro UHF existente para transmisiones analogicas lo que significa que tenia que ofrecer suficiente proteccion contra altos niveles de interferencia cocanal y suficiente proteccion contra interferencia de canal adyacente ACI Ademas el espectro UHF existente debia ser aprovechado del modo mas eficiente por lo que se propuso la existencia de las redes de una sola frecuencia En este tipo de redes los transmisores usan la misma frecuencia si transmiten los mismos contenedores de datos Para cumplir con estos requerimientos se eligio para transmitir a COFDM Desde el punto de vista de capa fisica se establecen dos modos de funcionamiento 2k y 8k que tienen que ver con el numero de portadoras empleadas en la OFDM El estandar DVB T supone un gran impulso al uso de la modulacion OFDM para sistemas inalambricos reafirmandose como una alternativa adecuada en entornos inalambricos tras haber sido cuestionada en algunos articulos en los que se descartaba esta opcion por los problemas antes mencionados de poca eficiencia al pasar por dispositivos no lineales como un amplificador de potencia PA o HPA Sistemas que utilizan OFDM EditarEntre los sistemas que usan la modulacion OFDM destacan Las normas de television digital terrestre DVB T e ISDB T La radio digital DAB La radio digital de baja frecuencia DRM El protocolo de enlace DSL El protocolo de red de area local IEEE 802 11a g n tambien conocido como Wireless LAN El sistema de transmision inalambrica de datos WiMAX El sistema de transmision de datos de Power Line Communications PLC Telefonia movil 4G LTEModelo ideal de sistema OFDM EditarTransmisor Editar Diagrama de bloques de transmisor ideal de OFDM En la entrada del modulador la senal s n displaystyle s n que es un flujo en serie de digitos binarios se convierte en N displaystyle N flujos paralelos gracias a un multiplexor inverso los cuales entran a los bloques que asignan constelaciones marcados como Constellation mapping En estos los flujos de bits se agrupan en k bits y a cada uno de esos grupos se les asigna un simbolo denotado por lo general por un numero complejo 4 X i A i e j ϕ i I i j Q i i 0 1 N 1 displaystyle X i A i e j phi i I i jQ i qquad i 0 1 dots N 1 donde I i A i cos ϕ i Q i A i sin ϕ i displaystyle begin aligned I i A i cos phi i Q i A i sin phi i end aligned los cuales son los componentes en fase y cuadratura de cada simbolo En el bloque marcado como F F T 1 displaystyle FFT 1 se calcula una transformada rapida inversa de Fourier para cada conjunto de simbolos X 0 X 1 X N 1 displaystyle X 0 X 1 X N 1 dando un conjunto de muestras complejas en el dominio del tiempo De estas muestras se separan los componentes reales e imaginarios indicados como R e displaystyle mathfrak R e y I m displaystyle mathfrak I m los cuales se convierten primero a senales analogicas mediante convertidores digital a analogico DAC Las senales analogicas obtenidas se utilizan para modular las ondas de coseno y seno a la frecuencia portadora f c displaystyle f c respectivamente Estas senales se suman para proporcionar la senal de transmision s t displaystyle s t Recepcion Editar Diagrama de bloques de un receptor ideal de OFDM La senal recibida r t displaystyle r t es dividida en dos flujos paralelos identicos y demodulada mediante demoduladores de producto a los cuales se aplica una senal senoidal de frecuencia f c displaystyle f c y una senal similar con retraso de 90 obtenida mediante un circuito de recuperacion de portadora A la salida de los demoduladores las senales de salida atraviesan filtros de paso bajo y un par de convertidores analogico a digital Las senales resultantes indicadas como R e displaystyle mathfrak R e y I m displaystyle mathfrak I m son las entradas del bloque F F T displaystyle FFT el cual se encarga de aplicarles una Transformada Rapida de Fourier con lo cual se obtiene un conjunto de flujos de salida Y 0 Y 1 Y N 1 displaystyle Y 0 Y 1 Y N 1 cada uno de los cuales se convierte en binario mediante detectores de simbolo adecuados Mediante un multiplexor los flujos paralelos se convierten en un solo flujo serial con la senal de salida s n displaystyle widehat s n Descripcion matematica de OFDM EditarOrtogonalidad 5 Editar Cada uno de los simbolos S N displaystyle S N transmitidos en OFDM modula solamente a una portadora senoidal que consta de dos componentes de la misma frecuencia uno desfasado en 90 respecto del otro por lo que son ortogonales Por lo tanto cada simbolo transmitido se puede expresar como S N t i N cos w N t q N sen w N t displaystyle S N t i N cos omega N t q N operatorname sen omega N t y por lo tanto se verifica siempre que 1 0 T cos w N t sen w N t d t 0 displaystyle int 0 T cos omega N t operatorname sen omega N t dt 0 siendo N displaystyle N cualquier numero entero menor o igual al numero total de portadoras Si se toman dos portadoras consecutivas de frecuencias w m displaystyle omega m y w n displaystyle omega n se calcula la integral durante un periodo T displaystyle T 2 0 T cos w m t cos w n t d t sen w m w n T 2 w m w n sen w m w n T 2 w m w n displaystyle int 0 T cos omega m t cos omega n t dt frac operatorname sen omega m omega n T 2 omega m omega n frac operatorname sen omega m omega n T 2 omega m omega n Suponiendo que w m displaystyle omega m y w n displaystyle omega n son multiplos enteros de una frecuencia de referencia w U displaystyle omega U entonces debe verificarse que 3 w m m w U w n n w U displaystyle left begin matrix omega m amp amp m omega U omega n amp amp n omega U end matrix right Reemplazando en la ecuacion 2 las igualdades 3 se obtiene 4 0 T U cos w m t cos w n t d t sen m n w U T 2 m n w U sen m n w U T 2 m n w U displaystyle int 0 T U cos omega m t cos omega n t dt frac operatorname sen m n omega U T 2 m n omega U frac operatorname sen m n omega U T 2 m n omega U La frecuencia angular de referencia siempre es igual a w U 2 p f U 2 p T U displaystyle omega U 2 pi f U frac 2 pi T U donde T U displaystyle T U es la inversa de la frecuencia no angular de referencia y tambien es la duracion de un simbolo en OFDM La definicion de esta frecuencia es f U W N displaystyle f U cfrac W N donde W displaystyle W es el ancho de banda disponible y N displaystyle N es la cantidad de portadoras Sustituyendo en la ecuacion 4 a T T U displaystyle T T U ahora se tendra la expresion 5 0 T U cos w m t cos w n t d t sen m n 2 p T U 4 m n p sen m n 2 p T U 4 m n p displaystyle int 0 T U cos omega m t cos omega n t dt frac operatorname sen m n 2 pi T U 4 m n pi frac operatorname sen m n 2 pi T U 4 m n pi Esta ecuacion no puede ser valida si m n displaystyle m n y siempre valdra cero ya que el seno de un multiplo del angulo 2 p displaystyle 2 pi siempre es nulo Si las dos portadoras se expresan con la funcion seno tambien el resultado es cero Por lo tanto si cada subportadora es multiplo entero de una frecuencia de referencia y si la diferencia entre portadoras adyacentes es igual a dicha frecuencia se garantiza la ortogonalidad Analisis complejo de la OFDM Editar La senal OFDM equivalente de paso bajo en su forma compleja se expresa en la siguiente ecuacion 6 1 X t k 0 N 1 X k e j 2 p k t T 0 t lt T displaystyle X t sum k 0 N 1 X k e j2 pi kt T quad 0 leq t lt T que es la expresion de la transformada discreta de Fourier NO no lo es La DFT convierte una SECUENCIA de numeros discretos x n a una secuencia de numeros complejos X k correspondientes a su representacion espectral con frecuencias discretas W displaystyle Omega de 0 a p displaystyle pi La ecuacion previa esta mezclando tiempo continuo con tiempo discreto en la cual X k displaystyle X k es un conjunto de simbolos que es una secuencia de numeros complejos N displaystyle N es el numero de subportadoras y T displaystyle T es la duracion del simbolo de OFDM La separacion de 1 T displaystyle 1 T hertz entre las subportadoras hace que estas sean ortogonales entre si durante un periodo de simbolo Entonces supongamos que hay dos senales portadoras vecinas de frecuencias k 1 T displaystyle k 1 T y k 2 T displaystyle k 2 T siendo k 1 displaystyle k 1 y k 2 displaystyle k 2 numeros enteros las cuales son ortogonales si se cumple esta igualdad 2 1 T 0 T e j 2 p k 1 t T e j 2 p k 2 t T d t 1 T 0 T e j 2 p k 2 k 1 t T d t d k 1 k 2 displaystyle frac 1 T int 0 T left e j2 pi k 1 t T right left e j2 pi k 2 t T right dt frac 1 T int 0 T e j2 pi k 2 k 1 t T dt delta k 1 k 2 en la cual displaystyle conjugada compleja del primer exponented k 1 k 2 displaystyle delta k 1 k 2 funcion delta de Kronecker que vale 1 si k 1 k 2 displaystyle k 1 k 2 y 0 en otro caso Para evitar la interferencia entre simbolos debe ser insertado un intervalo de guarda de longitud T g displaystyle T g antes del bloque OFDM Durante este intervalo se transmite un prefijo ciclico de manera que la senal en el intervalo T g t lt 0 displaystyle T g leq t lt 0 es igual a la senal en el intervalo T T g t lt T displaystyle T T g leq t lt T La senal OFDM con prefijo ciclico es identica a la ecuacion 1 por lo que 6 3 X t k 0 N 1 X k e j 2 p k t T T g t lt T displaystyle X t sum k 0 N 1 X k e j2 pi kt T quad T g leq t lt T La senal de paso bajo anterior puede ser real o compleja Las senales equivalentes de paso bajo de valores reales se transmiten normalmente en banda base las aplicaciones como DSL utilizan este enfoque Para aplicaciones inalambricas la senal de paso bajo suele tener un valor complejo en cuyo caso la senal transmitida s t displaystyle s t se convierte a una frecuencia portadora f c displaystyle f c En general la senal transmitida se puede representar como 4 s t ℜ X t e j 2 p f c t ℜ k 0 N 1 X k e j 2 p k t T e j 2 p f c t ℜ k 0 N 1 X k e j arg X k e j 2 p k T f c t k 0 N 1 X k cos 2 p f c k T t arg X k displaystyle begin aligned s t amp Re left X t e j2 pi f c t right amp Re left sum k 0 N 1 X k e j2 pi kt T e j2 pi f c t right amp Re left sum k 0 N 1 X k e j arg X k e j2 pi k T f c t right amp sum k 0 N 1 X k cos left 2 pi f c k T t arg X k right end aligned donde ℜ displaystyle Re parte real de la funcion entre las llaves X k displaystyle X k modulo del simbolo X k displaystyle X k arg displaystyle arg representa el argumento del simbolo X k displaystyle X k La ecuacion 4 se justifica ya que como se recuerda X k displaystyle X k representa un numero complejo expresable en la forma X k e j arg X k displaystyle X k e j arg X k Vease tambien EditarModulacion de Amplitud en Cuadratura Multiplexacion por division de frecuencia Transformada de Fourier Transformada Discreta de FourierReferencias Editar Patent US3488445 Orthogonal frequency multiplex data transmission system en ingles United States Patents Office Consultado el 19 de octubre de 2018 a b Weinstein Stephen 3 de noviembre de 2009 The history of orthogonal frequency division multiplexing IEEE Communications Magazine 11 edicion IEEE 47 doi 10 1109 MCOM 2009 5307460 Consultado el 19 de octubre de 2018 Weinstein Stephen Ebert Paul octubre de 1971 Data Transmission by Frequency Division Multiplexing Using the Discrete Fourier Transform IEEE Transactions on Communication Technology en ingles 5 edicion IEEE 19 doi 10 1109 TCOM 1971 1090705 Consultado el 19 de octubre de 2018 Xiong Fuqin 2006 Digital modulation techniques 2 edicion Norwood EE UU Artech House Inc p 649 ISBN 1 58053 863 0 Consultado el 26 de octubre de 2018 Pisciotta Nestor Liendo Carlos Lauro Roberto 2013 Transmision de Television Digital Terrestre en la norma ISDB Tb 1 edicion 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biblioteca,

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