《 空中接口学园 》
>>   学园事务
>>>>  LTE子载波带宽的一点拙见。

--  作者:yb00yf
--  发布时间:2014-07-20 12:49:11
先陈述一下我的看法:
LTE的子载波带宽实际为无限宽
在傅立叶变换中,经典的定理为:时域上无限的信号,频谱上是有限的。频域上有限的信号,时域上是无限的。
据此,LTE的符号传播周期是有限的:66.7us. 对应频域上为无限的频谱宽度,具体看sic^2函数的频谱图就可明白,只不过是能量集中在30Khz的带宽上罢了。
在TOM的LTE教程:原理与实现中P108,图3-16,所绘制的能量正交的功率谱密度是不正确的。
--  作者:tom
--  发布时间:2014-07-21 08:49:48
终于还是写了,看来请将不如激将。

  关于子载波带宽,我觉得大家思维还是束缚在传统的载波上,还是需要拓宽一些的。

  其实30KHz是不可能的选项,如果30KHz成立,60KHz也成立了。


--  作者:JackLin
--  发布时间:2014-07-21 12:45:30
我觉得tom可以解析一下P102的图3.8以及P108的图3.16的下半部分的区别。

--  作者:tom
--  发布时间:2014-07-22 08:32:20
前面的图是传统的解释,后面的图是OFDM信号发生器的输出。
--  作者:yb00yf
--  发布时间:2014-07-22 09:03:25
以下是引用tom在2014-7-21 8:49:48的发言:
终于还是写了,看来请将不如激将。

   关于子载波带宽,我觉得大家思维还是束缚在传统的载波上,还是需要拓宽一些的。

   其实30KHz是不可能的选项,如果30KHz成立,60KHz也成立了。


至于30KHZ和60KHZ的问题好像不应该是TOM提出的问题吧
--  作者:tom
--  发布时间:2014-07-22 11:31:38
你那个能量集中是很虚的概念,怎么算能量集中呢?95%还是99%?很难讲清楚。
--  作者:yb00yf
--  发布时间:2014-07-23 09:19:49
没有界限并不表示没有,就像小区边界,能够很确切吗?非要说带宽现在我理解是:20Mhz的载波带宽也就是子载波带宽,类推1.4M/3M/5M/10M/15M才是真的子载波的带宽。只是能量分按子载波间隔分布而已
--  作者:tom
--  发布时间:2014-07-25 16:22:29
再琢磨一下吧,反正学习就是这样,螺旋上升的。
--  作者:JackLin
--  发布时间:2014-07-26 10:52:59
需要区分子载波的带宽 和 子载波可用的带宽。
--  作者:yb00yf
--  发布时间:2014-07-27 10:39:41
以下是引用JackLin在2014-7-26 10:52:59的发言:
需要区分子载波的带宽 和 子载波可用的带宽。

好像这句话也不该是你问出的话
--  作者:JackLin
--  发布时间:2014-07-27 11:11:36
以下是引用yb00yf在2014-7-27 10:39:41的发言:
[quote]以下是引用JackLin在2014-7-26 10:52:59的发言:
 需要区分子载波的带宽 和 子载波可用的带宽。
 [/quote]好像这句话也不该是你问出的话


我不是在问,而是在答,因为我觉得你有点混淆这两个概念。

--  作者:yb00yf
--  发布时间:2014-07-27 11:56:34
以下是引用JackLin在2014-7-27 11:11:36的发言:
[quote]以下是引用yb00yf在2014-7-27 10:39:41的发言:
 [quote]以下是引用JackLin在2014-7-26 10:52:59的发言:
  需要区分子载波的带宽 和 子载波可用的带宽。
  [/quote]好像这句话也不该是你问出的话
 [/quote]
 我不是在问,而是在答,因为我觉得你有点混淆这两个概念。
 

如果你是在答的话更是答非所问了。看过你的帖子,你理解过FFT,那更该懂得时域是频域的周期延拓,频域是时域的周期延拓,时域有限频域无限,频域有限时域无限。我的意义在sinc^2函数的频谱上,因为符号周期固定,所以频域上子载波带宽是无限的。无限宽的子载波因限制于物理载波的宽度,所以子载波的带宽应该和物理载波宽度一样宽。从载波频谱看出其能量集中于中间的30Khz的频谱上。
--  作者:JackLin
--  发布时间:2014-07-27 13:54:05
以下是引用yb00yf在2014-7-27 11:56:34的发言:
[quote]以下是引用JackLin在2014-7-27 11:11:36的发言:
 [quote]以下是引用yb00yf在2014-7-27 10:39:41的发言:
  [quote]以下是引用JackLin在2014-7-26 10:52:59的发言:
   需要区分子载波的带宽 和 子载波可用的带宽。
   [/quote]好像这句话也不该是你问出的话
  [/quote]
  我不是在问,而是在答,因为我觉得你有点混淆这两个概念。
  
 [/quote]如果你是在答的话更是答非所问了。看过你的帖子,你理解过FFT,那更该懂得时域是频域的周期延拓,频域是时域的周期延拓,时域有限频域无限,频域有限时域无限。我的意义在sinc^2函数的频谱上,因为符号周期固定,所以频域上子载波带宽是无限的。无限宽的子载波因限制于物理载波的宽度,所以子载波的带宽应该和物理载波宽度一样宽。从载波频谱看出其能量集中于中间的30Khz的频谱上。

“时域是频域的周期延拓,频域是时域的周期延拓”这句话出自哪里?
我觉得你的仔细看我的回答,我只是给你提供建议,不要误解我的意思。
sinc^2函数的频谱当然是无限宽的,但是这并不是子载波的波形函数,子载波的波形函数应该是e jwt.

“无限宽的子载波因限制于物理载波的宽度,所以子载波的带宽应该和物理载波宽度一样宽。” 物理载波指的是?
其实sinc^2函数是代表信息,可以知道它的带宽可以是无穷大的,就看怎么截取。e jwt代表子载波,本身带宽为0,在LTE里面给它的可用带宽为15kHz。所以传输的信息收到这个子载波可用带宽的限制。

最后你说的能量30kHz的频谱上时,这里的sinc^2用的频率为多少?


--  作者:yb00yf
--  发布时间:2014-07-27 18:27:44
以下是引用JackLin在2014-7-27 13:54:05的发言:
[quote]以下是引用yb00yf在2014-7-27 11:56:34的发言:
 [quote]以下是引用JackLin在2014-7-27 11:11:36的发言:
  [quote]以下是引用yb00yf在2014-7-27 10:39:41的发言:
   [quote]以下是引用JackLin在2014-7-26 10:52:59的发言:
    需要区分子载波的带宽 和 子载波可用的带宽。
    [/quote]好像这句话也不该是你问出的话
   [/quote]
   我不是在问,而是在答,因为我觉得你有点混淆这两个概念。
   
  [/quote]如果你是在答的话更是答非所问了。看过你的帖子,你理解过FFT,那更该懂得时域是频域的周期延拓,频域是时域的周期延拓,时域有限频域无限,频域有限时域无限。我的意义在sinc^2函数的频谱上,因为符号周期固定,所以频域上子载波带宽是无限的。无限宽的子载波因限制于物理载波的宽度,所以子载波的带宽应该和物理载波宽度一样宽。从载波频谱看出其能量集中于中间的30Khz的频谱上。
 [/quote]

 “时域是频域的周期延拓,频域是时域的周期延拓”这句话出自哪里?
 我觉得你的仔细看我的回答,我只是给你提供建议,不要误解我的意思。
 sinc^2函数的频谱当然是无限宽的,但是这并不是子载波的波形函数,子载波的波形函数应该是e jwt.

 “无限宽的子载波因限制于物理载波的宽度,所以子载波的带宽应该和物理载波宽度一样宽。” 物理载波指的是?
 其实sinc^2函数是代表信息,可以知道它的带宽可以是无穷大的,就看怎么截取。e jwt代表子载波,本身带宽为0,在LTE里面给它的可用带宽为15kHz。所以传输的信息收到这个子载波可用带宽的限制。

 最后你说的能量30kHz的频谱上时,这里的sinc^2用的频率为多少?

 

 



“时域是频域的周期延拓,频域是时域的周期延拓”这句话出自哪里?

信号与系统
 

 sinc^2函数的频谱当然是无限宽的,但是这并不是子载波的波形函数,子载波的波形函数应该是e jwt.
 
什么叫波形函数?你要波形还是要频谱?波形能看出带宽?还是频谱才有带宽?
比如sinx能看出它的带宽?还是F(ω )
 
“无限宽的子载波因限制于物理载波的宽度,所以子载波的带宽应该和物理载波宽度一样宽。” 物理载波指的是?
这个应该不需要回答,你想想就清楚了
 
其实sinc^2函数是代表信息,可以知道它的带宽可以是无穷大的,就看怎么截取。e jwt代表子载波,本身带宽为0,在LTE里面给它的可用带宽为15kHz。所以传输的信息收到这个子载波可用带宽的限制。

这完全是错的
 最后你说的能量30kHz的频谱上时,这里的sinc^2用的频率为多少?

频率当然是不定的了。遵循公式e^j2pi*k*n/N


--  作者:JackLin
--  发布时间:2014-07-27 21:27:05
以下是引用yb00yf在2014-7-27 18:27:44的发言:
[quote]以下是引用JackLin在2014-7-27 13:54:05的发言:
 [quote]以下是引用yb00yf在2014-7-27 11:56:34的发言:
  [quote]以下是引用JackLin在2014-7-27 11:11:36的发言:
   [quote]以下是引用yb00yf在2014-7-27 10:39:41的发言:
    [quote]以下是引用JackLin在2014-7-26 10:52:59的发言:
     需要区分子载波的带宽 和 子载波可用的带宽。
     [/quote]好像这句话也不该是你问出的话
    [/quote]
    我不是在问,而是在答,因为我觉得你有点混淆这两个概念。
    
   [/quote]如果你是在答的话更是答非所问了。看过你的帖子,你理解过FFT,那更该懂得时域是频域的周期延拓,频域是时域的周期延拓,时域有限频域无限,频域有限时域无限。我的意义在sinc^2函数的频谱上,因为符号周期固定,所以频域上子载波带宽是无限的。无限宽的子载波因限制于物理载波的宽度,所以子载波的带宽应该和物理载波宽度一样宽。从载波频谱看出其能量集中于中间的30Khz的频谱上。
  [/quote]

  “时域是频域的周期延拓,频域是时域的周期延拓”这句话出自哪里?
  我觉得你的仔细看我的回答,我只是给你提供建议,不要误解我的意思。
  sinc^2函数的频谱当然是无限宽的,但是这并不是子载波的波形函数,子载波的波形函数应该是e jwt.

  “无限宽的子载波因限制于物理载波的宽度,所以子载波的带宽应该和物理载波宽度一样宽。” 物理载波指的是?
  其实sinc^2函数是代表信息,可以知道它的带宽可以是无穷大的,就看怎么截取。e jwt代表子载波,本身带宽为0,在LTE里面给它的可用带宽为15kHz。所以传输的信息收到这个子载波可用带宽的限制。

  最后你说的能量30kHz的频谱上时,这里的sinc^2用的频率为多少?

  

  
 [/quote]
 “时域是频域的周期延拓,频域是时域的周期延拓”这句话出自哪里?

 信号与系统
  

  sinc^2函数的频谱当然是无限宽的,但是这并不是子载波的波形函数,子载波的波形函数应该是e jwt.
  
 什么叫波形函数?你要波形还是要频谱?波形能看出带宽?还是频谱才有带宽?
 比如sinx能看出它的带宽?还是F(ω )
  
 “无限宽的子载波因限制于物理载波的宽度,所以子载波的带宽应该和物理载波宽度一样宽。” 物理载波指的是?
 这个应该不需要回答,你想想就清楚了
  
 其实sinc^2函数是代表信息,可以知道它的带宽可以是无穷大的,就看怎么截取。e jwt代表子载波,本身带宽为0,在LTE里面给它的可用带宽为15kHz。所以传输的信息收到这个子载波可用带宽的限制。

 这完全是错的
  最后你说的能量30kHz的频谱上时,这里的sinc^2用的频率为多少?

 频率当然是不定的了。遵循公式e^j2pi*k*n/N


既然你都这样说了,你要坚持己见,我也没办法,我只能帮你帮到这了


--  作者:yb00yf
--  发布时间:2014-07-27 21:35:11
JackLin 这个问题你还真帮不上忙
--  作者:JackLin
--  发布时间:2014-07-27 21:41:19
你是学通信的吗?有没有上Q?
--  作者:tom
--  发布时间:2014-07-28 09:04:00
讨论问题时咱们还是平心静气一点,反正真理这个东西,就是逐步接近的过程,或早或晚,总会领悟到。
目前已经有18条评论    >>> 发表你的见解

Powered by:Old version
Copyright ©2002 - 2019空中接口学园 , 页面执行时间:46.875毫秒