注:以下内容纯属笔记,目前理解不深,且部分内容可能表述错误。若有错误,还请指出。

在802.11a的子载波结构中,中心位置实际上是置0,未使用的。如下图

中间的位置即是,这里原来写的DC偏置表述有些不准确,目前学习应该是叫做直流子载波,即DC subcarrier。在802.11或者其他的OFDM传输机制中,该子载波实际上是没有使用的。如下图就是802.11a中的一个符号映射(参考Cambridge next generation wireless network那本书)

中间的那位就没有使用。下面我们尝试整理两个问题,其一,为什么中间这位叫做DC,也就是直流部分,其二,为什么该位要置0。

针对第一个问题,我们一般可以在OFDM的实现框架图中看到如下的结构(这里图是GFDM的图,仅仅是为了描述问题这里借用下,其基本框图和OFDM是一样的)

可以看到第一行这里subcarrier 0的对应载波为exp[0],换言之是一个常数,也就是1,这里当时理解不佳。实际上OFDM调制解调的过程基本和DFT/IDFT的过程是大部分相同的,所以直接从这个角度理解下。在通信新读的书中有写到,离散傅里叶变化可以用式子,也可以用矩阵来描述,如下

如果从矩阵的角度去理解的话,那么X代表频域,x代表时域,而中间相乘的矩阵实际上对应的就是正交基。由于正交基对应的就是具体的频域形状,可以理解成就是一个对应的波形。故从这个角度而言,DC分量也就是幅度没有任何变化的序列,后者形状,如果幅度没有变化,换言之就是直流的部分。而矩阵中其他的部分对应的就是变化的波形。从频域上而言,就是出于0这个位置上的冲激,故这个也是和其他的信号正交的。

针对第二个问题,就是为什么要把这个DC subcarrier置为0,不少都是说该DC subcarrier如果承载内容的话,容易一起DC offset,这个容易对其他信号的整体造成影响。同时,也有说明,由于这里在基带是DC subcarrier,如果调制到频带,那么就是出于频点位置上,如果在频点处加载数据,也有可能会导致频点处的子载波泄露,故如果在DC subcarrier位置承载数据虽然能够增加一个子载波,但是有可能会引发不同的干扰现象,数据的能量反而成了干扰的能量,所以一般情况下,该DC subcarrier位置还是被置为0.

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