Orthogonal frequency-division multiplexing
LâOFDM (orthogonal frequency-division multiplexing) est un procĂ©dĂ© de codage de signaux numĂ©riques par rĂ©partition en frĂ©quences orthogonales sous forme de multiples sous-porteuses. Cette technique permet de lutter contre les canaux sĂ©lectifs en frĂ©quence en permettant une Ă©galisation de faible complexitĂ©. Ces canaux se manifestent notamment en prĂ©sence de trajets multiples et sont d'autant plus pĂ©nalisants que le dĂ©bit de transmission est Ă©levĂ©. Câest la raison pour laquelle on trouve cette technique largement adoptĂ©e dans la plupart des applications Ă trĂšs haut dĂ©bit.
Plusieurs variantes de l'OFDM existent. Le DMT (discrete multitone modulation) fait référence à un systÚme de transmission OFDM en bande de base. Le COFDM (Coded orthogonal frequency-division multiplexing) introduit un code correcteur d'erreurs[1]. Le WCP-OFDM (weighted cyclic prefix orthogonal frequency-division multiplexing) prévoit l'ajout d'un préfixe cyclique et la pondération du signal en sortie de l'émetteur afin de s'adapter aux canaux mobiles à trajets multiples[2].
En prĂ©sence d'un canal multitrajet, la rĂ©ception de plusieurs Ă©chos en opposition de phase peut donner lieu Ă des Ă©vanouissements (attĂ©nuations sĂ©vĂšres sur une partie de la bande de frĂ©quence). Dans le cadre d'un systĂšme OFDM, il est gĂ©nĂ©ralement impossible de reconstruire les symboles transportĂ©s par les sous-porteuses affectĂ©es par ces phĂ©nomĂšnes d'Ă©vanouissements. Cela s'explique par le fait que l'OFDM non-prĂ©codĂ© n'introduit pas de redondance (ou diversitĂ© frĂ©quentielle). Cet inconvĂ©nient peut ĂȘtre palliĂ© en utilisant le COFDM au prix d'une diminution de l'efficacitĂ© spectrale.
L'OFDM étant un systÚme de transmission par blocs[3], on introduit généralement un intervalle de garde entre ces derniers. Cela permet d'éliminer l'interférence entre blocs successifs en présence de canaux à plusieurs trajets et de faciliter d'autant plus l'égalisation, à condition que l'intervalle de garde soit de durée supérieure au temps d'arrivée du dernier trajet. Deux types d'intervalles de garde sont couramment utilisés : le préfixe cyclique qui consiste à recopier les derniers échantillons du bloc au début de celui-ci et le bourrage de zéros qui consiste à insérer des zéros au début du bloc. Ces deux techniques conduisent naturellement à une diminution de l'efficacité spectrale.
L'OFDM (ou une technique proche) est utilisé dans :
- la télédiffusion numérique terrestre (DVB-T, DVB-H) ;
- la radiodiffusion numérique terrestre DAB ;
- la radiodiffusion numérique terrestre T-DMB ;
- la radiodiffusion numérique DRM ;
- les liaisons filaires telles que l'ADSL, le VDSL, les modems sur courant porteur (homeplug), les modems cùble (standard Docsis) et certains réseaux électriques intelligents se basant sur du CPL (G3-PLC, PRIME) ;
- les réseaux sans-fils basé sur les normes 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac et 802.11ax (Wi-Fi), 802.16 (WiMAX) et HiperLAN ;
- les réseaux mobiles de nouvelles générations (LTE, 4G, 5G) qui utilisent une technique d'accÚs multiple basée sur l'OFDM appelée OFDMA : Orthogonal Frequency-Division Multiple Access.
Principe
Le principe de l'OFDM consiste à répartir sur un grand nombre de sous-porteuses le signal numérique que l'on veut transmettre. Comme si l'on combinait le signal à transmettre sur un grand nombre de systÚmes de transmission (des émetteurs, par exemple) indépendants et à des fréquences différentes.
Pour que les fréquences des sous-porteuses soient les plus proches possibles et ainsi transmettre le maximum d'information sur une portion de fréquences donnée, l'OFDM utilise des sous-porteuses orthogonales entre elles. Les signaux des différentes sous-porteuses se chevauchent mais grùce à l'orthogonalité n'interfÚrent pas entre eux.
En codage orthogonal, l'espacement entre chaque sous-porteuse doit ĂȘtre Ă©gal Ă Îf = k/(TU) hertz, oĂč TU secondes est la durĂ©e utile d'un symbole (c.a.d. la taille de la fenĂȘtre de capture du rĂ©cepteur), et k est un entier positif, gĂ©nĂ©ralement Ă©gal Ă 1. Par consĂ©quent, avec N sous-porteuses, la largeur totale de la bande passante sera de B â N·Îf (Hz).
L'orthogonalité permet également une haute efficacité spectrale, le débit total s'approchant du débit de Nyquist (en), la bande passante étant quasiment utilisée dans son intégralité. Le multiplexage orthogonal produit un spectre de fréquence presque plat (typique du bruit blanc), ce qui entraßne un minimum d'interférences avec les canaux adjacents. Un filtrage séparé de chaque sous-porteuse n'est pas nécessaire pour le décodage, une Transformée de Fourier FFT étant suffisante pour séparer les porteuses entre elles.
Le signal Ă transmettre est gĂ©nĂ©ralement rĂ©pĂ©tĂ© sur diffĂ©rentes sous-porteuses. Ainsi dans un canal de transmission avec des chemins multiples oĂč certaines frĂ©quences seront dĂ©truites Ă cause de la combinaison destructive de chemins, le systĂšme sera tout de mĂȘme capable de rĂ©cupĂ©rer l'information perdue sur d'autres frĂ©quences porteuses qui n'auront pas Ă©tĂ© dĂ©truites. Chaque sous-porteuse est modulĂ©e indĂ©pendamment en utilisant des modulations numĂ©riques : BPSK, QPSK, QAM-16, QAM-64âŠ
Ce principe permet de limiter l'interférence entre symboles. Pour l'éliminer, on peut ajouter un intervalle de garde (c'est-à -dire une période pendant laquelle il n'y a aucune transmission) aprÚs chaque symbole émis, trÚs grand devant le délai de transmission (la distance séparant l'émetteur du récepteur divisée par la vitesse de la lumiÚre).
Le décodage OFDM nécessite une synchronisation trÚs précise de la fréquence du récepteur avec celle de l'émetteur. Toute déviation en fréquence entraßne la perte de l'orthogonalité des sous-porteuses et crée par conséquent des interférences entre celles-ci. Cette synchronisation devient difficile à réaliser dÚs lors que le récepteur est en mouvement, en particulier en cas de variation de vitesse, de direction ou si de nombreux échos parasites sont présents.
Description mathématique
L'équivalent passe-bas d'un signal OFDM est exprimé ainsi :
oĂč sont les symboles de donnĂ©e, est le nombre de sous-porteuses et la durĂ©e du bloc OFDM. L'espacement entre porteuses de Hz rend les sous-porteuses orthogonales entre elles ; cette propriĂ©tĂ© est exprimĂ©e ainsi :
oĂč correspond Ă l'opĂ©rateur conjuguĂ© complexe et ÎŽ est le symbole de Kronecker.
Pour Ă©viter l'interfĂ©rence inter-symboles dans un environnement de propagation multichemins, un intervalle de garde , oĂč est la pĂ©riode de garde, est insĂ©rĂ© avant le bloc OFDM. Pendant cet intervalle, un prĂ©fixe cyclique est transmis. Ce prĂ©fixe cyclique est Ă©gal au dernier du bloc OFDM. Le signal OFDM avec le cyclique prĂ©fixe est donc :
Le signal passe-bas ci-dessus peut soit ĂȘtre constituĂ© de valeurs rĂ©elles ou complexes. Pour le signal Ă valeurs rĂ©elles celui-ci est gĂ©nĂ©ralement transmis en bande de base et exprimĂ© ainsi :
Le signal en bande de base à valeurs complexes est par contre modulé à une fréquence supérieure . En général, le signal est représenté ainsi :
Voir aussi
Articles connexes
Références
- B. Le Floch, M. Alard et C. Berrou, « Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex TV Broadcasting », Proceedings of the IEEE, vol. 83, no 6,â , p. 982-996 (DOI 10.1109/5.387096).
- D. Roque et C. Siclet, « Performances of Weighted Cyclic Prefix OFDM with Low-Complexity Equalization », IEEE Communications Letters, vol. 17, no 3,â , p. 439-442 (DOI 10.1109/LCOMM.2013.011513.121997).
- Z. Wang et G.B. Giannakis, « Wireless Multicarrier Communications », IEEE Signal Processing Magagazine, vol. 17, no 3,â , p. 29-48 (DOI 10.1109/79.841722).
Liens externes
- Article dans la revue technique de l'UER sur l'OFDM : J.H Stott, Le pourquoi et le comment du COFDM[PDF]
- Introduction à l'OFDM - Tutoriel écrit par Debbah, directeur de la chaire Alcatel-Lucent en radio flexible à Supélec