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WLAN是无线通信的重要分支,因使用方便、安装便捷、组网灵活和易于扩展受到了越来越多的关注和应用。随着移动终端设备爆发式的增长、无线化趋势势不可挡以及WLAN应用日益广泛,人们对突破性的WLAN技术有了新的期待,所以IEEE802.1ac也就应运而生。IEEE802.11ac的物理层使用了MIMO-OFDM技术,能够完成高密度调制、实现甚高吞吐量和超高传输速率,但还是存在诸多缺陷。MIMO-OFDM对定时误差和载波频偏异常敏感,由此造成的符号间干扰和载波间干扰会严重影响数据的可靠性传输,从而使通信系统性能下降。因此,亟需要对通信系统进行同步。本文围绕IEEE802.11ac,对已有的MIMO-OFDM同步技术进行研究,然后提出新的解决方案。具体工作如下:本文首先分析了IEEE802.11ac的发展进程,探究了同步技术的国内外研究现状,再对IEEE802.11ac物理层规范与关键技术——MIMO-OFDM进行了深入分析。其次,分析典型的MIMO-OFDM定时同步算法,并结合IEEE802.11ac下的WLAN特点,研究基于IEEE802.11ac的MIMO-OFDM定时同步算法,具体包括帧同步算法和符号定时同步算法。之前的帧同步算法中产生的三角峰不够尖锐会影响数据帧的起始位置判断,所以本文改进了帧同步算法,该算法是将L-STF字段分成5部分进行两两共轭相关之后并叠加求和得出时间度量函数,最后准确地找出数据帧的起始位置。另外为解决之前符号定时同步算法易受杂波干扰而导致的定时不准确问题,本文提出了新的符号定时同步算法。该算法充分利用L-LTF的强相关性,将自相关函数和互相关函数之积作为新的时间度量函数,然后再利用此时间度量函数找出OFDM符号的起始位置。然后,研究典型的MIMO-OFDM频率同步算法:基于导频的Moose算法和基于训练序列的S&C算法。在此基础上,提出了新的适用于IEEE802.11ac的MIMO-OFDM频率同步算法:利用天线分集技术和CRS算法中的相关窗函数得出粗频偏的估计值,并进行补偿,完成粗频率同步;再继续使用天线分集技术、L-LTF的特殊结构与循环前缀,得出精频偏的估计值,进行补偿之后完成精频率同步。待这两步都实现,频率同步完成。最后,根据同步流程对改进算法逐一在AWGN和Rayleigh信道中进行测试与验证。通过仿真测试比较,改进后的定时同步算法使时间度量函数产生的三角峰更尖锐、最值更明显;改进算法的检测概率更高,最终能够更加精确地找出数据帧和OFDM符号的起始位置。改进后的粗频率同步和精频率同步算法估计的频偏量分别是子载波间隔的1倍和0.5倍,并且改进算法的MSE值明显小于传统算法,估计精度更高,更能适应MIMO-OFDM系统。