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未来移动通信要在有限的频谱资源上支持高速率数据和多媒体业务的传输,就必须采取频谱效率高的抗衰落技术来提高系统的性能。正交频分复用(OFDM)作为一种特殊的多载波传输技术,将高速数据流转化为多个正交的子数据流,从而把频率选择性衰落信道转化为多个并行的平坦衰落信道,具有良好的抗多径能力;利用循环前缀(CP)消除码间干扰(ISI),进而保护子载波间的正交性;采用快速傅立叶逆变换(IFFT)和快速傅立叶变换(FFT),使得OFDM的调制和解调更容易实现。在无线传输环境中,信道的时域与频域响应是时变的,为了保证系统性能不受信道的多径和衰落效应的影响,就需要采用信道估计技术来跟踪信道的变化。信道估计的目的就是估计出信道的时频域响应,对接收到的数据进行校正与恢复,以获得相干检测的性能增益。文章在分析和总结相关文献的基础上,介绍了OFDM技术的发展历史与研究现状,阐述了OFDM基带传输系统的基本原理和实现方法,研究了OFDM系统的信道估计技术,其中包括导频分布图案的设计、几种经典的信道估计器以及插值技术。针对导频密度固定不变所带来的弊端,本文提出了一种基于自适应导频密度的OFDM信道估计算法,该算法在满足系统性能要求的条件下,自适应的调节OFDM系统中的导频间隔,从而达到减少导频开销,提高估计算法的自适应能力。文中给出了自适应导频密度LS算法、自适应导频密度LMMSE算法和自适应导频密度低阶LMMSE算法的理论推导和算法仿真。仿真结果表明,当信道环境发生变化时,该算法能够使系统主动作出调整,达到了自适应跟踪信道的目的,提高了信道利用率,增强了系统对信道的适应性和可移植性。