doc 降低OFDM峰值平均功率比的研究 ㊣ 精品文档 值得下载

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作为种快速便捷 可靠的通信方式,能解决人们在活动中与固定的 实现过采样,这样也可以增强带内频谱的平坦性,同时使得带外 频谱更加陡峭。


系统结构 系统基本结构框图如图所示。


编码交织映射插导频 加调制 信道 解调 同步频偏 矫正 去 信道估 计 解码解交 织 解映 射 图系统基本结构 信号的处理过程如下输入的二进制数据首先经过编码 存档编号 赣南师范学院学士学位论文 降低 峰值平均功率比的研究 教学学院物理与电子信息学院 届别届 专业电子信息工程 学号 姓名卢陶 指导教师管立新 完成日期 目录 内容摘要 关键词 绪论 技术的提出 技术发展现状 技术的优缺点 论文的安排 参考文献 致谢 内容摘要正交频分复用技术是种子载波相互重叠 并保持正交的多载波传输技术,它可以有效的对抗多径衰落及符 号间干扰,频谱利用率高,被认为是下代宽带无线通信的 关键技术之。


然而,技术存在着峰值平均功率比 较高的缺点,高会导致信号失真和频谱扩展,从而降低系统 性能。


论文即围绕系统的降峰均功率比算法与实现展开研 究,论文详细分析了系统原理关键技术及其优缺点,给 出了峰均功率比的定义和分布,并结合功放模型分析了峰均比过 高对系统的影响,并对目前国内外降低的各种方法进行了分 析和总结。


关键词正交频分复用峰值平均功率比互补累积函数 选择映射部分传输序列 , , 基本原理与峰均比问题 系统基本原理与数学模型 系统结构 信号峰均比定义及分析 峰均比过高对系统影响 本章小结 各种降低峰均算法的研究与比较 信号畸变技术 信号加扰技术 信号编码技术 本章小结 降低峰均功率比的研究 选择映射 部分传输序列 本章小结 结束语目前国内外学者已经做了大量研究,可大致分为信号畸变类 信号加扰类信号编码类三类技术。


信号畸变技术的基本思想是 在信号送到放大器前,利用非线性处理,减小信号的峰值幅度, 使其不超过放大器的动态变化范围,实现抑制。


属于这类技 术的方法有限幅法,压扩法,加窗法,预畸变和畸变补偿法等。


信号加扰技术并不着眼于直接降低信号幅度最大值,而是利用不 同的加扰序列对输入信息进行加权处理,打破多载波信号各子载 波的相位致性,以降低大峰值功率信号出现的概率来实现 的抑制。


具体的算法包括选择性映射,部分传输序列, 相位优化法等。


信号编码技术的基本思想是限制可用于传输的数 据序列集合,只选择较小的码字传输,从而避开高 的出现。


其中互补序列的值不超过,但该方法仅 适用于调制方式,且随着子载波数的增加,编码率会迅速 下降,因而不适于子载波数较多的系统。


总的说来,到目前为止,峰均比问题还未得到很好的解决, 方面要求能大幅度降低,另方面要求具有低实现复杂 度高数据传输率良好的系统性能等特点。


许多已有的降峰均 比技术也还没到实用阶段,仍需要进步研究。


论文的安排 本论文重点研究了中关键的技术问题峰值平均功率 比的问题。


在参阅大量文献的基础上,对这个在应用过程 中的关键问题的产生原因及其对的影响进行了分析,并对 该问题解决的两种传统的方法进行了详细的原理及性能分析。


论 文的各章内容安排如下 第章介绍系统的提出和发展现状,对系统优缺 点进行分析。


第二章对基本原理进行介绍,建立通信系统的数 学模型,对信号的峰均比问题进行分析,讨论峰均比过高对 系统的影响。


第三章对当前各种降低峰均功  则需满足,为整数 由以上得出结论当两个不同子载波之间的频率差为符号间 隔频率的整数倍时,各个子载波之间是正交的,此时多载波传输 信号的频谱相互交叠正交,可以保证接收端将其分开。


也就 是说,理想情况下,相邻子载波频率差控制为 时,子载波 之间的无串扰。


图即为正交子载波的频谱示意图 频率 幅度 符号子载波频谱 图正交子载波的频谱示意图 设定个中心频点作为参考点,各个子载波的初始相位相 同,并以等间隔分布,得到个符号的形式为 等效低通信号为 ,其带宽为,根据采样定 律,频谱至少以为周期延拓才能没有混叠。


因此至少应该以  专为间隔采样,即个符号内包含个采样点,获 得离散数字信号       这实际上就是每个子载波上的星座点复信号的 。


但是可以看到由于每个子载波上采用的是矩形成型,在 频谱上是旁瓣衰减缓慢,具有较大带外辐射的函数形式,在 实际应用中,需要在规定的可用系统带宽内设置空置子载波作为 保护带。


换个角度来说,为了获得更高的时域分辨率,反映 符号的连续变化细节,可以将点数增加倍,通过点比的技术进行分类和比较, 指出各种技术的优缺点。


第四章针对当前普遍使用的选择性映射和部分传输序列 进行研究。


基本原理与峰均比问题 系统基本原理与数学模型 传统的多载波调制,经过星座映射以后得到第个载波上发送 信号的基带信号为  当时,为常数,为符号周期,为成 型脉冲波形。


映射信号用来调制载频,得到第个载波的解析信号  其中,包分别为第个载波的频率和初始相位。


第个载波的实值带通信号  采用个子载波并行传输  为了使信号相互独立,不允许采用的并行载波之间有重叠, 而且要求具有定的频域间隔作为保护带,在接收端,要求采用 具有窄过渡带的带通滤波器将数据分开。


而对于来说,任意两个不同载波之间的数据是满足正 交关系。


任取两个载波,,设在 个符号周期内考虑,子载波上的成型滤波器取矩形,即取 。


在间隔内对这两个子载波上的解析信号做内 积   要保证内积为零,技术发展现状 的概念已经存在了很长时间。


早在世纪年代, 技术就已经被应用到多种高频军事系统中,其中包括 以及等。


但是由于硬件实现上 的复杂,技术直未得到广泛的应用。


随着现代数字信号处理技术,和 超大规模集成电路,的发展,最 初实现技术的障碍如庞大的复数运算和高速存储器已不 复存在。


同时,算法在系统中的应用避免了并行数据 传输所需的正弦波发生器组和相关解调器组,使得该技术的实现 更趋实际。


直到世纪年代中期,随着欧洲在数字音频广播 方案中采用技术,该方法开始受到关注并且得到了 广泛的应用。


目前,技术已被许多无线通信标准所采纳, 除数字音频广播,外,还有数字视频 广播,和无线局域网 等。


此外,技术在有线环境的高速 数据传输如中也得到广泛的应用。


在有线应用中,般将 其称为离散多音频在蜂

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