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文檔簡介
1、為了滿足人們?nèi)找嬖鲩L的對語音、數(shù)據(jù)、影像等多媒體業(yè)務(wù)的需求,這就要求通信系統(tǒng)具有很高地?cái)?shù)據(jù)傳輸速率。對于高速數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)來說,其傳輸?shù)姆枌挾群苷?。由于無線信道存在著時(shí)延擴(kuò)展,從而會(huì)使單載波通信系統(tǒng)產(chǎn)生嚴(yán)重地符號間干擾,造成系統(tǒng)誤碼性能的下降。雖然CDMA系統(tǒng)具有較好地抗多徑衰落能力,但是其很難獲得較大的擴(kuò)頻增益,從而造成系統(tǒng)的誤碼性能下降。采用正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Multiplex
2、ing,OFDM)技術(shù)的通信系統(tǒng)可有效地消除符號間干擾,其具有較強(qiáng)地抗多徑衰落能力和很高的頻帶利用率,適合于寬帶移動(dòng)通信。目前,OFDM技術(shù)已成為第4代移動(dòng)通信的核心技術(shù)。
但是OFDM技術(shù)本身也存在一些問題,其兩個(gè)主要缺點(diǎn)是:對頻率偏差非常敏感和信號的動(dòng)態(tài)范圍很大,即峰均功率比(Peak-to-Average Power Ratio,PAPR)很大?;贠FDM技術(shù)的多載波調(diào)制系統(tǒng)輸出的信號是由多個(gè)子載波信號疊加而成的。當(dāng)各
3、子載波信號的相位一致時(shí),疊加后的OFDM信號的瞬間功率就會(huì)遠(yuǎn)大于其的平均功率,導(dǎo)致OFDM信號具有很大的峰均功率比。因此,將對發(fā)射系統(tǒng)中的功率放大器、A/D和D/A轉(zhuǎn)換器等器件的性能指標(biāo)提出很高的要求;當(dāng)發(fā)射系統(tǒng)的線性動(dòng)態(tài)范圍不能滿足輸入信號的要求時(shí),就會(huì)使OFDM信號產(chǎn)生畸變,導(dǎo)致各個(gè)子載波信號之間的正交性遭到破壞,系統(tǒng)誤碼率急劇增大。本文主要是解決OFDM系統(tǒng)的高PAPR問題。
目前,降低OFDM系統(tǒng)PAPR的技術(shù)主要包括
4、:信號預(yù)畸變類技術(shù)、概率類技術(shù)和編碼類技術(shù)。采用信號預(yù)畸變類技術(shù)的OFDM系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、易于實(shí)現(xiàn),且不需要加入冗余碼,因而系統(tǒng)傳輸效率較高,但信號的畸變較嚴(yán)重,系統(tǒng)誤碼性能較差。采用概率類技術(shù)的OFDM系統(tǒng)可大大地降低大信號的出現(xiàn)概率,從而使系統(tǒng)的PAPR性能得到明顯地改善,但其算法較復(fù)雜,還需要額外的信道來傳送附加信息。而采用編碼技術(shù),在理論上可使OFDM系統(tǒng)獲得很低的峰均比,且不會(huì)使信號產(chǎn)生畸變,但在子載波數(shù)較大時(shí),編碼效率很低,且
5、編解碼方法非常復(fù)雜?;趯ΜF(xiàn)有方法的分析結(jié)果,本文提出了一種新的降低OFDM系統(tǒng)PAPR的方法——星座恢復(fù)法。
星座恢復(fù)法的基本原理是:在發(fā)送端采用軟件削波限幅的方法來降低OFDM系統(tǒng)的PAPR,其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、且可根據(jù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求靈活地改變PAPR值;在接收端根據(jù)調(diào)制信號的星座特性恢復(fù)出被限幅數(shù)據(jù)的實(shí)際值,從而減小了信號的畸變,提高了系統(tǒng)的誤碼性能。在接收端被限幅數(shù)據(jù)的恢復(fù)過程較復(fù)雜,需對可能被限幅的數(shù)據(jù)進(jìn)行多次調(diào)整,每調(diào)
6、整一次就需要進(jìn)行一次 FFT變換,然后根據(jù)變換后的數(shù)值與理想星座分布點(diǎn)之間的相似程度來判決哪一次調(diào)整后的數(shù)據(jù)是發(fā)送端應(yīng)發(fā)送的數(shù)據(jù),從而完成了數(shù)據(jù)恢復(fù)的工作。由于需要進(jìn)行大量的FFT變換和比較判決工作,系統(tǒng)所需運(yùn)算量很大。
為了使星座恢復(fù)法更具實(shí)用性,需對其算法進(jìn)行簡化,本文從兩個(gè)方面著手來解決這個(gè)難題。一方面降低求解多次FFT變換所需的運(yùn)算量。由于恢復(fù)某個(gè)被限幅數(shù)據(jù)需進(jìn)行多次調(diào)整,且每次調(diào)整只對這個(gè)數(shù)據(jù)的值進(jìn)行調(diào)整,因此,除了
7、第一次求解FFT變換需要進(jìn)行(log2N)×N/2次復(fù)數(shù)乘法和加法運(yùn)算和第二次求解FFT變換需要進(jìn)行N次復(fù)數(shù)乘法和加法運(yùn)算以外,其余各次求解FFT變換只需進(jìn)行N次復(fù)數(shù)加法運(yùn)算即可,從而大大地減少了系統(tǒng)的運(yùn)算量。另一方面可根據(jù)OFDM符號總能量為一固定值這一特性來精確地確定被限幅數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)的區(qū)間范圍,從而減少數(shù)據(jù)的調(diào)整次數(shù),也就是減少了系統(tǒng)恢復(fù)被限幅數(shù)據(jù)所需的運(yùn)算量。
理論分析和仿真結(jié)果表明:基于星座恢復(fù)法的OFDM系統(tǒng),其P
8、APR性能得到了明顯地改善,系統(tǒng)的平均輸出功率增大,誤碼率下降。與加權(quán)矢量系數(shù)為8的SLM法相比,在最佳PAPR條件下,二者的誤碼性能相似,但是,采用星座恢復(fù)法無需額外信道來傳送附加信息,且其所需的運(yùn)算量也大大地減少。
在OFDM系統(tǒng)最大輸出功率受限的情況下,為了獲得更好地誤碼性能,可采用改進(jìn)的星座恢復(fù)法。其是將SLM方法與星座恢復(fù)法相結(jié)合,充分利用二者的優(yōu)點(diǎn),其誤碼性能與現(xiàn)有的一些方法相比有了較大地改善,但其算法復(fù)雜度有所提
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