资源说明:正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)是一种在多载波通信系统中广泛使用的技术,它将串行数据符号流通过串/并转换器,然后通过大量的正交子信道进行传输。OFDM系统在频率选择性衰落信道上的性能优于传统的单载波调制系统,并且被认为是下一代移动通信中的关键技术之一。然而,OFDM系统的一个主要缺点是传输信号的峰均功率比(Peak-to-Average Power Ratio,PAPR)很高,如果PAPR超过了高功率放大器的非线性限制,则会对系统性能造成严重影响。
为了降低OFDM系统的PAPR,一种有效的方法是部分传输序列(Partial Transmit Sequence,PTS)技术。PTS技术能够提供一种有效的解决方案,但是它也同时导致了较大的计算复杂性。与PTS相比,剪裁(Clipping)提供了一种更为简单的途径来改善PAPR性能,但会使得比特误码率(Bit Error Rate,BER)性能下降。本文提出了一种新的联合算法,被称为量化剪裁(Quantization Clipping,QC)和可恢复剪裁(Recoverable Clipping,RC),它们将PTS与改进的剪裁方案结合起来。提出的方案实现了优势的更佳利用,模拟结果表明,所提出的联合算法不仅能显著改善PAPR降低性能,还能实现无损BER性能。
该研究的关键词包括正交频分复用(OFDM)、峰均功率比(PAPR)、部分传输序列(PTS)、量化剪裁(Quantization Clipping)和可恢复剪裁(Recoverable Clipping)。
引言部分提到,正交频分复用(OFDM)已经成为多载波通信系统中最广泛使用的调制和解调技术。OFDM的原理是将串行数据符号流通过串/并转换器,并通过大量的正交子信道传输。已有的研究表明,OFDM系统在频率选择性衰落信道上的性能优于传统的单载波调制系统。因此,OFDM被视为下一代移动通信中的关键技术之一。然而,OFDM系统的一个主要缺点是其传输信号具有很高的峰均功率比(PAPR),如果PAPR超过了高功率放大器的非线性限制,就会对系统性能产生不利影响。为了减少OFDM系统中的PAPR,研究者们提出了各种技术,其中PTS(部分传输序列)是最有吸引力的方法之一,尽管它带来了较高的计算复杂度。相比之下,剪裁(Clipping)方法提供了一种更简单的方式来获得更好的PAPR性能,但却以比特误码率(BER)性能的下降为代价。为了解决这一问题,本文提出了将PTS与改进的剪裁方案相结合的两种联合算法:量化剪裁(QC)和可恢复剪裁(RC)。模拟结果显示,所提出的联合算法不仅显著提高了PAPR降低性能,而且实现了无损的BER性能。
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