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本科生毕业设计(论文)外文翻译
外文原文题目:Orthogonal frequency division multiplexing for wireless communications
中文翻译题目: 无线通信中的正交频分复用
毕业设计(论文)题目: 基于C8051F单片机的人机界面设计与实现
姓 名:
学 院: 信息与电子学院
班 级:
指导教师:
Chapter 6
峰值功率降低技术
Chintha Tellambura and Mathias Friese
6.1 概述
本章讨论相关方法来降低OFDM信号的较大包络变化(envelope variations)。包络变化是OFDM最常提到的缺点之一,因为在实际中任何传输系统均存在非线性特征,而且是峰值功率受限的。非线性将引起传输信号频谱的扩展,从而产生不希望的带外(OOB)噪声,特别是在来自移动发送机的信号强度可能产生明显区别的无线电应用中,主要考虑的是对相邻信道干扰(ACI)抑制的严格要求。发送信号自身受非线性影响,将在接收端增加误码率。
在参考文献中,包络变化通常以峰值振幅因数(CF),峰值平均功率比(PAPR),峰值平均包络功率比(PMEPR)或简单峰值平均功率比(PAPR)衡量。并不是所有标准总是被使用,因为绝对值的比较有时会很困难。我们使用这些术语PAPR[221],[222]以及CF[223],它们准确的数学定义。
在OFDM中,高峰值来自于大量通常统计上的独立子信道的叠加,这些子信道在结构上可以叠加而产生高峰值。由于这个众所周知的原因,高峰值的出现在一段时间内曾被认为是不可避免的。然而,最近人们对于OFDM在无线网络应用方面的兴趣使得对抗这些问题的方法得到发展。
总的来说有几种不同类型的方法。例如,一些研究者接受较高的峰均比(PAPR)并且提出新的放大器概念来提高发送机的功率效率。现有放大器的最优化也在考虑范围之内[225]。其他方法试图寻求优秀的调制方法,以产生较低峰均比(PAPR)的传输信号。因此,现有的放大器技术可以被使用。
本章讨论降低峰均比(PAPR)的技术和峰均比(PAPR)问题的基本理论。我们将学习基本概念以增加理解,这有助于我们列举所有拥有不同属性的不同方法。更多关于具体问题的细节可以在注释中找到。最后,在理论与艺术状态的对比中我们得知:在新的领域中我们仍然需要研究,以低复杂度的技术接近理论上的极限。
6.2 OFDM信号峰均比(PAPR)的性质
既然我们研究的重点是无线电应用,那么贯穿本章我们只考虑通带信号的复杂包络。然而,许多重要的降低峰均比(PAPR)的技术首要针对基带应用而设计,例如数字用户线[222],[226]。绝大多数技术可以轻易地转换为带通应用。
对于所有OFDM信号有关峰均比(PAPR)的问题,我们只考虑一种简单的调制间隔(OFDM信号)。保护间隔或持续的循环前缀在信号的前一部分重复出现,因此它对于峰均比(PAPR)没有影响,我们将其设为:。因此,传输的信号可以写为:
(6.2.1)
式中与为任意两个相邻子信道间的频率间隔。OFDM信号持续时间等于,以保证各子信道之间的正交性。
OFDM系数通常取自大小为的固定调制星座(字母表)。我们使用数据符号定义每个,而其它同类系数为信息符号,调制符号等。为了概念上简便,我们引入矢量。我们假定(通常情况如此)。在非编码传输中,每一数据符号传输比特的信息。每一符号来自包含个不同元素的集合中。集合被称为信号星座或信号字母表,而(集合中元素的个数)被称为星座的阶数。二进制相移键控(BPSK),正交相移键控(QPSK),多进制相移键控(MPSK)和多进制正交幅度调制(MQAM)的星座可以被表示为如下定义:
(6.2.2)
注意任一PSK的星座,对任意,有。这一恒模条件对于QAM星座并不成立。对于一MQAM星座,我们可能使用归一化因数使得,其中表示期望。对于16QAM和64QAM,归一化因数分别为和。通常,中的所有元素出现的几率均为。
高阶信号星座可以被分解为低阶信号星座,生成低峰均比(PAPR)序列的结构。例如,[227]说明16QAM星座可以被分解为:
(6.2.3)
其中。将(6.2.2)带入,可以进一步简化为:
(6.2.4)
。QPSK星座可以简化为两个BPSK星座的总和[228]
(6.2.5)
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