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ofdm通信系統(tǒng)中papr抑制方法研究畢業(yè)論文-wenkub

2022-09-06 16:42:53 本頁面
 

【正文】 ology and probability on the clipping method of signal distortion technology,and SLM(selected mapping method) of probability improved limiting filtering and selecting the appropriate parameters in the SLM approach to highOFDM PAPR value, and get a good inhibitory effect. Limiting filtering system can effectively reduce the PAPR, and the putational plexity is small, simple, with good practical value。使用改進(jìn)的限幅濾波法和選取合適參數(shù)的 SLM方法處理 OFDM 中的高 PAPR 值,并 且得到了很好的抑制效果。所以,要廣泛采用 OFDM 技術(shù),必須要降低 OFDM 信號的 PAPR。因為傳統(tǒng)的單載波傳輸對處理多徑效 應(yīng)的弱勢。 大連海事大學(xué) 畢 業(yè) 論 文 二○一四年六月 ┊┊┊┊┊┊┊裝┊┊┊┊┊┊┊訂┊┊┊┊┊┊┊線┊┊┊┊┊┊┊ OFDM 通信系統(tǒng)中 PAPR 抑制 方法研究 專業(yè)班級: 電子信息工程 1 班 姓 名: 白黎賓 指導(dǎo)教師: 那振宇 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 摘要 隨著時代的發(fā)展和科技的進(jìn)步,在無線通信領(lǐng)域中,社會對數(shù)據(jù)傳輸數(shù)率的要求日益增加?,F(xiàn)今 OFDM(正交頻分復(fù)用)成為了解決這一問題應(yīng)用最廣泛的技術(shù), OFDM已經(jīng)廣泛用于 ADSL( Asymmetric Digital Subscriber Line)、 HDTV( High Definition Television)和 WLAN( Wireless Local Area Network)等許多領(lǐng)域并且已經(jīng)確定成為 4G 無線通信網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)。 本文主要研究了 OFDM 系統(tǒng)中抑制 PAPR 的問題。限幅濾波法能有效的降低系統(tǒng)中的 PAPR,而且計算復(fù)雜度很小,實(shí)現(xiàn)簡單,具有很好的實(shí)用價值;SLM 方法相對計算較為復(fù)雜,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)也比較難,但是有很好的噪聲干擾的抑制效果,在適當(dāng)?shù)那闆r下依然很適用。 SLM method of calculation is more plicated, the system is also more difficult to achieve, but have a good noise inhibitory effect, in appropriate circumstances it is still applicable. Keywords: PAPR suppression, OFDM, Clipping, Selected mapping method 目 錄 第一章 緒論 ..................................................................................................................... 1 研究背景及其意義 ............................................................................................. 1 OFDM 技術(shù)發(fā)展和研究現(xiàn)狀 ............................................................................ 2 論文研究的主要內(nèi)容 ......................................................................................... 4 第二章 OFDM 系統(tǒng)原理概述 ........................................................................................ 5 OFDM 系統(tǒng)基本模型 ........................................................................................ 5 OFDM 的保護(hù)間隔和循環(huán)前綴 ........................................................................ 6 保護(hù)間隔 .................................................................................................. 6 循環(huán)前綴 .................................................................................................. 6 OFDM 系統(tǒng)的參數(shù)選擇 .................................................................................... 6 OFDM 系統(tǒng)的中的關(guān)鍵技術(shù) ............................................................................ 7 OFDM 系統(tǒng)的中的同步技術(shù) ................................................................. 7 OFDM 系統(tǒng)的中的信道估計 ................................................................. 7 OFDM 系統(tǒng)的中的信道編碼 ................................................................. 7 OFDM 系統(tǒng)的中的峰均比 ..................................................................... 8 OFDM 系統(tǒng)的主要優(yōu)缺點(diǎn) ................................................................................ 8 OFDM 系統(tǒng)的 PAPR(峰均功率比) ............................................................. 9 OFDM 系統(tǒng)的 PAPR(峰均功率比)的定義 ...................................... 9 放大器 非線性對 OFDM 中 PAPR 的影響 ......................................... 10 OFDM 系統(tǒng)中 PAPR 的分布 ............................................................... 10 評價降低 OFDM 系統(tǒng) PAPR 的技術(shù)好壞的因素 ..............................11 降低 OFDM 系統(tǒng)中 PAPR 的主要技術(shù) ..............................................11 第三章 基于限幅方法 PAPR 抑制算法 ....................................................................... 15 限幅方法限制 OFDM 系統(tǒng) PAPR 原理 ........................................................ 15 傳統(tǒng)限幅方法帶來的問題及插值濾波方法的提出 ...................................... 15 限幅插值濾波法存在的問題及其改進(jìn) .......................................................... 16 本章小結(jié) .......................................................................................................... 24 第四章 基于 SLM 方法 PAPR 抑制算法 ..................................................................... 25 SLM 方法限制 OFDM 系統(tǒng) PAPR 原理 ........................................................ 25 SLM 方法限制 OFDM 系統(tǒng) PAPR 的分析 .................................................... 25 SLM 方法限制 OFDM 系統(tǒng) PAPR 的仿真 .................................................... 25 限幅算法與 SLM 算法性能對比與分析 ....................................................... 28 本章小結(jié) .......................................................................................................... 29 結(jié)論與展望 ..................................................................................................................... 31 參 考 文 獻(xiàn) ................................................................................................................... 32 致 謝 ......................................................................................................................... 33 OFDM 通信系統(tǒng)中 PAPR 抑制 方法研究 1 第一章 緒論 通信已經(jīng)成為社會發(fā)展潮流中不可或缺的角色,越來越多的人開始關(guān)注通信領(lǐng)域的發(fā)展。隨著社會不斷的進(jìn)步,人們需求的不斷提高,對無線通信技術(shù)中的傳輸數(shù)率和質(zhì)量都提出的很高的要求。除了傳統(tǒng)的語音話務(wù),還提供了數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。 WLAN 有兩大標(biāo)準(zhǔn),一個是 IEEE,一個是 ETSI[3]。 3G 蜂窩網(wǎng)絡(luò)可在大區(qū)域內(nèi)為用戶提供中低速率的多媒體服務(wù), WLAN 則在小區(qū)域熱點(diǎn)地區(qū)為用戶提供高速寬帶業(yè)務(wù), WPAN則為用戶提供個人設(shè)備的無線連接。 對于目前高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)來說,單載波通信系統(tǒng)包括 TDMA (Time Division Multiple Access)和窄帶的 CDMA 系統(tǒng)都存在很大的缺陷,由于無線信道存在時延 OFDM 通信系統(tǒng)中 PAPR 抑制 方法研究 2 擴(kuò)展,而且高速信息流的符號寬度又很小,所以符號之間會存在比較嚴(yán)重的碼間干擾( ISI, Inter Symbol Interference),由此,對單載波 TDMA 系統(tǒng)中所使用的均衡器提出非常高的要求,包括要有足夠多的抽頭數(shù)量和訓(xùn)練符號等,而均衡算法的復(fù)雜度也大大增加。 OFDM 技術(shù)是一個多載波調(diào)制方案,它把輸入的數(shù)據(jù)流劃分成平行的并且正交的多個子載波,并低速率的傳輸。到 70 年代,隨著將離散傅氏變換成功應(yīng)用于多載波調(diào)制, OFDM 技術(shù)走向?qū)嵱没A段。 OFDM 技術(shù)具有抗多徑干擾能力強(qiáng)和頻譜利用率高等特點(diǎn) [18],已經(jīng)廣泛運(yùn)用于 DAB(數(shù)字音頻廣播)、 DVB(數(shù)字視頻廣播)、 WLAN(無線局域網(wǎng))等很多無線通信領(lǐng)域。隨著 4G 運(yùn)用 OFDM,解決 PAP
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