预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

改进PTS算法降低OFDM峰均功率比的研究 随着无线通信技术的不断发展,OFDM技术已经成为了广泛应用的一种调制技术。但是,OFDM技术在传输过程中容易引起PAPR(PeaktoAveragePowerRatio)问题,这会限制OFDM系统的传输效率和稳定性,降低系统的可靠性。为了解决这一问题,近年来科学家们通过不断探索,提出了许多降低OFDM信号PAPR的调制算法,其中,PTS(PartialTransmitSequence)调制算法被广泛应用。本文将就如何改进PTS算法降低OFDM峰均功率比进行探讨。 一、PTS算法的原理 首先,了解PTS算法的原理是理解改进的基础。PTS算法通常采用分段加权求和的方法。在无线通信中,OFDM基带信号可以表示为一个很多个频带组成的信号,每个频带信号可以视为一个基带信号,这个信号能实现低复杂性穿插PAPR的优化。PTS算法将原始信号分为很多个子信号,这些子信号经过加权求和处理,并逐个输出,最后进行IFFT,进行调制信号产生。这种方法能够有效降低OFDM信号的PAPR,提高系统传输效率和稳定性。 二、传统PTS算法的问题 尽管PTS算法能降低OFDM信号的PAPR,但它本身也存在一些问题。一方面,PTS算法增加了系统的计算复杂性,这可能使实现成本相对较高。另一方面,传统的PTS算法不能够很好地维持误码率(BER)的稳定性。另外,传统的PTS算法产生的子信号之间存在互相关关系,这可能会导致重复传输,降低系统的效率。 三、改进PTS算法的方案 为了解决PTS算法存在的问题,科学家们提出了一些改进方案,如下所述。 1.鲁棒的权值设计 为了降低OFDM信号的PAPR,改进的PTS算法采用鲁棒的权值设计。传统的PTS算法将子信号进行平方和运算后,对权值取反,这可能导致调制器的设计不稳定。改进的PTS算法在对权值进行取反时,对权值进行点积处理,加强系统的稳定性,防止误码率增加。 2.子信号间的排列 改进的PTS算法改变了传统PTS算法中子信号的输出顺序。在改进的算法中,子信号的输出顺序更加灵活,采用不同的互相关系数,提高了系统的效率,防止信号丢失。 3.分分组技术 改进的PTS算法可以将子信号进行分组,从而提高了系统的吞吐量。在分组技术中,子信号在每个分组中的输出顺序进行改变,从而消除了互相关系数之间的影响,提高了系统的效率。 四、结论 本文探讨了改进PTS算法降低OFDM峰均功率比的问题。传统的PTS算法存在计算复杂性高、误码率不稳定的等问题,但改进的PTS算法采用鲁棒的权值设计、子信号间的排列以及分分组技术,提高了系统的效率和稳定性,并降低了OFDM信号的PAPR值。改进的PTS算法有望被广泛应用于无线通信系统中,带来更好的传输效率和稳定性。