为降低正交频分复用系统(OFDM)中高旁瓣对主用户的影响,使用基因算法探讨了OFDM系统中的旁瓣抑制问题。该方法是基于基因算法的搜索技术,在OFDM传输频带两侧插入取消子载波(CC),通过改变取消子载波的数目和载波频率间隔,确定以取消子载...为降低正交频分复用系统(OFDM)中高旁瓣对主用户的影响,使用基因算法探讨了OFDM系统中的旁瓣抑制问题。该方法是基于基因算法的搜索技术,在OFDM传输频带两侧插入取消子载波(CC),通过改变取消子载波的数目和载波频率间隔,确定以取消子载波权重为变量的旁瓣抑制适应度函数,再经过基因算法计算,使适应度函数达到最小值,确定最佳载波权重和数目。综合功率峰均比与占用频谱资源这两个条件考虑,仿真结果表明:在OFDM主频带两侧分别插入2个频率间隔与数据子载波相同的取消子载波,可抑制旁瓣达到49.86 d B,较之经典的CC算法旁瓣抑制效果更佳。展开更多
OFDM调制技术将是"第4代移动通信系统"的核心技术。OFDM信号含有很高的峰值平均功率比(PAPR Peak-to-Average Power Ratio),这就对发射机内放大器的线性度提出了很高的要求。因此可能带来信号的畸变,使信号的频谱发生变化,从...OFDM调制技术将是"第4代移动通信系统"的核心技术。OFDM信号含有很高的峰值平均功率比(PAPR Peak-to-Average Power Ratio),这就对发射机内放大器的线性度提出了很高的要求。因此可能带来信号的畸变,使信号的频谱发生变化,从而导致各个子信道的正交性遭到破坏,产生干扰,使系统的性能恶化。本论文讨论了对OFDM信号进行合适修剪,经由放大器的非线性效应来预测修剪后OFDM信号的功率误差,以此为实际系统设计者提供参考。展开更多
文摘为降低正交频分复用系统(OFDM)中高旁瓣对主用户的影响,使用基因算法探讨了OFDM系统中的旁瓣抑制问题。该方法是基于基因算法的搜索技术,在OFDM传输频带两侧插入取消子载波(CC),通过改变取消子载波的数目和载波频率间隔,确定以取消子载波权重为变量的旁瓣抑制适应度函数,再经过基因算法计算,使适应度函数达到最小值,确定最佳载波权重和数目。综合功率峰均比与占用频谱资源这两个条件考虑,仿真结果表明:在OFDM主频带两侧分别插入2个频率间隔与数据子载波相同的取消子载波,可抑制旁瓣达到49.86 d B,较之经典的CC算法旁瓣抑制效果更佳。
文摘OFDM调制技术将是"第4代移动通信系统"的核心技术。OFDM信号含有很高的峰值平均功率比(PAPR Peak-to-Average Power Ratio),这就对发射机内放大器的线性度提出了很高的要求。因此可能带来信号的畸变,使信号的频谱发生变化,从而导致各个子信道的正交性遭到破坏,产生干扰,使系统的性能恶化。本论文讨论了对OFDM信号进行合适修剪,经由放大器的非线性效应来预测修剪后OFDM信号的功率误差,以此为实际系统设计者提供参考。