双模离散傅里叶变换–扩展正交频分复用(discrete fourier transform–spreading-orthogonal frequency division multiplexing-discrete multi,DFT-S-OFDM-DM)系统虽然拥有优秀的峰均功率比(peak to average power ratio,PAPR)、信道...双模离散傅里叶变换–扩展正交频分复用(discrete fourier transform–spreading-orthogonal frequency division multiplexing-discrete multi,DFT-S-OFDM-DM)系统虽然拥有优秀的峰均功率比(peak to average power ratio,PAPR)、信道适应能力以及低复杂度,但此系统在频谱效率(spectral efficiency,SE)表现上并不理想,系统中的离散傅里叶变换(discrete fourier transform,DFT)扩展和双模调制都有一定的改进空间。针对此系统,提出新的多维索引离散傅里叶变换-扩展正交频分复用(discrete fourier transform-spreading-orthogonal frequency division multiplexing-multi dimension index,DFT-S-OFDM-MDI)系统,新系统将DFT扩展改为DFT索引扩展,增加新的子载波索引位,增加双模调制搭配种类,提升双模索引位宽,进而提升系统SE。本文还为新系统配置6种双模星座图,并与预编码增益矩阵搭配,提升系统误码率(bit error ratio,BER)性能。仿真结果表明,系统具有优秀的SE和BER性能,优于多种传统方案。展开更多
文摘双模离散傅里叶变换–扩展正交频分复用(discrete fourier transform–spreading-orthogonal frequency division multiplexing-discrete multi,DFT-S-OFDM-DM)系统虽然拥有优秀的峰均功率比(peak to average power ratio,PAPR)、信道适应能力以及低复杂度,但此系统在频谱效率(spectral efficiency,SE)表现上并不理想,系统中的离散傅里叶变换(discrete fourier transform,DFT)扩展和双模调制都有一定的改进空间。针对此系统,提出新的多维索引离散傅里叶变换-扩展正交频分复用(discrete fourier transform-spreading-orthogonal frequency division multiplexing-multi dimension index,DFT-S-OFDM-MDI)系统,新系统将DFT扩展改为DFT索引扩展,增加新的子载波索引位,增加双模调制搭配种类,提升双模索引位宽,进而提升系统SE。本文还为新系统配置6种双模星座图,并与预编码增益矩阵搭配,提升系统误码率(bit error ratio,BER)性能。仿真结果表明,系统具有优秀的SE和BER性能,优于多种传统方案。