峰均比,对发射机很重要

上传人:ldj****22 文档编号:30008932 上传时间:2018-01-26 格式:DOC 页数:6 大小:197.50KB
返回 下载 相关 举报
峰均比,对发射机很重要_第1页
第1页 / 共6页
峰均比,对发射机很重要_第2页
第2页 / 共6页
峰均比,对发射机很重要_第3页
第3页 / 共6页
峰均比,对发射机很重要_第4页
第4页 / 共6页
峰均比,对发射机很重要_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《峰均比,对发射机很重要》由会员分享,可在线阅读,更多相关《峰均比,对发射机很重要(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1一种降低 OFDM 峰均比的解决方法作者 1 李万臣 哈尔滨工程大学信息与通信工程学院作者 2 谷志刚 空军大连通信士官学校摘要:本文分析了 OFDM 系统出现过高的峰均功率比的原因和 PAPR 对系统通信质量的损害;概括了经典的几种抑制峰均功率比的思路;提出一种有效的抑制峰均功率比的方法,给出了仿真结果并进行分析。关键词:峰均比,正交频分复用,差分回归A scheme for solving the Peak-to-average Power Ratio in OFDMAbstract:This paper gives the principle of peak-to-average po

2、wer ratio(PARA) and the damage of the PARA to the OFDM systems; also summarizes the classical PARA reduction schemes. Then a new scheme is proposed. The simulation result is given and analysed. Keywords:peak-to-average power ratio,OFDM,different regression1.前言由于对频率选择性衰落的强抵抗能力以及高频谱利用率等原因,无线多载波通信技术(正交

3、频分复用)在宽带通信系统中得到越来越广泛的应用。但正交频分复用系统的一个主要缺点是高峰均功率比。系统输出符号功率的过大变化范围,要求系统中的功率放大器、数/模转换器和模/ 数转换器等部件有足够大的动态范围,这将导致这些部件的低效率;一旦这些部件的动态范围不能达到要求,会引起削波失真,系统通信质量下降。因此,在实际的系统中,峰均功率比的抑制是必不可少的任务。2.峰均功率比介绍与单载波通信系统相比,由于 OFDM 符号由多个独立的经过调制的子载波信号叠加而成的,合成的信号有可能产生大的峰值功率(Peak Power) ,带来较大的峰值平均功率比(Peak to Average Power Rati

4、o) ,简称峰均功率比(PAPR/PAR) 。OFDM 系统时域基带模拟符号 定义为1:()st(1)10()exp2)NktAXjkft(0,)T式中 A 为子载波幅度, 是 OFDM 系统的载波频率间隔,T 是(未包含符号前缀 CP 的)符号周期,当f时各子载波是正交的,N 是子载波数目。峰均功率比(PAPR )数学定义式为:Tf1(2)210max()()logstPARdBE图 1 给出了某个 OFDM 符号(基带)实例的时域幅度波形。该符号取自 IEEE 802.11a 无线局域网(WLAN )系统 2,横坐标是采样周期(采样频率是 20MHz) ,纵坐标是能量归一化的幅度数值,即波

5、形能量进行了归一化处理,平均功率为 1。从图中结果看,在一个周期的 80 个采样周期内(包括 64 个采样周期的 IFFT 周期和 16 个采样周期的循环前缀) ,基带符号波形的幅度波动剧烈。符号内最大幅度等于2.4735,即峰均功率比 7.8662dB。对于含有 N 个子信道的 OFDM 系统来说,当所有子信道的调制信号以相同的相位求和时,所得到2的信号的峰值功率就会是平均功率的 N 倍,基带信号的峰均功率比 ,例如10logPARN时, ,当然这是非常极端的情况,系统内峰均功率比通常不会达到这个数值。256N24PARdB由于一般的功率放大器件都不是线性的,而且动态范围也有限,当 OFDM

6、 系统内这种范围较大的信号通过非线性部件(例如放大器的非线性区域)时,信号会产生非线性失真,产生谐波,造成较明显的频谱扩展以及带内信号畸变,导致整个系统性能下降,同时会增加 A/D 和 D/A 转换器的复杂度,降低准确性,文献中给出了 AM/AM 放大器的数学模型3:(3)21/()pxO在现有的放大器中, 的取值范围一般介于 2 到 3 之间。对于较大的 ,可以近似看作限幅器,即只要p小于最大输出值,线性放大;一旦超过最大输出门限值,对该峰值信号限幅。图 1 OFDM 符号(基带)实例的时域幅度波形PAPR 较大是 OFDM 系统面临的一个重要问题,必须要考虑减少大峰值功率出现的概率,避免非

7、线性失真的出现。克服这一问题最传统的方法是采用大动态范围的线性放大器,或者对于非线性放大器的工作点进行补偿,缺点是功率放大器的效率会大大降低,绝大部分能量转化为热能浪费掉,这一点在移动设备中是绝对不允许的。3.常用的峰均功率比抑制方法目前提出的抑制峰均功率比的方法大致可以分为三类。第一类是信号预畸变技术:在信号放大之前,先对功率值大于门限的信号进行非线性畸变,包括限幅、峰值加窗4和峰值消除56等操作,好处是直观、简单,但信号畸变对系统性能造成的损害是不可避免的,首先对系统造成自身干扰,导致系统的BER 性能恶化;其次,非线性畸变会引起带外辐射功率的增加,实际上限幅操作可以认为是 OFDM 采用

8、符号与矩形窗函数相乘,如果 OFDM 信号的幅值小于门限值,则矩形窗函数的幅值为 1;如果信号幅值需要被限幅,该创函数的幅值应该小于 1,根据时域相乘等效于频域卷积的原理,经过限幅的 OFDM 符号的频谱等同原始的 OFDM 符号频谱卷积窗函数频谱,其带外频谱特性主要由两者之间频谱宽度较大的信号决定,也就是矩形窗函数的频谱决定。第二类方法是编码方法789:避免使用那些会造成大峰值功率信号的编码组合,缺陷在于,可供使用的编码组合数量非常少,特别是当子载波数量 N 较大时,编码效率很低,导致这一矛盾更加突出;第三类利用不同的加扰序列对 OFDM 符号加权处理,选择较小的 OFDM 符号传输,各种方

9、法都有不同程度上的性能、开销与复杂度的折中。PAR4.峰均功率比抑制的差分回归法差 分 操 作 对 伪 随 机 化 处 理 后 的 调 制 矢 量 进 行 相 位 差 分 编 码 , 实 现 如 下 的 运 算 :3(4) 1,02)()1()( NkkXkkXdifdif K其中,常数角 , 表示求复数辐角主值运算。23,0在大多数的实际应用中,频域信号 在经过随机化处理和相位差分操作后,可以视作独立的离)(k散均匀分布(discrete uniform distribution)随机变量。所有的频域信号 来自于相同的星座图,因此)(kX这 N 个离散的均匀分布随机变量是独立同分布的,则时域

10、信号是不相关的;时域采样信号是这 N 个离散均匀随机变量的线性组合,由中心极限定理可以知道,当载波数目很大时,调制矢量的每个分量对总和的影响都不起决定性作用时,和的分布可近似看成正态的,因此,时域信号是近似独立同分布的高斯随机变量。OFDM 符号波形类似高斯白噪声,为抑制峰均功率比(PAPR ) ,考虑传送符号内连续的多个时域采样值的叠加值,则实际传送的 OFDM 符号采样值 为:)(nxrecu(5)10)KkknrmxF则:(6)()(1)( 210I20Re2 kkrrecu xnnx时域信号的实部均值:(7)sin()Im)cos()(0Re sNksNk fTkXEfTXE 可以导出

11、时域均值 。nx时域信号的实部方差为:(8)2Re10()()Im()2/NkExnXkk同理,时域信号的虚部均值为:(9)0)(InxE虚部方差等于:(10)2/)(mI N所以, 和 是独立同分布的高斯随机变量。)(Reknx)(Imknx时域信号功率 ,服从自由度 2 的中心 分布,其概率密度函数:)(IRe22nx (11)Nydirep/1)(根据中心 分布的性质90,时域信号功率期望值和方差为:2(12)nxEire)(24(13)2Ndire在系统子载波数目以及调制方式确定的前提下,时域信号功率的期望值 是固定常数。抑)(2tsE制峰均功率比(PAPR) ,根据其定义式,就要减少

12、 数值,或者从随机角度分析,就是减少)(max2ts大数值即时功率出现的概率。定义包络均值功率比 ,以单个 OFDM 符号为研究对象,包recuyEAR/络均值功率比可以反应 OFDM 符号的连续变化状态;而峰均功率比只是符号周期内包络均值功率比的最大值,即(14)axP根据包络均值功率比的定义,直接输出 OFDM 符号的 EAR 概率密度函数为:(15)0)(EAReEARprecu根据克拉默列维定理,随机变量 和 服从均值为 Km,方10Kkmknx10I)(Kkmknx差为 NK/2 的高斯分布,回归信号的实部 和虚部 是高斯e)(rF10I)(krkxF分布随机变量,均值和方差分别为:

13、(16)RK/(17)22rN回归信号的即时功率:(18)()(1)( 210Im0e2kKkrrecu knxknxFnx服从自由度 2 的非中心 分布,非中心分布参量 ,则回归信号输出功率的概率密度函数22rFs为(19)0)(21)( 20/)(2ysIeyp RsyRrecuR其中, 是第一类零阶修正贝塞尔函数。)(0xI回归信号即时功率期望值:(20)2)(snxErecurec回归信号输出功率方差:(21)42R令 ,则direcu(22)22()rrNKmF即:(23)r并且为了使得回归信号的平均输出功率等于直接输出信号的功率,需要满足条件:(24)2()1rmK这时,输出信号功

14、率的方差5(25)24224(1)recuRrrrsKNF5.结论:由以上分析可知:(26)2422 NFKNrrecu即回归后信号功率的方差小于原来的方差。因此在前提假设和 (27)r2)(1Kmr回归信号的平均功率等于原始信号的平均功率,而即时功率的方差变小(这是我们期望的结果) ,即(28)recudi以及(29)2direrecu6.仿真结果及讨论图 2 所示是 Monte Carlo 仿真结果。真实反映连续 OFDM 波形的峰均功率比情况。图 2 差分回归法 Monte Carlo 仿真结果图中,曲线 Original PAR 各点由随机符号的峰均功率比数值构成,而曲线 Improv

15、ed PAR 由相应回归输出信号的峰均功率比数值构成。直接输出信号的平均峰均功率比为 7.3373dB,而回归信号的改进峰均功率比是 4.0961dB,即有平均 3.2412dB 的峰均功率比抑制。峰均功率比的抑制使得系统对于发射机功率放大器的线性范围要求降低,或者,减少了功率放大器的非线性对 OFDM 信号的不良畸变影响。对于时变信道,由于差分操作的存在和回归深度远小于IFFT/FFT 的大小,回归操作引起的信号相关性给系统带来的性能损耗是可以忽略的。参考文献61 H. Nikooar and K. S. Lidsheim. Random phase updating algorithm for OFDM transmission with low PAPR. IEEE Transactions on Broadcasting, 2002(48):123-128.2 IEEE, “IEEE Standard 802.11 Part 11:Wireless lan medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications”. 1999 : 3-393 C. Rapp. Effects of

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号