降低OFDM信号峰均功率比的分段线性压扩变换_杨品露
- 格式:pdf
- 大小:1.05 MB
- 文档页数:7
1 峰均比产生的原因1.1OFD M系统发送端模型OFDM系统发送端一般由基带单元,中频单元和射频单元三部分构成,在O F D M 系统发送端的基带单元,输入的比特流经过串、并变换成为N个并行流,接着对其调制,产生O F D M符号,然后通过I F F T变换,产生一个过采样的时域波形输出;在中频单元,对输入的过采样时域波形首先进行数字上的采样,然后由D/A转换器输出中频模拟信号;在射频单元,将输入的中频模拟信号频谱上搬移到相应的射频频段上,之后经功率放大器输出。
1.2峰均比的定义时域复信号x(n)的瞬时功率为/x(n)/,其平均功率为,信号最大峰值的瞬时功率与信号平均功率之比即为峰均比,用dB表示形式如下:对于OFDM系统来说,表示经过IFFT运算之后所得到的输出信号,即当N个子信号都以相同的相位求和时,所得信号的功率就会是平均功率的N倍,因而基带信号峰均比可以为P A R=10l g N例如,N=256的情况中,O F D M系统的P A R=24d B,当然这是一种非常极端的情况,OFDM的峰均比通常不会达到这一数值。
实际中由于远远高于平均功率的峰值出现的概率很小,一般都把PA R作为参考指标,PAR则表示x(n)的瞬时功率与平均功率之比大于PAR的概率为0.0001。
1.3峰均比对系统的影响由于一般的放大器都不是线性的,而且其动态范围也是有限的,所以当O F D M 系统内这种变化范围较大的信号通过非线性部件(例如进入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干扰以及带内信号畸变,导致整个系统性能的下降,而且同时还会增加A/D和D/A转换器的复杂度并且降低它们的准确性。
PA PR较大是O FD M所面临的一个重要问题,必须要考虑如何减小大峰值功率信号的出现概率,从而避免非线性失真的出现。
克服这一问题最容易想到的方法就是采用大动态范围的线性放大器,或者对非线性放大器的工作点进行补偿,但是这样所带来的缺点就是功率放大器的效率会大大降低,绝大部分能量都转化为热能被浪费掉,而且成本也会加大,这些在移动设备中都是绝对不允许的。
峰均⽐降低技术(削峰)参考⽂献赵景梅_⽆线通信中功率放⼤器的预失真技术研究⽬前OFDM调制采⽤OFDM多载波技术(推理过程省略)的峰均⽐较⾼。
应⽤此类信号会导致前端系统功放效率降低,也会对功放线性化效果有明显影响。
为改善这⼀缺点,⾸先要解决OFDM调制信号应⽤于线性化系统的⾼峰均⽐的问题。
对信号进⾏峰均⽐降低称作削峰处理。
峰均⽐信息可以⽤波峰因⼦(Crest factor)表⽰CF=√PAPR=max(|x|)√E[P(x)]⽬前常见的多载波技术都存在着⾼峰均⽐和⾮恒包络的特点。
这些信号对⾮线性失真特性敏感。
CFR技术的原理在于:通过减⼩信号峰值降低信号峰均⽐。
这样信号峰均⽐降低后功放在平均功率⼯作点对输出功率进⾏回退值就可降低。
从⽽有效提⾼功放效率。
由于CFR使得更多频域分量的信号分量接近功放饱和区,功放整体的⾮线性将会有所下降(赵景梅的⽂章有影响)。
OFDM当中的PAPR问题不少⽂档当中都提到了OFDM信号峰均⽐较⾼的问题。
(借⽤徐杨(XDU 2018)的毕业论⽂的分析,在⼀个符号周期内OFDM信号的峰均⽐分析。
)⾸先,在⼀个符号周期内,OFDM信号最⼤峰值功率可以表⽰为(其中m表⽰符号中的⽐特构成,k表⽰符号序号):P=max k{|s k,m|2}=max k{|N c∑n=1I n,m exp(j2πf n kT cN c)|2}=N2c max k{|I k,m|2}功率均值应该为(在取最⼤的情况下,s k,m符号同向,k=0)¯P=E{|sk,m|2}=E{|N c∑n=1I n,m exp(j2πf n kT cN c)|2}=N c E{|I k,m|2}因⽽,PAPR的表达式可以写成PAPR=N c max k{|I k,m|2} E{|I k,m|2}Processing math: 100%。
矩阵变换法在降低OFDM信号峰均功率比中的应用摘要:近年来,正交频分复用(OFDM)技术继单载波扩频技术(如CDMA)之后,成为主流的传输技术。
目前,OFDM技术已经在DAB(数字广播)、DVB(数字电视)、IEEE802.1lg/a/n,802,16d/e等系统中获得了广泛的应用,正在标准化的3GPP LTE(长期演进)和3GPP2 AIE(空中接口演进)技术也很可能选用OFDM及其改进型(下行OFDMA、上行DFT-S-OFDM)作为基本多址技术。
OFDM的一个主要不足是其发送信号具有很高的峰值与平均功率(PAFR)。
当发送信号的瞬时功率超出功率放大器的动态范围时,将会导致信号的裁剪而产生非线性的信号失真,造成信号畸变,导致频带内的噪声功率增加和频带外的功率扩散,还将破坏各子载波之间的正交性。
本文针对矩阵变换方法的降峰均比性能、实现复杂度,对信号抗噪声性能的影响、对信息速率的影响等方面进行了研究和比较,都进行了较详细的研究和仿真。
关键词:矩阵变换法 OFDM 峰均功率比1.引言近几年来,随着对下一代无线通信系统研究的进展,OFDM渐渐成为主流技术。
与传统的单载波传输方式相比,OFDM具有如下的优点【1】:(1) 频谱效率高:由于FFT变换的正交性使各子载波可以部分重叠,理论上可以接近Nyquist极限。
以OFDM为基础的多址技术OFDMA(正交频分多址)可以实现小区内各用户之间的正交性,从而有效避免用户间干扰。
这使OFDM系统可以实现很高的小区容量。
(2) 带宽扩展性强:由于OFDM系统的信号带宽取决于使用的子载波的数量。
因此OFDM系统具有很好的带宽扩展性。
小到几百KHz,达到几百MHz,都比较容易实现。
尤其是随着移动通信宽带化(将由<5MHz增加到最大20MHz以上),OFDM系统对大带宽的有效支持。
成为其相对于单载波技术(如CDMA)的“决定性优势”。
(3) 抗多径衰落:由于OFDM将宽带传输转化为很多子载波上的窄带传输,每个子载波上的信道可以看作平坦衰落信道,从而人人降低了接收机均衡器的复杂度。
基于压扩变换降低OFDM系统峰均比的方法,OFDM,PAPR,压扩算法,PTS1引言OFDM(多载波频分复用)技术是一种高速率数据传输技术。
他具有信道利用率高,抗频率选择性衰落强的优点。
但是,实现这一通信系统的一个瓶颈问题就是OFDM系统的信号峰均比(PeaktoaveragePowerRatio,PAPR)较大,大的PAPR主要带来了两个问题:一个是要求增大A/D和D/A转换器的动态范围,二是使功率放大器效率降低。
降低PAPR是实现OFDM技术的一个关键问题。
很多文献讨论了如何降低OFDM系统的PAPR问题,这些方法大致可以分为这样几1 引言OFDM(多载波频分复用)技术是一种高速率数据传输技术。
他具有信道利用率高,抗频率选择性衰落强的优点。
但是,实现这一通信系统的一个瓶颈问题就是OFDM系统的信号峰均比(Peak to average Power Ratio,PAPR)较大,大的PAPR主要带来了两个问题:一个是要求增大A/D和D/A转换器的动态范围,二是使功率放大器效率降低。
降低PAPR是实现OFDM技术的一个关键问题。
很多文献讨论了如何降低OFDM系统的PAPR问题,这些方法大致可以分为这样几种:(1) 校正OFDM信号技术,其中包括:峰值加窗、剪切、峰值消除。
(2) 冗余技术。
包括编码技术、扰码技术,其中包括PTS,SIM技术和使用虚载波技术。
但是PTS和SLM技术都是降低高PAPR出现的概率,计算量很大,在实际系统实现中困难很大。
(3) 信号预畸变。
信号压缩扩展技术就是其中比较实用的一种技术。
2 OFDM系统中峰均值比的定义OFDM信号的PAPR定义为:在一个发射符号内连续信号瞬时峰值功率与信号均值功率的比值,其中x(t)为OFDM信号。
考虑到OFDM信号和语音信号在某种意义上有相似之处,大幅值的出现是随机的,对语音信号的压缩扩展方法可以运用到OFDM信号的处理中来。
这种方法对在IFFT之后的时域数据进行处理,对信号的处理可以实时的进行,比PTS和SLM方法的计算量小得多。
OFDM时域削峰法降峰均⽐的原理及影响
以下是对实验室师兄答疑的转述,经加⼯后的⽂字不可避免的存在⼀些噪声,仅供参考:
时域削峰为⾮线性变换,效果上相当于将时域中功率较⼤值的信号点,减去⼀个合适的“抵消”信号点的功率,使其降低到所设置的门限以下。
其原理图如下所⽰:
然⽽,⽤时域削峰法来降低峰均⽐会造成信号失真和带外泄露。
带外泄露可通过添加滤波器来进⾏处理,⽽这⼜会导致峰均⽐⼀定程度的回升。
对该影响的说明如下图所⽰:
由傅⾥叶变换的线性性质可知,信号在时域的加减反应在频域上也为加减。
从上图2可知,假想的“抵消”信号在频域上的图形类似于⼀个加性噪声⽽占满了整个⼦载波的频带(包括留空的0⼦载波)。
这将导致频带内的信号⼀定程度的失真,以及带外的功率泄露(原本留空的0⼦载波的位置处有了该加性噪声的功率),于是对其进⾏滤波处理。
值得注意的是,滤波是在频域进⾏的,是对图2所⽰的“抵消”信号的频带进⾏限制,反应在时域上其对信号峰值功率的抵消作⽤也⼀定程度的降低了(这点也很好理解,限制了“抵消”信号的频域带宽,该信号功率便会下降,由帕斯⽡尔定理可知时域信号的功率也下降了)。
补充:仿真可得,时域削峰法抑制峰均⽐在⾼信噪⽐下有1dB左右的性能损失,低信噪⽐下性能损失不明显。