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文檔簡介
1、為了應(yīng)對寬帶接入技術(shù)的挑戰(zhàn),同時(shí)為了滿足新的業(yè)務(wù)類型的需求,國際標(biāo)準(zhǔn)化組織3GPP在2004年底啟動(dòng)了長期演進(jìn)(Long Term Evolution,LTE)項(xiàng)目。其主要目標(biāo)為填補(bǔ)第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)和第四代移動(dòng)通信系統(tǒng)之間存在的巨大技術(shù)差距,并保持3GPP在移動(dòng)通信領(lǐng)域的技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)勢。 LTE系統(tǒng)采用基于離散傅立葉變換的擴(kuò)頻正交頻分復(fù)用(DFT-S-OFDM)作為上行SC-FDMA系統(tǒng)的頻域?qū)崿F(xiàn)方法。與多載波傳輸方案如OFD
2、M相比,它降低了前者的功率峰均比(PAPR),提高了功放的效率,擴(kuò)大了上行信號的覆蓋范圍。另外,在LTE上行SC-FDMA系統(tǒng)中,立方量度(Cubic Metric,CM)被認(rèn)為是比峰均比(PAPR)更準(zhǔn)確的衡量對功放非線性影響的指標(biāo)。文中針對上行SC-FDMA信號特點(diǎn),在第二章較為具體地分析了其鏈路性能表現(xiàn)、不同調(diào)制方式下的峰均比和立方量度表現(xiàn)等,并進(jìn)一步研究了對DFT-S-OFDM信號進(jìn)行頻域賦形后,LTE上行信號的峰均比及立方量度
3、改善。 LTE系統(tǒng)采用OFDMA作為下行傳輸方案。正交頻分復(fù)用多址(OFDMA)是一種高頻譜效率的多址技術(shù),其主要缺點(diǎn)在于具有較高的峰均比,從而當(dāng)信號的峰均比超過功率放大器(HPA)的線性動(dòng)態(tài)范圍時(shí),會(huì)引入非線性失真,影響信號的傳輸性能。本文在第三章詳細(xì)介紹了兩種能夠適用于LTE下行系統(tǒng)的降低OFDM信號峰均比的技術(shù):動(dòng)態(tài)星座圖擴(kuò)展法(ACE)及量化核限幅方法,提出了一種基于限幅的抑制信號峰均比的新方法。它們不僅能夠顯著改善系統(tǒng)
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