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文檔簡介
1、正交頻分多路復(fù)用(OFDM)技術(shù)是一個具有許多優(yōu)良特性的多載波調(diào)制解調(diào)技術(shù),不僅在許多成熟的高清晰數(shù)字電視(HDTV)傳輸標(biāo)準(zhǔn)中得到了廣泛應(yīng)用,而且將與多輸入多輸出(MIMO)、空時編碼(SPACE-TIME CODING)和智能天線(SMART ANTENNA)一起被IEEE作為下一代(4G)寬帶無線通信技術(shù)的國際標(biāo)準(zhǔn)。盡管如此,OFDM有一個很大的缺陷,即OFDM多載波的峰值能量與均值能量的比值過高,特別是載波數(shù)量較大時,這將導(dǎo)致諸
2、如無線設(shè)備功耗過高,信號扭曲等問題,對OFDM的使用帶來了很大的阻礙。針對該缺陷,學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界提出了許多解決方案,國際上公認(rèn)的一種有前途的,并且可以本質(zhì)上解決問題的方法是利用代數(shù)方法構(gòu)造低PMEPR碼。在這一方面已有很多突破性進展,例如Rudin-Shapiro Polynomials(RSP),Golay Complementary Se-quences(GCS)等。尤以Davis和Jedwab為代表,利用布爾函數(shù)構(gòu)造了Reed-M
3、uller碼的一個PMEPR·2的GCS的子碼集,也即Davis-Jedwab Code(DJ碼),并且該子碼集是作為第1階Reed-Muller碼在第2階Reed-Muller碼里面的陪集。Paterson,K.G將其進一步由Golay Complementary Pairs推廣到Golay Complementary Sets,碼率有了小幅增加。然而DJ碼的主要缺陷是它的碼率仍然很小,特別是當(dāng)碼長大于32時。因此構(gòu)造具有低PMEPR
4、、大碼距、高碼率的OFDM代數(shù)碼仍然是一個有待解決的難題。 本文的主要目的是用代數(shù)方法,研究OFDM低PMEPR碼的構(gòu)造方案,以便提高OFDM的碼率。主要結(jié)果是: 1.提出了Root Pairs,Sub-root Pairs的概念,將Golay Complementary Pairs的配對模型中能量之和等于2推廣到小于等于任意一個給定值k。然后利用計算機搜索一個很小的、針對短碼的Sub-root Pairs的集合,將其作
5、為種子(Root)。 2. 利用布爾函數(shù)理論,矩陣張量運算,針對種子中的各個短碼,在GCP的控制下得到具有與Root相同PMEPR的長碼的核心理論。因為DJP是GCP的特例,將DJP的布爾函數(shù)表達(dá)式代入化簡,即得到一種由短PMEPR碼構(gòu)造長PMEPR碼的代數(shù)理論和方法,并且它們具有相同的PMEPR值。以上方法構(gòu)造出的碼因為也是Reed-Muller碼的子集,因此也具有很好的糾錯能力,同時通過仿真證實了其具有較高的碼率。并且將第1
6、階Reed-Muller碼在第2階Reed-Muller碼里面的陪集推廣到了3階,4階,以至更高階的情況。這一部分的核心是用代數(shù)方法證明構(gòu)造低PMEPR碼方案的定理和推論。 3. 將基于一維的Root Pairs和Sub-root Pairs推廣到了多維的情況,并且采用類似的構(gòu)造方法,構(gòu)造出了PMEPR稍高,但碼率更大的碼,在碼率,糾錯能力和PMEPR之間作了一個折中和權(quán)衡。 4.提出了針對Reed-Muller碼按照P
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