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PTS-TR方法降低CO-OFDM系统的PAPR

2012-06-25司亚楠

电视技术 2012年3期
关键词:信号系统

司亚楠,陈 鹏

(重庆邮电大学通信与信息工程学院,重庆 400065)

正交频分复用(OFDM)已被广泛应用于LAN,WiFi,WiMAX,DAB及DVB,并被认为是4G系统必不可少的关键技术之一,这些广泛的应用是源于OFDM技术对色散的稳健性、易于进行动态信道估计和补偿、高频谱效率的特点。自从澳大利亚墨尔本大学的W.Shieh和Athaudage等提出CO-OFDM系统后,CO-OFDM系统也逐渐成为人们研究的热点[1-2],CO-OFDM 系统的根本性能优势体现在接收机灵敏度、频谱利用率对偏振色散的稳健性上。CO-OFDM系统虽然具有很好的发展前景,但是由于光调制器和光纤的非线性[3],高峰均功率比(PAPR)对光纤通信而言仍是一个挑战。

OFDM系统的PAPR抑制方法基本可以分为信号预畸变技术、编码类技术和概率类技术3类,每种PAPR抑制方法都存在着自身的优势和缺陷[4]。部分传输序列(PTS)和预留子载波(TR)都是概率类技术,这两种算法的应用均不受子载波数目的限制,可用于子载波数目较大的系统,如CO-OFDM系统,且频谱损失较小。但是由于CO-OFDM系统本身的复杂度较高,而PTS和TR均具有计算复杂度较高的缺点,无法直接用于COOFDM系统中,故本文针对PTS和TR复杂度高的特点提出了一种适用于 CO-OFDM系统的 PTS-TR改进算法。

1 CO-OFDM 系统

1.1 CO-OFDM系统结构

基于单模光纤的CO-OFDM通信系统模型如图1所示,该系统大致可以分为5部分:OFDM调制、光IQ调制、单模光纤(SMF)、相干光检测和 OFDM 解调[2,5]。COOFDM系统中OFDM符号的产生和解调,即OFDM发送端和接收端均与无线通信的OFDM符号的产生类似,包括串并变换、并串变换、QAM调制/解调、IFFT/FFT等操作。光调制器是利用光载波激光器驱动……

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