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V=4时OFDM中PTS法PAPR的CCDF曲线分析

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简介:
本研究探讨了在正交频分复用(OFDM)系统中,当载波数量V等于4时,采用部分传输序列(PTS)方法对峰均功率比(PAPR)进行抑制的效果,并深入分析了其互补累积分布函数(CCDF)曲线。 OFDM中PTS方法(V=4)的PAPR互补累积分布函数(CCDF)曲线。

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  • V=4OFDMPTSPAPRCCDF线
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    本研究探讨了在正交频分复用(OFDM)系统中,当载波数量V等于4时,采用部分传输序列(PTS)方法对峰均功率比(PAPR)进行抑制的效果,并深入分析了其互补累积分布函数(CCDF)曲线。 OFDM中PTS方法(V=4)的PAPR互补累积分布函数(CCDF)曲线。
  • 不同子载波数目下OFDM系统PAPRCCDF线
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    本文深入研究了正交频分复用(OFDM)系统中,在不同子载波数量下的峰值平均功率比(PAPR)特性,并通过互补累积分布函数(CCDF)进行详细分析。 在OFDM系统下不同子载波数的PAPR的CCDF曲线以及一些常用PAPR降低算法后的PAPR的CCDF曲线可以在电子科技大学硕士学位论文《OFDM系统中降低峰均比算法研究》第三章找到详细内容。
  • OFDM ClippingCCDF线(Matlab)
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    本作品利用Matlab软件研究了OFDM信号在削波处理后的互补累积分布函数(CCDF)特性,分析其对系统性能的影响。 关于OFDM降低信号峰值平均功率比(PAPR)的clipping方法的CCDF曲线仿真。
  • 不同子载波数目下OFDM系统PAPRCCDF线及Matlab实现
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    本研究探讨了在不同子载波数量条件下,正交频分复用(OFDM)系统的峰均功率比(PAPR)累积分布函数(CCDF)特性,并提供了相应的MATLAB仿真实现方法。 在OFDM系统下,比较不同载波对峰值平均功率比的抑制效果。
  • 不同子载波数目下OFDM系统PAPR CCDF线及Matlab源码.zip
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    本资源提供不同子载波数下OFDM系统的PAPR CCDF性能分析与Matlab实现代码,适用于通信工程研究和学习。 OFDM系统在不同子载波数量下的PAPR的CCDF曲线以及OFDM子载波间隔的相关Matlab源码。
  • OFDM减少PAPR两种技术:SLM与PTS
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    本文探讨了在正交频分复用(OFDM)系统中降低峰均功率比(PAPR)的两种关键技术——选择映射法(SLM)和部分传输序列(PTS),分析其优劣。 在MATLAB中仿真了OFDM系统中降低峰均功率比(PAPR)的两种方法:选择映射法(SLM)和部分传输序列法(PTS),并绘制了对应的互补累积分布函数(CCDF)曲线。
  • MATLAB计算PAPRCCDF程序源码
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    本段代码提供了一种在MATLAB环境中计算信号峰均功率比(PAPR)互补累积分布函数(CCDF)的方法,适用于通信系统性能分析。 这是一个非常简单的计算CCDF的MATLAB函数,方便调用。
  • 基于PTS-SLM-C变换OFDM系统PAPR降减算MATLAB仿真
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    本研究提出了一种用于正交频分复用(OFDM)系统的峰值平均功率比(PAPR)降低技术,采用PTS-SLM-C变换方法,并在MATLAB环境中进行仿真验证。 本段落讨论了在OFDM系统中降低PAPR(峰均功率比)的三种算法:PTS、SLM 和 C 变换,并通过MATLAB仿真对其CCDF进行了分析。
  • OFDM系统降低PAPR技术对比
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    本文对多种正交频分复用(OFDM)系统的峰值平均功率比(PAPR)减少技术进行深入探讨与比较分析,旨在为无线通信领域提供有效的信号处理方案。 OFDM信号面临高峰均功率比(PAPR)的问题,这增加了系统实现的复杂性。本段落研究并分析了近年来在OFDM系统中应用的30种代表性降低PAPR的方法,并指出了这些算法的优点与不足之处,同时提出了未来的研究方向。这对于进一步探索和优化OFDM系统的降PAPR技术具有重要的指导意义。
  • MATLAB利用PSO优化OFDM通信系统PTSPAPR抑制仿真及源码
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    本项目研究了基于MATLAB平台的正交频分复用(OFDM)通信系统中的峰均功率比(PAPR)抑制问题,采用部分传输序列(PTS)技术并引入粒子群优化(PSO)算法进行参数优化。通过仿真实验验证了所提方案的有效性,并提供了相应的源代码。 在现代无线通信领域,正交频分复用(OFDM)技术因其高数据传输速率、抗多径衰落等特点而被广泛应用,例如4G、5G及Wi-Fi等标准中。然而,OFDM系统面临的一个重要问题是峰均功率比(PAPR)过高,这可能导致放大器非线性失真并降低系统性能。为解决这一问题,一种常见的方法是采用部分传输序列(PTS)算法。 本项目将深入探讨如何利用MATLAB进行基于粒子群优化(PSO)的PTS算法仿真与优化研究。粒子群优化是一种全局搜索策略,灵感来源于鸟类觅食行为的研究,通过迭代过程找到最优解。在本次仿真实验中,PSO被用于寻找最合适的PTS分割点组合以最大限度地降低PAPR。 OFDM信号的PAPR可以通过PTS算法进行有效控制:该方法将一个完整的OFDM符号分解为若干部分,并对这些部分施加不同的相位旋转操作。通过选择恰当的相位和分割方式,可以显著减少峰值功率,从而减小PAPR值。在MATLAB中实现这一过程需要以下步骤: 1. 生成OFDM信号:创建符合标准规范的OFDM符号,包括载波映射、逆快速傅里叶变换(IFFT)操作及添加循环前缀。 2. PTS分割处理:依据PTS算法将一个完整的OFDM符号划分为多个连续的部分段落,并对每个部分进行相位旋转调整。 3. 应用相位旋转:为各子信号分配随机或特定的相位值,随后重新组合形成新的OFDM信号序列。 4. PAPR计算:采用统计分析方法(例如概率密度函数PDF)来评估新生成符号的PAPR数值大小。 5. PSO优化过程:初始化粒子群,并设定每个粒子的位置参数(即PTS分割点和相位值),然后根据目标函数评价各个粒子的表现。通过迭代更新速度与位置,逐步逼近全局最优解。 6. 评估及重复循环:在每次迭代后调整各粒子的坐标信息并重新计算PAPR数值;当发现新的最低PAPR时,则更新整个系统的最佳解决方案。这一系列操作将不断进行直到满足预设收敛条件为止。 7. 结果分析与比较:通过优化后的PAPR曲线来验证PTS算法结合PSO策略的有效性,并与其他现有的降低峰值功率比技术相比较。 通过上述MATLAB仿真研究,我们能够深入理解PSO和PTS算法如何协同工作以实现OFDM系统中PAPR的最优化。此外,这也有助于我们在实际工程应用中更好地利用优化方法来应对通信领域内的各种挑战,并为进一步探索改进峰值功率比抑制技术提供了重要的参考依据。