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作为OFDM技术与CDMA技术的结合,多载波CDMA具有频谱效率高、抗多径能力强和抗干扰能力强等优点,人们普遍认为它是在下一代移动通信非常有前景的一种技术。但是,多载波CDMA信号具有很高的峰均功率比(PAPR),不仅对功率放大器的动态范围要求非常高,而且增加了A/D和D/A转换器的复杂度。因此,降低多载波CDMA系统的峰均功率比非常重要。
论文深入研究了降低多载波系统峰均功率比的方法,并针对MC-CDMA系统和MC-DS-CDMA系统上行链路,分别提出了相应的算法。
针对MC-CDMA系统上行链路,在发送端,通过限幅可以灵活有效地降低信号的峰均功率比;在接收端,我们提出一种基于决策反馈的接收机,可以估计和抵消限幅噪声,从而恢复系统的误码率性能。
针对MC-DS-CDMA系统上行链路,我们提出码片伪随机排列的方法,并结合决策反馈的思想,在发送端,首先对时域扩频之后进行码片伪随机排列,然后通过限幅降低信号的峰均功率比;在接收端,恢复码片顺序,然后采用基于决策反馈的接收机,对限幅噪声进行估计和抵消,从而恢复系统的误码率性能。
总的来说,论文所提出的两种新算法具有如下特点:
1.复杂度分配合理
算法增加的复杂度主要在基站端对限幅噪声的估计,而在用户发送端,通过限幅控制发送信号的峰均功率比,基本不增加发射机的复杂度,符合移动终端低成本、低功耗的要求。
2.发送端通过限幅可以灵活地控制发送信号的峰均功率比
通过选取不同的限幅比,可以灵活地控制发送信号的峰均功率比。
3.接收端通过估计和抵消限幅噪声恢复系统的误码率性能
基于决策反馈的接收机可以估计并抵消限幅噪声,从而恢复系统的误码率性能。特别地,针对MC-DS-CDMA系统,结合码片伪随机排列的方法,可以更好地恢复系统的误码率性能。
4.算法通用性好
算法不依赖于调制方式和子载波数,具有良好的通用性。