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专利号: 2016110390633
申请人: 重庆邮电大学
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
专利领域: 电通信技术
更新日期:2024-02-23
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.降低UFMC系统PAPR的低计算复杂度的PTS方法,其特征是:包括以下步骤:

(1)建立系统模型;

(2)分析通用滤波多载波(UFMC)的系统参数,确定UFMC的计算复杂度PTS方案;

(3)确定峰值功率计算采样点和Q(n)门限值α的选择准则;

(4)仅计算在集合SQ(α)中的采样点,将其乘以相位旋转因子向量,选择因子的产生方法;

opt opt

(5)比较PAPR值的大小,选取最优的相位旋转因子向量b ,并产生最优的发送序列x(n)。

2.根据权利要求1所述的降低UFMC系统PAPR的低计算复杂度的PTS方法,其特征是:上述步骤(1)包括以下步骤:

1)通用滤波多载波(UFMC)系统包括B个子带,每个子带子载波数量为M,总的子载波数量为N,采用切比雪夫滤波器h,滤波器长度为L,x(n)是一个符号时间间隔内的基带等效离散时间信号,即

其中,输入数据Xi(m)是独立随机变量的比特流,以等概率均匀分布进行数字调制后得到的频域子载波信号,所有星座点的实部和虚部的均值为零,方差相等;n为离散时间索引;

2)通用滤波多载波(UFMC)的等效离散时间发送信号x(n)是所有子带独立随机变量子载波叠加而成,采用所述等效离散时间发送信号的峰值平均功率比(PAPR)来表示发送信号时域的变化特性;

其定义为:

采用互补累积分布函数(CCDF)表示降低峰均比的性能,即

其中,采用 优化CCDF,所述CCDF的最小值为:-γ N

CCDFopt=1-(1-e )                        (4)

3.根据权利要求2所述的降低UFMC系统PAPR的低计算复杂度的PTS方法,其特征是:上述步骤(2)的PTS方案为:相位旋转因子向量为:

最小PAPR向量的时域信号表示为:

将所述B个子带分为V个子块,每个所述子块含K个子带;采用PTS方案得:

其中,xopt(n)是PAPR值最小的序列, 为第m个子块的第j个子带的数据。

4.根据权利要求3所述的降低UFMC系统PAPR的低计算复杂度的PTS方法,其特征是:上述步骤(3)中的峰值功率计算采样点的确定步骤如下;

根据上述公式(7),得xopt(n)的功率为:

令: Q(n)为n时刻B个子功率之和;对于在n时刻给定的子载波X的情况下,Q(n)为非负常数;

所述UFMC系统的子载波数量为N,根据Cauchy-Schwartz不等式,由上述公式(8)得采样点 功率的上界,即

5.根据权利要求4所述的降低UFMC系统PAPR的低计算复杂度的PTS方法,其特征是:上述步骤(3)中Q(n)门限值α的确定步骤如下:由公式(4)可知,

其中,σ2为系统的平均功率;系统可能最小峰值功率系统峰值功率大于可能最小峰值功率的概率为β,即:

据上述公式(10)和(11)得γ=-ln(1-(1-β)1/N)则所述系统可能最小峰值功率为:

据公式(9)Q(n)≥Φn/V,即Q(n)的门限值:

6.根据权利要求5所述的降低UFMC系统PAPR的低计算复杂度的PTS方法,其特征是:所述步骤(5中)选取最优的相位旋转因子向量bopt,并产生最优的发送序列xopt(n)的方法包括以下步骤:

1)根据相位加权因子生成WV-1种候选的相位加权序列;

2)将相位加权序列分成W组;

3)选取WV-1/2相位加权序列,且选取的相位加权序列中的加权因子b2不能互为相反数;

4)求已选取的相位加权序列所对应的候选序列;同时,产生余下WV-1/2组相位加权序列所需要的相同项Ζi,其中

5)利用产生的相同项Ζi,进行复数加法运算,可得到余下的WV-1/2组相位加权序列所产生的候选序列。