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OFDM(正交频分复用)是一种多载波调制(MCM)技术。它的基本思想是把数据流变换为N路速率较低的并行子数据流,调制到等间隔的一组正交子载波上。因为数据流的速率变为原来的1/N,即符号周期扩大为原来的N倍,每个OFDM符号持续时间比单载波长很多,远远大于信道的最大延迟扩展。另外,OFDM由于充分利用了信号的时频正交性,允许N个子信道频谱有1 /2重叠,因此与常规的FDM系统相比,OFDM系统可以最大限度地利用频谱资源。然而,OFDM系统也存在着一些缺点,制约着系统性能的提高,其中最重要的一个就是过高的峰值平均功率比。在OFDM系统中,使用在频率上具有同步关系的多个载波来调制信号,由于各载波的包络值统计独立,随着载波数的增加,叠加后的信号的峰值功率与平均功率的比值(即峰均比,PAPR)的数值较大。因此,要求系统中的功放具有较高的线性放大范围,同时也要求后继的D/A转换器具有较大的转换宽度,这样不但加大了实现的难度,而且也增加了系统的成本。所以,PAPR抑制技术,就成为了OFDM系统研究中的另一个重要问题。本文首先通过对OFDM原理的讨论,介绍了OFDM的系统模型、关键技术和存在的缺点,以此引出OFDM系统中峰均功率比抑制的重要性和研究意义。其次介绍了OFDM系统中峰均比问题的含义及产生的原因,对常见的限幅滤波、编码、以及信号扰码等三大类PAPR抑制技术做了阐述和理论仿真。其中重点讨论了信号扰码类技术中的SLM和PTS算法,在已有的方法基础上,从IFFT变换核运算量的降低、SLM边带信息传输的改进和PTS算法中最优加权向量搜索次数的降低这三个方面出发,提出了引入TR变换的SLM和PTS的改进算法,降低了IFFT变换核的运算次数,同时还提出了应用于PTS算法中的分层搜索的次优迭代算法和应用于SLM算法的内嵌边带信息的改进算法,最后,使用FPGA实现了改进的SLM算法,实现了系统复杂度的降低。