【技术实现步骤摘要】
OFDM峰均比抑制方法、装置、电子设备及存储介质
[0001]本公开涉及通信
,具体涉及一种OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)峰均比抑制方法、装置、电子设备及存储介质。
技术介绍
[0002]第五代(5G)移动通信网络采用新无线(NR,New Radio)技术,提供高数据速率、高可靠性传输。5G NR物理层的多址方案基于带有循环前缀(CP,Cyclic Prefix)的OFDM。OFDM具有频域资源分配灵活等优势。OFDM波形的缺点是具有高峰均比(PAPR,Peak to Average Power Ratio),影响5G系统的性能。
[0003]目前,抑制OFDM峰均比的方法可以分为三类:预畸变技术、编码类技术和概率类技术。其中,预畸变技术对发送信号进行限幅等预处理,易于实现;缺陷在于会引起信号非线性,影响系统误码率性能。编码类技术引入冗余编码,选择峰均比较小的信号传输,不会引起信号失真;但是搜索最佳码组复杂度高,实现较为困难。概率类技术通过对发送信号数据加扰降低信号的自相关特性,从而使出现高峰均比的概率下降,该处理过程不会引起信号失真,但是需要计算得到多组候选信号,过程较为复杂。
技术实现思路
[0004]为了解决相关技术中的问题,本公开实施例提供一种OFDM峰均比抑制方法、装置、电子设备及存储介质。
[0005]第一方面,本公开实施例中提供了一种OFDM峰均比抑制方法。
[0006]具体地, ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种正交频分复用OFDM峰均比抑制方法,其特征在于,所述方法包括:从可用带宽部分BWP中选取K个候选BWP,其中,所述K为大于等于0的整数;在满足各BWP频域不交叠的条件下,对所述K个候选BWP的频域起始位置进行调整,得到S组频域信号,所述S为所述K个候选BWP的调整次数,每组频域信号包括每次调整后的候选BWP与其他原始的可用BWP复合形成的频域信号;对所述S组频域信号和由原始的可用BWP复合形成的一组频域信号,分别进行频域到时域的变换,得到S+1组时域波形;统计所述S+1组时域波形的峰均比;使用峰均比最小的一组时域波形进行数据下发。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在满足各BWP频域不交叠的条件下,对所述K个候选BWP的频域起始位置进行调整,包括:遍历所述K个候选BWP,从未调整过的候选BWP中选取一个目标BWP进行多次调整,直至所述目标BWP的频域达到所述目标BWP的可用频带边缘或达到所述目标BWP的相邻BWP的频带边缘。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在满足各BWP频域不交叠的条件下,对所述K个候选BWP的频域起始位置进行调整,包括:遍历所述K个候选BWP,从未调整过的候选BWP中选取两个或两个以上的目标BWP进行多次调整,在其中一个目标BWP的频域达到其可用频带边缘或达到其相邻BWP的频带边缘时,停止对所述其中一个目标BWP的调整,继续对剩余的目标BWP进行多次调整,直至剩余的目标BWP的频域均达到其可用频带边缘或达到其相邻BWP的频带边缘。4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述对所述K个候选BWP的频域起始位置进行调整还包括:针对每个目标BWP,每次调整均在之前调整的基础上偏移预设偏移量。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述预设偏移量为预设的正整数倍或负整数倍的资源块RB,不同的目标BWP对应的预设偏移量不同。6.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:按照所述K个候选BWP的起始位置,从低到高进行排序;所述对所述K个候选BWP的频域起始位置进行调整,包括:按照从低到高的排序依次从所述K个候选BWP中选取目标BWP进行调整。7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述使用峰均比最小的一组时域波形进行数据下发,包括:对所述峰均比最小的一组时域波形进行峰均比抑制处理,得到处理的后的时域波形;按照所述处理后的时域波形进行数据下发。8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述统计所述S+1组时域波形的峰均比,包括:对所述S+1组时域波形进行峰均比抑制处理,得到S+1组处理后的时域波形;统计所述S+1组处理后的时域波形的峰均比。9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述峰均比抑制处理包括削波处理。10.一种正交频分复用OFDM峰均比抑制装置,其特征在于,所述装置包括:
选取模块,被配置为从可用带宽部分BWP中选取K个候选BWP,其中,所述K为大于等于0的整数;调整模块,被配置为在满足各BWP频域不交叠的条件下,对所述K个候选BWP的频...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘继超,王磊,甘杰,赵旭,张玉冰,王勇,刘晗,李正浩,
申请(专利权)人:国网山东省电力公司国家电网有限公司,
类型:发明
国别省市:
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