《表1 不同系统下的误码率》

《表1 不同系统下的误码率》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于非线性压缩的OOFDM系统的FPGA实现》


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当运算系数C值过小时,会增加在接收端还原信号的难度,影响通信质量。故本文使用在第3节所述的Cyclone IV代FPGA芯片以及12位的DAC/ADC的硬件平台在同一段时间下,测量了100个OOFDM符号,计算了非线性压缩算法在不同运算系数下的误码率以及未使用该算法的信号误码率。在本实验中,由于一个OOFDM符号含有31个携带真实信息的子载波,采用16QAM方式,故每个子载波由4个比特映射而来。因此100个OOFDM符号,共传输12400个比特。不同系统的误码率如表1所示。当取C值在1.25~0.75时,错误比特个数为4个,故系统的误码率为0.000323。当C值为0.5和0.375时,系统的误码率开始增加,错误比特个数达到178个和440个,计算的误码率为0.014355和0.035484。故为了平衡峰均比和误码率,该实验将C值固定为0.75,这样在不影响通信质量的前提下,最大程度地降低了信号的峰均比。在实验环境与上述相同时,传统OOFDM系统的错误比特个数为839个,计算的误码率为0.067661。故采用该算法后,系统的误码率降低了。误码率的下降是因为该算法降低了信号的峰均比,从而降低了对DAC的量化比特的要求,使得系统的性能得以改进。