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短距离SI-POF链路中m-CAP子带索引技术的实验验证
摘要: 本信中开发了用于多频带无载波幅度和相位调制(m-CAP)的新型频谱高效子带索引(SI)技术。该子带索引技术通过在传统m-CAP子带索引上传输额外信息比特实现。实验演示采用阶跃折射率塑料光纤(SI-POF)的短距离光数据链路进行,结果表明所提技术具有设计灵活性,并显著提升了传统m-CAP的功率/频谱效率。
关键词: 阶跃折射率塑料光纤(SI-POF)、多频带无载波幅度相位调制(m-CAP)、索引调制、光通信
更新于2025-09-23 15:21:21
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载波索引差分混沌移位键控调制的无线携能通信方案:对空闲载波的新视角
摘要: 本文提出了两种结合载波索引差分混沌移位键控(CI-DCSK)调制与无线能量传输的载波索引差分混沌移位键控同时无线信息与能量传输(CI-DCSK SWIPT)方案?;谒饕髦疲↖M)的传输特性,所提方案利用CI-DCSK的非活跃载波通过发送服从正态分布的类随机噪声信号来传输能量。接收端采用时间切换(TS)技术,将每帧时间划分为两个区间。与常规TS系统不同,本方案的这两个区间存在关联——能量收集与调制比特解码均在第二区间完成。推导了这两种方案在加性高斯白噪声(AWGN)和多径瑞利衰落信道下的误码率(BER)解析表达式,以及衡量方案自给自足概率的参数ξ表达式。分析了两个区间划分点对系统误码率性能的影响并进行了优化。由于非活跃载波上的能量可调,这些方案始终能实现能源自给。为获得最佳性能,优化了非活跃载波与活跃载波的能量分配比例。仿真结果表明,尽管所提方案在相同频谱效率(SE)下性能略逊于CI-DCSK,但均具备能源自持续性。
关键词: SWIPT(无线携能通信)、DCSK(差分混沌移位键控)、能效、索引调制、检测、频谱效率、自维持
更新于2025-09-22 23:10:36
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[IEEE 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 中国黄山(2019.8.5-2019.8.8)] 2019年第18届国际光通信与网络会议(ICOCN) - 带索引调制的相干光正交频分复用技术
摘要: 本文提出了一种索引调制的相干光正交频分复用(CO-OFDM)方案。与常规CO-OFDM系统相比,该方案在保持相近传输性能的同时,可将频谱效率提升高达6.25%。
关键词: 索引调制,频谱效率
更新于2025-09-16 10:30:52
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压缩感知辅助的索引调制提升时空移位键控辅助的毫米波通信性能
摘要: 在本论文中,我们提出压缩感知辅助的时空频移键控索引调制(CS-STSK-IM)概念:将虚拟域正交频分复用(OFDM)符号划分为Na大小的块,这些块通过特定虚拟子载波组合承载K个STSK码字,并借助CS矩阵转换至频域。系统专为毫米波(mmWave)频段设计,同时融合软判决方案与坐标交织(CI)概念,以及为模拟波束成形设计的离散傅里叶变换(DFT)码本——这对毫米波系统至关重要。该系统中,激活子载波频率索引(FI)隐含的比特数由可用K到Na子载波排列组合数量决定,因此我们提出两种FI分配技术(即独立FI(DFI)与共享FI(SFI)方案)以平衡可达稀疏度与容量极限。进而引入低复杂度检测技术,将检测复杂度从最优检测器的O(Nc·(Q·L)K)降至O(?Nc·(Q·L)K)(其中?Nc≤Nc)。我们还构建了离散输入连续输出无记忆信道(DCMC)容量模型,并利用外信息转移(EXIT)图表征该低复杂度检测器的性能极限。最后分析了非编码及编码CS-STSK-IM系统在最优/低复杂度检测器下的误码率(BER)性能。
关键词: 空间调制、压缩感知、毫米波、低复杂度检测、毫米波通信、空时移位键控、信道编码、相移键控、正交幅度调制、多输入多输出、坐标交织、空间调制、5G、正交频分复用、索引调制、宽带信道
更新于2025-09-11 14:15:04
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增强型索引调制正交频分复用扩频技术
摘要: 索引调制正交频分复用扩频(OFDM-IM-SS)是近期提出的一种通过码域传输附加比特(索引比特)的方案。本文提出一种新型OFDM-IM-SS变体——同相/正交扩频索引调制正交频分复用(OFDM-IM-SS-IQ),以提升OFDM-IM-SS的频谱效率。该方案将发送符号分解为同相与正交分量,并通过各自索引比特选取的对应扩频码进行合成。研究了一种低复杂度检测算法以降低最优最大似然检测的计算量,并推导了误码率上界的闭式表达式来评估系统误码性能。此外,还设计了名为索引调制正交频分复用扩频增强(OFDM-IM-SS-E)的多样性增强方案以实现全分集阶数。计算机仿真结果验证了理论分析,表明OFDM-IM-SS-IQ性能优于传统OFDM-IM-SS方案,同时证明所提OFDM-IM-SS-E可获得全分集增益并实现比OFDM-IM-SS更优的误码率性能。
关键词: 多样性、正交频分复用、索引调制、低复杂度、扩频
更新于2025-09-04 15:30:14