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Im gegenwärtigen Szenario werden orthogonale Frequenzmultiplexsysteme (OFDM) aufgrund ihrer Robustheit gegenüber frequenzselektiven Fading-Kanälen, der Fähigkeit, hohe Datenraten zu erzielen, und ihrer hohen spektralen Effizienz in den jüngsten Multimedia-Anwendungen und verschiedenen drahtlosen Standards stark genutzt. Das Multi-Input-Multi-Output (MIMO)-System in Kombination mit OFDM hat für die nächste Generation von Breitband-Multimedia-Anwendungen aufgrund des zusätzlichen Potenzials einer erhöhten Kanalkapazität große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Trotz dieser Vorteile ist eine der…mehr

Produktbeschreibung
Im gegenwärtigen Szenario werden orthogonale Frequenzmultiplexsysteme (OFDM) aufgrund ihrer Robustheit gegenüber frequenzselektiven Fading-Kanälen, der Fähigkeit, hohe Datenraten zu erzielen, und ihrer hohen spektralen Effizienz in den jüngsten Multimedia-Anwendungen und verschiedenen drahtlosen Standards stark genutzt. Das Multi-Input-Multi-Output (MIMO)-System in Kombination mit OFDM hat für die nächste Generation von Breitband-Multimedia-Anwendungen aufgrund des zusätzlichen Potenzials einer erhöhten Kanalkapazität große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Trotz dieser Vorteile ist eine der größten Herausforderungen bei der Implementierung von OFDM-basierten Systemen das hohe Verhältnis von Spitzen- zu Durchschnittsleistung (PAPR), das die Systemleistung durch die Einführung nichtlinearer Verzerrungen am Hochleistungsverstärker (HPA) verschlechtert. Um das Problem der hohen PAPR zu überwinden, werden verschiedene PAPR-Reduzierungstechniken analysiert und ihre Bitfehlerrate (BER) und PAPR-Reduzierungsfähigkeit verglichen.
Autorenporträt
Ms. Sadhana Singh is pursuing Ph.D. from NIT Jalandhar. She has many papers in International and National Journals of repute.