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Dans le scénario actuel, les systèmes de multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) sont largement utilisés dans les applications multimédias récentes et dans diverses normes sans fil en raison de leur robustesse au canal d'évanouissement sélectif de la fréquence, de leur capacité à atteindre un débit de données élevé et de leur grande efficacité spectrale. Les systèmes à entrées et sorties multiples (MIMO) combinés à l'OFDM ont attiré l'attention sur les applications multimédias à large bande de la prochaine génération en raison de leur potentiel supplémentaire…mehr

Produktbeschreibung
Dans le scénario actuel, les systèmes de multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) sont largement utilisés dans les applications multimédias récentes et dans diverses normes sans fil en raison de leur robustesse au canal d'évanouissement sélectif de la fréquence, de leur capacité à atteindre un débit de données élevé et de leur grande efficacité spectrale. Les systèmes à entrées et sorties multiples (MIMO) combinés à l'OFDM ont attiré l'attention sur les applications multimédias à large bande de la prochaine génération en raison de leur potentiel supplémentaire d'augmentation de la capacité des canaux. Malgré ces avantages, l'un des principaux défis rencontrés dans la mise en ¿uvre des systèmes basés sur l'OFDM est le rapport élevé entre la puissance de crête et la puissance moyenne (PAPR), qui dégrade les performances du système en introduisant une distorsion non linéaire au niveau de l'amplificateur de grande puissance (HPA). Pour surmonter le problème du PAPR élevé, diverses techniques de réduction du PAPR sont analysées et leur taux d'erreur binaire (BER) et leur capacité de réduction du PAPR sont comparés.
Autorenporträt
Ms. Sadhana Singh is pursuing Ph.D. from NIT Jalandhar. She has many papers in International and National Journals of repute.