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    Algoritmos para la reducci贸n de los picos de potencia en los sistemas OFDM

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    La modulaci贸n OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) es una t茅cnica de transmisi贸n multiportadora, que debido a sus grandes ventajas se utiliza en numerosos est谩ndares de comunicaciones de banda ancha. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que presenta la modulaci贸n OFDM, en el lado transmisor, es la presencia ocasional de grandes picos en su potencia instant谩nea con respecto a su potencia media, conocido en la literatura como el problema de la PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) de los sistemas OFDM. Al pasar la se帽al con PAPR elevada por el amplificador de alta potencia (HPA - High Power Amplifier ) se produce saturaci贸n del dispositivo, provocando radiaci贸n fuera de banda, que afecta a las bandas adyacentes, y radiaci贸n dentro de banda, que produce rotaci贸n, atenuaci贸n y desplazamiento de la se帽al, provocando un incremento en la tasa de error de bit (BER - Bit Error Rate). Para contrarrestar estos efectos, se debe reducir la PAPR de la sen帽al OFDM transmitida con alg煤n tipo de manipulaci贸n en la se帽al. Una de las t茅cnicas de reducci贸n de la PAPR m谩s prometedoras es la t茅cnica CE (Constellation Extension), que mueve inteligentemente ciertos puntos externos de la constelaci贸n del s铆mbolo OFDM en el dominio de la frecuencia, de tal forma que la se帽al en el dominio del tiempo tenga una PAPR menor. La extensi贸n de la constelaci贸n de esta forma no afecta a la distancia m铆nima de la constelaci贸n y, consecuentemente, no se experimenta degradaci贸n en la BER del sistema. Adem谩s, no hay p茅rdida en la tasa de transmisi贸n de datos porque no se requiere la transmisi贸n de informaci贸n de control. Sin embargo, se introduce un incremento de la energ铆a por s铆mbolo. El objetivo principal de esta Tesis es proponer varios algoritmos de reducci贸n de la PAPR, basados en t茅cnicas CE. Por un lado, como primer objetivo (cap铆tulo 4) se presentan algoritmos eficientes en energ铆a, que se consiguen al combinar adecuadamente un esquema CE, basado en m茅trica, con secuencias piloto. Dicha combinaci贸n deja tres posibles arquitecturas de implementaci贸n dependiendo del orden en que se usa cada algoritmo. Se determina la arquitectura que proporciona un compromiso adecuado entre reducci贸n de la PAPR y complejidad, esta 煤ltima medida en t茅rminos del n煤mero de ciclos adicionales del procesador (que se traducen en energ铆a consumida) que se requieren para procesar la reducci贸n de la PAPR. Adem谩s, se demuestra que las tres arquitecturas propuestas demandan una energ铆a por s铆mbolo menor que otras t茅cnicas CE, si se insertan adecuadamente las secuencias piloto en el s铆mbolo OFDM Por otro lado, como segundo objetivo se presentan los esquemas de reducci贸n de la PAPR, basados en t茅cnicas CE, que se formulan como problemas de optimizaci贸n (cap铆tulo 5). Se propone una soluci贸n 贸ptima, en t茅rrminos de reducci贸n de la PAPR, llamada algoritmo GBDCE (Generalized Benders Decomposition for Constellation Extension), el cual se plantea como un problema no lineal mixto-entero (MINLP - Mixed Integer Non-Linear Programming) y que sirve como cota inferior de referencia para comparar con otras t茅cnicas CE. Adem谩s, se proponen los algoritmos sub贸ptimos: BBCE (Branch-and-Bound for Constellation Extension) que se formula como un problema de programaci贸n entera, y DCE (Dynamic Constellation Extension) que combina un esquema BBCE con un algoritmo basado en m茅trica. El objetivo de ambos algoritmos sub贸ptimos es reducir la complejidad del algoritmo 贸ptimo.OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation is a multicarrier transmission technique that, due to its important advantages, has been widely used in many wideband communication standards. However, one of the major drawbacks of the transmitted OFDM signal is the infrequent high peak power with respect to average power, which is known in the literature as the PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) problem in OFDM systems. When the signal with high PAPR passes through an HPA (High Power Amplifier), it suffers from saturation, which causes both out-of-band radiation, that affects the adjacent channels, and in-band radiation, which produces rotation, attenuation and shift of the signal, that increases the BER (Bit Error Rate). In order to address the PAPR problem, the OFDM signal must be manipulated. One of the most promising PAPR techniques is CE (Constellation Extension), that intelligently moves certain outer constellation points of the OFDM signal in the frequency domain, in such way that the OFDM signal in the time domain has a lower PAPR. The constellation extension in this way does not affect the minimum distance of the constellation, and BER degradation is not consequently experienced by the system. Moreover, there is no user's data rate loss because these methods do not require side information. Nevertheless, they introduce an increase in the energy per symbol. The main aim of this Thesis is to propose several PAPR reduction algorithms, based on CE techniques. On one side, the first objective (chapter 4) is to present an energy efficient algorithm, which consists in the adequate combination of a metric-based CE technique with pilot sequences. The combination allows three possible implementation architectures, depending on the order of use of the algorithms. It has been determined the architecture that provides an adequate trade-o_ between PAPR reduction and complexity, the latter measured in number of additional CPU cycles (which translates into energy consumption) needed to perform the PAPR reduction. Moreover, the three proposed architectures require less energy per symbol than other CE techniques, if the pilot sequences are appropriately inserted in the OFDM symbol. On the other side, the second objective is to present CE based algorithms, which are formulated as an optimization problem (chapter 5). The optimal solution, in terms of PAPR reduction is called GBDCE (Generalized Benders Decomposition for Constellation Extension) algorithm. GBDCE is formulated as a MINLP (Mixed Integer Non-Linear Programming) problem, and it turns out to be a lower bound for CE schemes and provides a benchmark to compare with other CE technique. Moreover, two suboptimal algorithms are proposed: BBCE (Branch-and-Bound for Constellation Extension), which is formulated as Integer Programming, and DCE (Dynamic Constellation Extension), that combines a BBCE scheme with a metric-based algorithm. The objective of both suboptimal algorithms is to reduce the GBDCE complexity.Financiaci贸n de la Secretar铆a de Educaci贸n Superior, Ciencia, Tecnolog铆a e Innovaci贸n (SENESCYT) de Ecuador, Fundaci贸n Carolina (Espa帽a) y del Proyecto Nacional de Espa帽a GRE3N-SYST (TEC2011-29006-C03-03).Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Multimedia y ComunicacionesPresidente: Ana Garc铆a Armada.- Secretario: Sancho Salcedo Sanz.- Vocal: Santiago Zazo Bell
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