2、星座基础索引调制:一种组合方法

星座基础索引调制:一种组合方法

1 正交频分复用与索引调制

正交频分复用(OFDM)是一种多载波调制技术,广泛应用于现代无线通信系统中。它通过多个低速率子载波传输单个高速率数据流,从而提高了频谱效率。然而,OFDM存在一些固有的挑战,如高峰均功率比(PAPR)和对频率偏移的敏感性。为了解决这些问题,索引调制(Index Modulation, IM)作为一种新兴技术,利用传输实体的开关状态传递信息,几乎不需要额外的功率,从而在光谱效率和能效方面取得了显著的好处。

1.1 系统模型

在OFDM-IM系统中,信息比特被分割成索引比特和星座比特。索引比特用于确定子载波激活模式,而星座比特则映射到传统星座符号上。具体来说,假设每次传输一个OFDM符号时,有 m 个信息比特到达发射器,并被等分为 g 个子块,每个子块包含 p = m/g 个比特。每个子块的 p 个比特进一步分为两部分:一部分 p1 个索引比特用于选择激活子载波,另一部分 p2 个星座比特用于生成星座符号。

例如,对于第 β 个子块,索引比特 p1 决定了子载波激活模式 I(β) ,而星座比特 p2 生成了符号向量 s(β) 。通过将 s(β) 放置在激活的子载波上,并在其他子载波上放置“0”,可以形成传输向量 x(β)

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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