1.一种基于Arnold变换的OFDM系统峰值功率优化方法,其特征在于,步骤如下:(1)根据原始输入二进制数据序列的长度将其分为多个子块序列,然后在每一子块序列最前端添加增广序列,使每一子块序列的长度满足Arnold变换的要求;
(2)将添加增广序列后的各个子块序列分别排成方阵,并逐一对各个方阵进行Arnold变换,然后将Arnold变换后的各个方阵重新排列为候选子块序列;
(3)将各个候选子块序列重新组合为数据序列;
(4)将重新组合后的各个数据序列进行二进制相移键控映射或正交相移键控映射,得到对应的频域数据序列;
(5)将映射所获得的各个频域数据序列再次进行分块操作,均被分为若干频域子块序列,并根据Arnold变换的要求在各个频域子块序列的最前端添加增广序列,以使得各个频域子块序列能够被排列为频域方阵;
(6)将添加增广序列后的各个频域子块序列分别排列为频域方阵,并逐一对其进行Arnold变换,然后将Arnold变换后的各个频域方阵重新排列为候选频域子块序列;
(7)将各个候选频域子块序列重新组合为频域数据序列;
(8)将重新组合后的各个频域数据序列分别进行IFFT变换,获得对应的候选信号;
(9)计算全部候选信号的PAPR值,从中选择PAPR值最小的候选信号进行传输。
2.如权利要求1所述的基于Arnold变换的OFDM系统峰值功率优化方法,其特征在于,步骤(1)中,增广序列为二进制序列,元素来自集合{0,1},且添加增广序列后每一子块序列的长度能够将序列排列为方阵。
3.如权利要求1所述的基于Arnold变换的OFDM系统峰值功率优化方法,其特征在于,步骤(2)和/或步骤(6)中,将子块序列排列成方阵时,采用按行排列或按列排列的方式;
或者,步骤(2)和/或步骤(6)中,Arnold变换中的变换矩阵为
4.如权利要求1所述的基于Arnold变换的OFDM系统峰值功率优化方法,其特征在于,步骤(5)中,如果步骤(4)中采用二进制相移键控映射,则步骤(5)中的增广序列由集合{1,-1}中的元素构成。
5.如权利要求4所述的基于Arnold变换的OFDM系统峰值功率优化方法,其特征在于,二进制相移键控映射规则为二进制比特“0”映射为“-1”,二进制比特“1”映射为“1”。
6.如权利要求1所述的基于Arnold变换的OFDM系统峰值功率优化方法,其特征在于,步骤(5)中,如果步骤(4)中采用正交相移键控映射,则步骤(5)中的增广序列由集合{1,-1,j,-j}中的元素构成。
7.如权利要求6所述的基于Arnold变换的OFDM系统峰值功率优化方法,其特征在于,正交相移键控映射规则为比特序列“00”映射为“1”,比特序列“01”映射为“j”,比特序列“11”映射为“-1”,比特序列“10”映射为“-j”。
8.一种基于Arnold变换的OFDM系统峰值功率优化系统,其特征在于,包括:第一信号分割及增广模块,被配置为:根据原始输入二进制数据序列的长度将其分为多个子块序列,然后在每一子块序列最前端添加增广序列,使每一子块序列的长度满足Arnold变换的要求;
第一Arnold变换模块,被配置为:将添加增广序列后的各个子块序列分别排成方阵,并逐一对各个方阵进行Arnold变换,然后将Arnold变换后的各个方阵重新排列为候选子块序列;
第一数据序列重新组合模块,被配置为:将各个候选子块序列重新组合为数据序列;
频域数据序列生成模块,被配置为:将重新组合后的各个数据序列进行二进制相移键控映射或正交相移键控映射,得到对应的频域数据序列;
第二信号分割及增广模块,被配置为:将映射所获得的各个频域数据序列再次进行分块操作,均被分为若干频域子块序列,并根据Arnold变换的要求在各个频域子块序列的最前端添加增广序列,以使得各个频域子块序列可以被排列为频域方阵;
第二Arnold变换模块,被配置为:将添加增广序列后的各个频域子块序列分别排列为频域方阵,并逐一对其进行Arnold变换,然后将Arnold变换后的各个频域方阵重新排列为候选频域子块序列;
第二数据序列重新组合模块,被配置为:将各个候选频域子块序列重新组合为频域数据序列;
傅里叶逆变换模块,被配置为:将重新组合后的各个频域数据序列分别进行IFFT变换,获得对应的候选信号;
最优候选信号选择模块,被配置为:计算全部候选信号的PAPR值,从中选择PAPR值最小的候选信号进行传输。
9.一种介质,其上存储有程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-
7任一项所述的基于Arnold变换的OFDM系统峰值功率优化方法中的步骤。
10.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-7任一项所述的基于Arnold变换的OFDM系统峰值功率优化方法中的步骤。