авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Разработка и исследование алгоритмов амплитудно-фазовой коррекции сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением

На правах рукописи

ИСМАИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОЙ КОРРЕКЦИИ СИГНАЛОВ С ОРТОГОНАЛЬНЫМ ЧАСТОТНЫМ И ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ 05.12.04 – Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Москва – 2012

Работа выполнена на кафедре радиотехнических систем Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Научный консультант: КАЗАКОВ Леонид Николаевич доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты: СИЗЫХ Вадим Витальевич доктор технических наук, начальник кафедры «Радиоэлектронные системы» Института криптографии, связи и информатики Академии Федеральной Службы Безопасности России ТУРОВ Виктор Евгеньевич доктор технических наук, профессор Ярославского филиала Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского

Ведущая организация: ОАО «Концерн «Созвездие» (г. Воронеж)

Защита состоится “29” ноября 2012 года на заседании диссертационного совета Д 212.157.05 при ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» по адресу:

111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 17, аудитория А-402.

Отзывы в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 14, Ученый совет ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ».

Автореферат разослан “25” октября 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.157.05, кандидат технических наук, доцент Т.И. КУРОЧКИНА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы Передача информации посредством сигналов с ортогональным частотным разделением (OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing) стала стандартом для многих современных радиосистем в связи с рядом преимуществ, к которым относятся высокая спектральная эффективность, низкий уровень межсимвольной интерференции, высокое качество передачи в условиях частотно-селективных замираний. К их числу относятся: IEEE – беспроводные локальные сети – 802.11a,g Wi-Fi, IEEE 802. широкополосная беспроводная связь WiMax, DVB-T – цифровое телевизионное вещание, DRM – цифровое радиовещание и др. Сюда же относятся перспективные системы с повышенной скоростью передачи на основе совмещенной технологии ортогонального частотного и пространственного разделения (MIMO OFDM – multiple input, multiple output OFDM): 802.16e/m (расширение стандарта IEEE 802.16 технологии WiMax), E-UTRA (протокол физического и канального уровня технологий связи LTE, являющихся развитием сотовой связи). Перспективным применением OFDM технологии является современная авиационная связь, включая связь с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В то же время системы передачи, использующие данный тип сигналов, очень чувствительны к фазовой нестабильности несущей. Последняя может быть вызвана нестационарностью фазовой характеристики каналов передачи, обусловленной доплеровским рассеянием, фазовыми флуктуациями опорных генераторов на передающей и приемной сторонах. Как следствие, падает энергетическая эффективность систем передачи. Проблема стоит особенно остро в каналах с многопозиционной модуляцией сигналов в условиях быстрых амплитудных замираний.

Известны два подхода оценки и коррекции параметров каналов с OFDM.

Первый основан на анализе обучающих символов, передаваемых в определенных частотных каналах. Второй подход основывается на использовании непосредственно информационных несущих OFDM сигналов.

Исследования в этой области показывают, что второй подход за счет большей статистики позволяет повысить эффективность систем передачи на 2-3 дБ по отношению к первому.

Этим исследованиям посвящены работы Кукушкина Д.С., Долгих Д.А., Oklobdija M., Nenadi N., Nezami M.K., Bard J., Sudhakar R., Кравчука С. А., Бочечка Г.С., Иванова А.А., Arshad K., Chang D.C., Abhayawardhana V.S., Wassell I.J. Kleynhans W., Wu S., Liu P., Bar-Ness Y., Chen W., Zhang R. Wu Z., Крейнделин В. Б., Колесникова А. В., Маслова Е.Н. Одни авторы, как правило, рассматривают раздельное решение проблемы коррекции фазовых искажений, вызванных средой распространения или приемо-передающим трактом, модели которых существенно отличаются. Другие ограничиваются рассмотрением модели амплитудно-фазовых искажений в среде распространения, не учитывая особенностей приемно-передающих трактов. Совместная, комплексная обработка амплитуды и фазы сигналов с учетом особенностей искажений, вызванных средой распространения и приемным трактом, может повысить эффективность цифровых систем передачи в данных условиях.

В работах Слюсара В., Haas E., Budinger J.M., Hall E. рассматриваются сценарии многолучевого распространения и возможность применения технологии OFDM в авиационной связи, в том числе применительно к БПЛА.

Особенно важно обеспечить энергетическую эффективность систем передачи информации в авиационных комплексах в условиях жесткого ограничения пространственно-частотных параметров бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Повышение качества связи, ее энергетической эффективности требует учета изменения характеристик каналов распространения и приемо передающих трактов и коррекции сигналов. Однако такие задачи либо не решаются, либо имеют не системные, локальные решения.





В связи с вышеизложенным, тема диссертации является актуальной, так как посвящена разработке и исследованию алгоритмов комплексной оценки параметров канала и коррекции амплитуды и фазы несущей OFDM-сигнала на основе информационных частотных каналов для сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением в условиях комбинированных воздействий.

Цель и задачи диссертации Целью диссертационной работы является повышение энергетической эффективности цифровых систем передачи на основе сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением за счет применения новых, в том числе оптимальных, алгоритмов оценки и коррекции амплитуды и фазы сигналов на выходе каналов с частотно-временным рассеянием в условиях комбинированных помех.

Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие основные задачи:

1. Построение математических моделей сигналов на выходе демодулятора цифровой системы передачи с ортогональным частотным и пространственным разделением в условиях каналов с частотно-временным рассеянием и фазовыми воздействиями с произвольными спектральными свойствами.

2. Разработка алгоритма комплексной оценки и коррекции амплитуды и фазы несущей сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением на основе оценки параметров канала с быстрыми частотно селективными замираниями с использованием информационных частотных каналов на основе теории оптимальной многомерной фильтрации.

3. Разработка алгоритма раздельной оценки и коррекции амплитуды и фазы несущей сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением на основе оценки параметров канала с быстрыми частотно селективными замираниями с использованием информационных частотных каналов на основе теории оптимальной многомерной фильтрации.

4. Исследование чувствительности разработанных алгоритмов оценки параметров канала к фазовым воздействиям со спектральной плотностью мощности различного порядка в условиях частотно-временного рассеяния.

5. Разработка экспериментального модуля на базе сигнального процессора TMS320DM6437 EVM™ для подтверждения результатов теоретических исследований и выработки рекомендаций по практической реализации результатов диссертации.

6. Исследование применимости разработанных алгоритмов для приемных устройств перспективных технологий широкополосной беспроводной связи.

7. Исследование применимости разработанных алгоритмов для приемных устройств систем авиационной связи, в том числе БПЛА.

Предмет и объект исследования Объектом исследования работы является система передачи информации, использующая многомерные сигналы (OFDM и MIMO-OFDM), применяемая для организации высокоскоростной (широкополосной) мобильной связи в условиях многолучевых каналов с частотно-временным рассеянием.

Предметом исследования является проблема повышения помехоустойчивости систем передачи на основе сигналов высокой размерности в условиях радиоканалов с частотно-временным рассеянием.

Общая методика исследований При разработке алгоритмов оценки параметров канала используется теория дискретной многомерной фильтрации Калмана. Методы исследования основаны на общих положениях теории дискретных систем, теории вероятности, на прикладной теории математической статистики, на статистической теории радиотехнических систем. Для численного решения задач используется компьютерное моделирование.



Научная новизна результатов 1. Разработанный алгоритм комплексной оценки канала с амплитудными замираниями и фазовыми флуктуациями и коррекции сигналов с ортогональным частотным разделением, отличается использованием авторегрессивной модели канала и многомерного фильтра Калмана и учетом как свойств среды распространения, так и искажений, возникающих в приемо передающем тракте системы связи.

2. Разработанный алгоритм раздельной оценки и коррекции амплитудных замираний и фазовых флуктуаций следящего типа для сигналов с ортогональным частотным разделением отличается использованием в кольце обратной связи фильтров, согласованных с характеристиками среды распространения и параметрами шумов приемо-передающего тракта.

3. Разработанный алгоритм комплексной оценки канала с амплитудными замираниями и фазовыми флуктуациями и коррекции сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением, отличается использованием авторегрессивной модели канала и многомерного фильтра Калмана и учетом как свойств среды распространения, так и искажений, возникающих в приемо-передающем тракте системы связи с пространственно временным кодированием.

4. Разработанный алгоритм раздельной оценки и коррекции амплитудных замираний и фазовых флуктуаций следящего типа для сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением отличается использованием в кольце обратной связи фильтров, согласованных с характеристиками среды распространения и параметрами шумов приемо передающего тракта системы связи с пространственно-временным кодированием.

5. Разработанные структурные схемы отличаются использованием при коррекции сигналов комбинации оценок характеристики канала, полученных из информационных сигналов с помощью новых алгоритмов и из пилотных сигналов с помощью стандартных методов.

Практическая ценность 1. В диссертации получены алгоритмы оценки параметров канала и коррекции амплитуды и фазы сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением на основе информационных частотных каналов, позволяющие существенно снизить вероятность ошибочного приема информации в существующих и перспективных системах связи.

2. Разработан комплект имитационных моделей систем передачи на основе сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением с блоком коррекции фазы несущей. Комплект ориентирован на получение оценок различных параметров и характеристик сигналов в различных точках системы в условиях произвольных аддитивных и фазовых воздействий, что позволяет снизить затраты на разработку систем связи на этапе проектирования.

3. Полученные в диссертации результаты позволили сформулировать предложения по повышению энергетической эффективности систем приема сигналов с OFDM и MIMO-OFDM в условиях многолучевых мобильных радиоканалов наземной и авиационной связи, в том числе для БПЛА.

4. Разработана платформа для исследования систем передачи с OFDM на основе сигнального процессора TMS320DM6437 EVM™ и программы Matlab® Simulink®, позволяющая на этапе проектирования систем связи оценить влияние различных факторов.

Положения, выносимые на защиту 1. Алгоритмы раздельной оценки амплитудной и фазовой характеристик канала и коррекции несущей сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением, синтезированные в виде следящей системы с обратной связью с использованием многомерного фильтра Калмана, повышающие энергетическую эффективность в каналах с частотно-временным рассеянием и фазовой нестабильностью.

2. Алгоритмы комплексной оценки амплитудной и фазовой характеристик канала, синтезированные с использованием авторегрессивной модели I и II порядка на основе многомерного фильтра Калмана, повышающие энергетическую эффективность за счет коррекции сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением, искаженных быстрыми и частотно-селективными замираниями и фазовыми воздействиями.

3. Структурные схемы обработки сигналов на информационных и пилотных несущих в приемниках наземной и авиационной связи, повышающие энергетическую эффективность в каналах с частотно-временным рассеянием и фазовой нестабильностью.

Апробация результатов Результаты диссертации прошли апробацию на ряде международных и российских конференций и семинаров. Среди них научно–технический семинар «Синхронизация, формирование и обработка сигналов», Ярославль, 2008 г., Воронеж, 2009 г., Н.Новгород, 2010 г., Одесса, 2011г., Белгород, 2012г.;

9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 13-я международные конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение», Москва, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 гг.

Внедрение результатов диссертации Результаты, полученные в диссертационной работе, являются составной частью ряда НИР кафедры радиотехнических систем ЯрГУ им. П.Г. Демидова, в которых принял участие соискатель:

ВП Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы». Наименование проекта «Развитие нелинейной теории обработки сигналов и изображений в радиотехнике и связи» № 2.1.2/7067, 2009-2010;

Грант РФФИ «Развитие теории нелинейной цифровой обработки сигналов и изображений в технических системах» № 10-08-01186а, 2010-2012;

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». Наименование проекта «Моделирование распространения радиоволн в различных средах и его применение для анализа и имитации работы радиоэлектронных средств» (2009-2011 гг.). Госконтракт Рособразования № П454 от 1 июля 2009 г.

Грант РФФИ «Моделирование и оценивание сигналов высокой размерности для телевизионных и связных систем в условиях пространственно-частотно-временного рассеяния» № 11-07-00736, 2011-2013.

Результаты работы использованы в НИОКР ОАО «Концерн «Созвездие».

Результаты работы использованы в НИОКР ОАО «Луч» г. Рыбинск.

Разработанные в рамках исследований компьютерные модели внедрены в учебный процесс:

на кафедре радиотехнических систем ЯрГУ им. П.Г. Демидова;

на кафедре «Автономные информационные и управляющие системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Публикации Основные результаты диссертации изложены в 6 статьях и 9 докладах международных и всероссийских конференций и семинаров, в том числе в статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Объем и структура диссертации Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и одного приложения. Работа содержит 165 страниц, включая приложение (14 стр.), 76 рисунков, 5 таблиц и список литературы из наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы и ее практическая значимость, сформулированы цель и задачи исследования, дан критический анализ работ в области синтеза и анализа систем оценки канала и коррекции амплитудных и фазовых искажений сигналов с OFDM и MIMO OFDM.

В первой главе описаны математические модели сигналов на выходе канала с частотно-временным рассеянием.

Вектор-сигнал на выходе блока пространственного разделения и частотного демультиплексирования имеет вид w1 (n) об y 1 ( n) H k,1 ( n) H kTX,1 ( n) s 1 ( n) k k k (1), ej (n) wk (n) об RX 1, RX TX, RX TX TX y k ( n) H k ( n) Hk ( n) s k ( n) T где - вектор передаваемых символов информации, S1 (n) STX (n) k k размерность которого определяется числом независимых пространственных 1 Nc каналов, общая для всех частотных и Arg exp i m m Nc пространственных каналов фазовая ошибка, где H kf n - вектор-элемент w об n k n канальной матрицы в частотной области, w'k n, а k 1 N c 1N c - член, отвечающий k n H fj n exp i n exp i k j xj n Nc Nc 0j jk за межканальную интерференцию, а w 'k n - вектор аддитивного шума канала с учетом Фурье-преобразования.

Согласно [1], действие фазового шума можно разложить на две составляющие. Первая приводит к одинаковому для всех частотных и пространственных каналов повороту сигнального созвездия на величину, равную нулевой составляющей Фурье-преобразования экспоненты фазового шума. Вторая - к появлению межканальной интерференции, т.е. к потере ортогональности между частотными каналами.

С использованием (1) записаны уравнения модели состояния:

(2) x(n) Cx(n 1) G(n), (3) y (n) D(n)x(n) w ( n), где (n) - БГШ с дисперсией, C и G – диагональные матрицы из элементов CTX, RX (n), где I N T A( p) ;

I pN, G TX, RX (n) 0K A(1) Q 0K и единичная и нулевая матрицы размерности NсNс, 0N T T y11 (n) y1N (n) y1RX (n) yN (n), RX X(n) x1,1 (n)T x2,1 (n)T xTX,1 (n) x1,2 (n) xTX, RX (n), y(n) T w(n) w11 (n) w1N (n) w1RX (n) wN (n), D(n) - диагональная матрица из RX элементов Dtx (n) S tx (n) 0 N 0 N, S tx (n) - диагональная матрица из элементов tx sk (n), A (i ) и Q – квадратные матрицы, вычисляемые с помощью системы уравнений Юла-Уокера из авторегрессивной модели p (4) h ( n) A(i)h(n i) Qu(n).

i Вторая глава посвящена синтезу алгоритмов амплитудно-фазовой оценки и коррекции параметров сигналов OFDM и MIMO-OFDM с использованием информационных каналов для двух способов оценки амплитуды и фазы: комплексной и раздельной. В основу положен аппарат многомерной цифровой фильтрации Калмана. Особенностью рассматриваемой задачи является комплексный подход к оценке факторов, ухудшающих качество приема: сложная характеристика многолучевого мобильного канала связи с частотно-временным рассеянием, фазовая нестабильность ВЧ тракта.

Решение задачи синтеза оптимального фильтра для комплексной оценки параметров канала, описанного моделями состояния (2) и (3), представлено уравнением фильтрации € € (5) x( n) Cx(n 1) K n (y n D(n)Cx(n 1)) На рис. 1 приведена схема многомерного фильтра Калмана, реализующая уравнение фильтрации (5).

В главе предложен алгоритм раздельной коррекции амплитудных и фазовых искажений несущей OFDM-сигнала следящего типа, использующий информационные каналы. Сегмент фазовой коррекции описан автором диссертации в соавторстве в работах [1, 4-8].

Сигнал амплитудной ошибки, подлежащий компенсации:

rm ( p) € € (6) p.

m ( p) Am p Am € 1 € Am p x m ( p) Схема, реализующая алгоритм раздельной оценки и коррекции амплитуды и фазы, представлена на рис. 2. Наличие петли обратной связи позволяет отнести ее к классу систем следящего типа. Система обладает астатическими свойствами и обеспечивает достаточно малые ошибки слежения, что особенно важно для случая модуляции с большим размером созвездия. В MIMO-OFDM схема коррекции применяется для каждого пространственного канала с учетом того, что групповая фазовая ошибка – общая для всех частотных и пространственных каналов.

Рис. 1. Схема многомерного фильтра Калмана для комплексной оценки параметров сигнала Третья глава посвящена анализу чувствительности полученных алгоритмов в условиях различных входных воздействий, выходящих за границу допущений, сделанных при синтезе фильтра Калмана. Для этой цели в математическом пакете Matlab® (в т.ч. в среде динамического моделирования Simulink®) построены имитационные модели систем связи на основе сигналов с OFDM и MIMO-OFDM с блоками комплексной оценки параметров сигнала и их коррекции на приемной стороне.

Проведен анализ энергетической эффективности в системе связи на основе OFDM и MIMO-OFDM сигналов с предложенными алгоритмами в условиях фазовых воздействий со спектральной плотностью различного порядка, доплеровского рассеяния различной ширины, профилей многолучевого распространения с различным количеством лучей и среднеквадратической задержкой в канале связи. Анализ показал, что с увеличением порядка входного воздействия эффект предложенной системы в случае OFDM может достигать до 2 дБ, в случае MIMO-OFDM – до 3 дБ, при мощности фазового воздействия, превышающей 10-4 рад2.

rp Am p ym ( p ) m ym |•| mp arg(•) QAM ^ xm p детектор m 1 D z- arg(•) Am 1 p ei m 1 Am p |•| d z- mp Рис. 2. Блок-схема следящей системы коррекции амплитуды и фазы На рис. 3 - рис. 5 приведены зависимости вероятности ошибки от уровня фазового воздействия, периода когерентности и длины OFDM пакета для различных алгоритмов оценки и коррекции сигналов:

- по пилотным OFDM-символам методом наименьших квадратов;

- - по пилотным несущим методом наименьших квадратов;

- - на основе раздельной оценки с обратной связью;

- - на основе фильтра Калмана и авторегрессивной модели 1-го порядка;

- -- - на основе фильтра Калмана и авторегрессивной модели 2-го порядка.

В условиях доплеровского рассеяния выигрыш предложенных алгоритмов перед методами оценки на основе пилотных каналов увеличивается в зависимости от скорости замираний. В случае более мобильных каналов менее эффективна оценка по пилотным OFDM-символам.

Рис. 3. Вероятность ошибочного приема при белом частотном шуме для ОСШ = 25 дБ и QAM-16 OFDM при Tког= 4Tofdm, N=256, Nсимв=7.

Система связи на основе MIMO-OFDM уступает по помехоустойчивости системе с OFDM с одинаковой базовой модуляцией, но это компенсируется увеличением общей пропускной способности. В главе показано, что в случае равной пропускной способности систем с OFDM и MIMO-OFDM энергетическая выигрыш второй системы при прочих равных условиях может составить до 5 дБ.

Применение синтезированных алгоритмов позволяет увеличить количество OFDM-символов в пакете без снижения энергетической эффективности до двух раз по сравнению с применением алгоритмов оценки по пилотным сигналам (рис. 5).

Разработан аппаратно-программный комплекс для исследования систем передачи OFDM-сигналов, включающий:

приемный модуль на базе цифрового сигнального процессора TMS320DM6437 EVM™;

имитатор многолучевого канала с частотно-селективными замираниями и фазовым воздействиями с полиномиальной спектральной плотностью мощности на базе среды Matlab® Simulink®;

комплект специализированного программного обеспечения для сигнального процессора и персонального компьютера, обеспечивающего взаимодействие цифрового модуля с блоком формирования сигналов в среде Matlab® Simulink®.

Рис. 4. Вероятность ошибочного приема при белом частотном шуме 4 10 3 рад2, при ОСШ 25дБ, для QAM-16 MIMO-OFDM.

Рис. 5. Вероятность ошибочного приема при фазовом шуме с полиномиальной 4 10 3 рад2, Tког=4 TOFDM, QAM-16 OFDM.

СПМ и С помощью разработанного аппаратно-программного комплекса проведен сравнительный анализ экспериментальных зависимостей вероятности ошибочного приема и полученных при имитационном моделировании.

Количественное расхождение результатов не превышает 5% и объясняется допущениями при построении математической модели (не учитываются шумы квантования), полученными в результате эксперимента за счет преобразования формата чисел, что эквивалентно действию квантования.

В четвертой главе исследована эффективность применения предложенных алгоритмов в системах передачи стандартов IEEE 802.16e/m и E UTRA release 9. Дан сравнительный анализ применения алгоритмов с учетом пространственного мультиплексирования и ортогонального пространственно временного кодирования.

Применение адаптированных алгоритмов в системах с диверсифицированной передачей позволяет исключить необходимость понижения скорости пространственного временного кодирования при использовании 3-х и более антенн. В то же время применение алгоритма раздельной коррекции с обратной связью с ортогональным пространственно временным блочным кодированием наиболее эффективно, при выигрыше в 1 2дБ обладает меньшей вычислительной сложностью, чем алгоритм комплексной оценки АР модели канала на основе фильтра Калмана.

а) б) Рис. 6. Вероятность ошибки для стандартов WiMAX(а) и LTE (б) 4 10 3 рад2, Tког 4 TOFDM).

(QAM-64, На рис. 6а показано, что применение алгоритма раздельной оценки и коррекции (на графиках «КОС ОПВБК») к технике ортогонального пространственно-временного кодирования (на графиках «ОПВБК») улучшает эффективность работы последнего на 1,5-2дБ. В то же время необходимо отметить сравнительно близкие к ним показатели модифицированных алгоритмов (учитывающих пилотные несущие) комплексной оценки и коррекции на основе фильтра Калмана и авторегрессивной модели (на графиках «ФК-АР 1п мод» и «ФК-АР 2п мод»).

На рис. 6б показано, что применение алгоритма комплексной коррекции на основе оценки параметров канала в виде авторегрессивной модели с помощью фильтра Калмана (на графиках «ФК-АР 1п мод» и «ФК-АР 2п мод», где 1 и 2 – порядок авторегрессивной модели) наиболее предпочтительно при структуре кадра стандарта LTE.

В главе исследована эффективность применения разработанных алгоритмов в различных сценариях (горизонтальный полет, взлет и приземление, связь с БПЛА, высокоскоростное маневрирование) авиационной связи для высокоскоростной передачи информации с применением технологии OFDM. Результаты показывают, что предлагаемые подходы к оценке и коррекции в сравнении со стандартными повышают эффективность систем на 1-5дБ.

В заключении подведены итоги диссертации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ В итоге проведенных в диссертационной работе теоретических и экспериментальных исследований получены следующие основные результаты:

На основе аппарата многомерной фильтрации Калмана разработаны 1.

алгоритмы оценки информационных частотных каналов OFDM и MIMO OFDM. Они позволяют за счет учета в авторегрессивной модели канала и многомерном фильтре Калмана как свойств среды распространения, так и искажений, возникающих в приемо-передающем тракте беспроводной системы связи, получить выигрыш по энергетической эффективности перед системой оценки пилотных несущих до 3-4 дБ в зависимости от характера и уровня помех в канале.

Предложен алгоритм раздельной оценки и коррекции, 2.

реализованный посредством многоканальной следящей системы с обратной связью, позволяющий получать выигрыш энергетической эффективности по сравнению со стандартной системой оценки параметров пилотных несущих до 3 дБ в зависимости от характера и уровня помех в канале, при «длинных» преамбулах и OFDM пакетах.

Применение предложенных алгоритмов в системах MIMO-OFDM 3.

расширяет возможности систем за счет повышения эффективности оценки пространственных каналов, что позволяет проводить более качественное демультиплексирование на приемной стороне.

Создана имитационная модель системы связи на основе сигналов с 4.

MIMO-OFDM с системой оценки параметров сигналов и их коррекции в среде Matlab®. На ее основе проведен анализ чувствительности разработанных алгоритмов к фазовым воздействиям различного порядка. Исследование показало отсутствие существенного снижения качественных показателей.

Анализ предложенных алгоритмов показал, что с увеличением числа 5.

несущих OFDM-сигнала достигается наибольшая эффективность. В случае OFDM сигналов повышение эффективности может достигать до 2 дБ по уровню аддитивного шума, в случае сигналов с MIMO-OFDM - до 3 дБ.

Проведен анализ вероятности ошибок в системе связи на основе 6.

сигналов с OFDM и MIMO-OFDM с предложенными алгоритмами в условиях различных скоростей замираний в каналах и различного порядка входных фазовых воздействий. В условиях доплеровского рассеяния энергетическая эффективность для OFDM достигает 3 дБ, для MIMO-OFDM - 4 дБ.

Применение алгоритма оценки на основе авторегрессивной модели 7.

2-го порядка в случае быстрых замираний целесообразно для пакетов с преамбулами длиной более двух OFDM-символов. Для «сверхбыстрых» замираний наиболее эффективен алгоритм раздельной оценки и коррекции сигналов.

Результаты эксперимента, проведенного с применением отладочного 8.

модуля на базе сигнального процессора TMS320DM6437 EVM™, подтвердили результаты, полученные в рамках имитационного моделирования. Отличие результатов составило не более 5%.

Разработаны схемы обработки сигналов на информационных и 9.

пилотных несущих в приемниках систем беспроводной широкополосной связи технологий WiMax и LTE, повышающие энергетическую эффективность в каналах с частотно-временным рассеянием и фазовыми искажениями на 1дБ и более.

10. Разработаны схемы обработки сигналов на информационных и пилотных несущих в приемниках систем авиационной связи, в том числе для БПЛА, повышающие энергетическую эффективность последних на 1-5 дБ.

Цель диссертационного исследования по повышению энергетической эффективности цифровых систем передачи на основе сигналов с ортогональным частотным и пространственным разделением за счет применения новых алгоритмов оценки и коррекции амплитуды и фазы сигналов, в том числе оптимальных, на выходе каналов с частотно-временным рассеянием в условиях комбинированных аддитивных и фазовых воздействий достигнута.

Основные результаты диссертации опубликованы в работах:

В журналах, рекомендованных ВАК РФ:

Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С., Исмаилов А.В. Коррекция фазы 1.

несущей OFDM-сигналов в условиях нестационарных замираний // Электросвязь. 2008. №6. С.19-23.

Казаков Л.Н., Исмаилов А.В., Марков К.А. Восстановление 2.

несущей OFDM сигналов в условиях быстрых частотно-селективных замираний // Электросвязь. 2010. №3. С. 21-23.

Исмаилов А.В., Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С. Комплексная 3.

оценка радиоканалов по информационным символам MIMO-OFDM сигналов с помощью многомерной фильтрации Калмана // Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2012. № 10. Режим доступа (дата обращения http://technomag.edu.ru/doc/465244.html 22.08.2012).

В других журналах и издания:

Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С., Исмаилов А.В. Система коррекции 4.

фазы в каналах передачи с ортогональным частотным и пространственным разделением сигналов // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания: Сборник материалов научно–технического семинара 1-4 июля 2007, Одесса. 2007.- С. 24-29.

Кукушкин Д.С., Исмаилов А.В. Марковская модель системы 5.

коррекции фазы для модуляции с пространственным и ортогональным частотным разделением сигналов // Вестник ЯрГУ. (8 выпуск) Серия "Физика" (1 выпуск), Ярославль. 2008. С. 75-79.

Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С., Исмаилов А.В. Коррекция фазы 6.

OFDM-сигналов в условиях полиномиального фазового воздействия и доплеровского рассеяния // Труды конференции "Цифровая обработка сигналов и ее применение", Москва. 2008. С. 75-78.

Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С., Исмаилов А.В. Коррекция фазы 7.

OFDM-сигналов в условиях полиномиального фазового воздействия и доплеровского рассеяния // Сборник трудов научно-технического семинара "Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания". Ярославль. 2008. С. 62-64.

Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С., Казаков Л.Н. Компенсация фазовых 8.

флуктуаций в системе передачи MIMO-OFDM в условиях быстрых замираний//Труды РНТОРЭС им. А.С. Попова. Серия: Цифровая обработка сигналов и ее применение: выпуск XI-1. 2009. С. 52-55.

Казаков Л.Н., Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С. Алгоритм 9.

комбинированной коррекции амплитуды и фазы OFDM-сигналов // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания:

Сборник материалов научно-технического семинара 24-26 июня 2009 г.

Воронеж. 2009. С. 111-113.

10. Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С. Комбинированная коррекция несущей OFDM-сигналов в условиях быстрых частотно-селективных замираний // Вестник ЯрГУ им. П.Г.Демидова. №13. Серия «Физика.

Радиотехника. Связь». 2009. №. С. 55- 11. Исмаилов А.В., Казаков Л.Н., Кукушкин Д.С. Алгоритм комбинированной коррекции амплитуды и фазы OFDM-сигналов // Труды РНТОРЭС им. А.С. Попова. Серия: Цифровая обработка сигналов и ее применение: выпуск XII-1. 2010. С. 310-313.

12. Казаков Л.Н., Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С. Алгоритм коррекции OFDM канала в условиях частотно-селективных замираний и фазовых флуктуаций // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания: Сборник материалов научно-технического семинара 2010г. Н. Новгород, 2010. С. 73-76.

13. Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С. Алгоритм комплексной оценки каналов с OFDM, основанный на многомерном фильтре Калмана с использованием авторегрессивной модели канала с частотно-временным рассеянием // Вестник ЯрГУ им. П.Г.Демидова. №14. Серия «Физика.

Радиотехника. Связь». 2010. С. 43-48.

14. Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С., Марков К.А., Казаков Л.Н.

Комплексная оценка и коррекция параметров OFDM и MIMO-OFDM сигналов на выходе каналов с частотно- временным рассеянием с использованием многомерных фильтров Калмана // Перспективные технологии в средствах передачи информации: Материалы 9-ой международной научно-технической конференции. Владимир: ВлГУ. 2011. Т.2. С. 151-154.

15. Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С., Казаков Л.Н. Алгоритм комплексной оценки каналов с MIMO-OFDM, основанный на многомерном фильтре Калмана // Докл. 13-ой Международ. конф. "Цифровая обработка сигналов и ее применение", Москва. 2011. Т.2. C. 114–117.

16. Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С., Казаков Л.Н. Применение многомерных фильтров Калмана для комплексной оценки параметров каналов с MIMO-OFDM // Докл. междун. научно-тех. сем. "Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов для связи и вещания", "Синхроинфо 2011", Украина, Одесса. 2011. С. 93-95.

17. Исмаилов А.В., Кукушкин Д.С., Казаков Л.Н. Анализ применимости алгоритмов оценки радиоканалов по информационным символам OFDM-сигналов с помощью многомерной фильтрации Калмана // Докл. междун. научно-тех. сем. "Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях", "Синхроинфо 2012", Йошкар-Ола.

2012. С. 83-86.



 


Похожие работы:





 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.