Прогнозирование достоверности приема ОФМ сигналов для потенциально возможных режимов работы
Способы прогнозирования вероятности ошибки на бит для сигналов с относительной фазовой модуляцией повышенной позиционности на основе анализа сигналов с заданной позиционностью модуляции. Возможность их применения для адаптивных систем передачи данных.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.11.2018 |
Размер файла | 287,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИЕМА ОФМ СИГНАЛОВ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
В.В. Егоров, М.С. Смаль
ОАО «Российский институт мощного радиостроения, Санкт-Петербург
Аннотация. Рассмотрены способы прогнозирования вероятности ошибки на бит для сигналов с относительной фазовой модуляцией повышенной позиционности на основе анализа сигналов с заданной позиционностью модуляции, показана возможность их применения для адаптивных систем передачи данных.
Ключевые слова: вероятность ошибки на бит, канал связи, прогнозирование качества канала, передача данных.
Abstract: Methods of bit error probability forecast for signals with higher phase modulation type that is based on signal analysis with definite phase modulation type. Possibility of its application for adaptive data communication systems.
Key words: bit error probability, communication channel, channel quality forecast, data communications.
При передаче информации по нестационарным радиоканалам, характеризующимся замираниями огибающей сигнала, широко используются адаптивные системы передачи сообщений. В этих условиях наиболее подходящими являются сигналы с относительной фазовой модуляцией (ОФМ) различной позиционности, для демодуляции которых не требуется знания амплитуды и начальной фазы несущего колебания. Наиболее часто адаптация заключается в выборе оптимальной позиционности модуляции, критерием выбора которой является максимум скорости передачи при заданной допустимой вероятности ошибки на бит.
Выбор оптимального вида модуляции ОФМ сигналов осуществляется обычно путём прерывания потока полезной информации и посылки тестовых сигналов соответствующего вида [1], [2]. Однако, для обеспечения максимальной эффективности работы систем желательно применять подходы, которые позволяют сформировать оценки, необходимые для принятия решения по информационному сигналу, без использования какой-либо избыточности. Поэтому актуальной является задача прогнозирования достоверности приёма сигналов ОФМ различной позиционности непосредственно в процессе приёма информационных сигналов.
Как известно, одним из самых помехоустойчивых режимов передачи является двухпозиционная относительная фазовая модуляция (ОФМ-2). Именно такой вид модуляции обычно используется в начале сеанса связи. В этом случае оценить вероятность ошибки на бит при использовании ОФМ более высокой позиционности можно на основе следующего подхода.
Рассмотрим задачу оценки вероятности ошибки на бит для сигналов с четырехпозиционной относительной фазовой модуляцией (ОФМ-4). Передача символов 0 и 1 для сигналов ОФМ-2 эквивалентна передаче символов 00 и 11 для сигналов с ОФМ-4. Тогда вероятность ошибки на бит для сигналов с ОФМ-4 связана с вероятностью попадания фазы принятого сигнала в сектора, соответствующие символам 00 и 11, с учетом расстановки фаз в соответствии с кодом Грея, описывается следующим уравнением:
(1) |
где - вероятность события, состоящего в том, что фаза принятого сигнала оказалась в секторах, соответствующих символам 00 или 11, независимо от того, какой символ передавался, - вероятность ошибки на бит для сигналов с ОФМ-4.
В качестве оценки можно использовать соответствующую частость, доступную для измерения:
прогнозирование ошибка бит сигнал
(2) |
где - количество попаданий фазы принятого сигнала в сектора, соответствующие символам 00 и 11, - объем выборки. При такой замене следует учитывать, что решением нового уравнения будет уже не истинная, а оценка вероятности ошибки на бит , которая характеризуется погрешностью.
Таким образом, в достаточно простой вычислительной схеме можно получить оценку вероятности ошибки на бит для сигналов с ОФМ-4 во время приема полезной информации, передаваемой с помощью сигналов с ОФМ-2. При этом получаемая оценка, как показывает вычислительный эксперимент, является несмещенной.
Получение оценки вероятности ошибки на бит для сигналов с восьмипозиционной относительной фазовой модуляцией (ОФМ-8) при передаче сообщения сигналами с ОФМ-2 осуществляется аналогичным образом. Для этого символам 0 и 1 в соответствии с кодом Грея сопоставляются символы 000 и 110. Тогда уравнение для вероятности ошибки на бит в режиме ОФМ-8 имеет вид:
(3) |
где - количество попаданий фазы принятого сигнала в сектора, соответствующие символам 000 или 110.
Также можно получить уравнение для ожидаемой вероятности ошибки на бит для сигналов с шестнадцатипозиционной относительной фазовой модуляцией (ОФМ-16) при передаче сообщения сигналами с ОФМ-2. Для этого символам 0 и 1 в соответствии с кодом Грея сопоставляются символы 0000 и 1100. Тогда уравнение для вероятности ошибки на бит в режиме ОФМ-16 имеет вид:
(4) |
где - количество попаданий фазы принятого сигнала в сектора, соответствующие символам 0000 или 1100.
Аналогично удается получить уравнение для ожидаемой вероятности ошибки на бит в режиме ОФМ-8 и ОФМ-16 при передаче информации сигналами с ОФМ-4:
(5) |
где - количество попаданий фазы принятого сигнала в сектора, соответствующие символам 000, 110, 101 или 011,
(6) |
где - количество попаданий фазы принятого сигнала в сектора, соответствующие символам 0000, 0110, 1100 или 1010.
Точно также удается получить уравнение для ожидаемой вероятности ошибки на бит в режиме ОФМ-16 при передаче информации сигналами с ОФМ-8:
(7) |
где - количество попаданий фазы принятого сигнала в сектора, соответствующие символам 0000, 0011, 1100, 1010, 0110, 0101, 1100 или 1111.
Полученные уравнения являются нелинейными и для степеней выше 2 должны решаться численными методами. При этом, объём выборки порядка 104, который можно получить для сигналов в полосе телефонного канала за время порядка 2-8 с, позволяет сделать определяемую частотность достаточно близкой к истинной вероятности ошибки на бит, что значительно уменьшает погрешность оценки.
Зависимости вероятностей попадания в соответствующие сектора вычисленных значений разности фаз принятого сигнала с текущей модуляцией от вероятности ошибки на бит для модуляции повышенной позиционности приведены на рисунке 1.
Следует также отметить, что решения всех уравнений являются устойчивыми в интересной для практики области оцениваемых вероятностей для нестационарного радиоканала в диапазоне [0,01-0,1], так как значительным отклонениям доступной для измерения частости событий, входящих в правую часть уравнений, соответствуют незначительные отклонения оцениваемых вероятностей ошибки на бит от истинных значений.
Рисунок 1. Зависимости вероятностей попадания в заданные сектора от вероятности ошибки на бит в канале связи.
1- для ОФМ-4 при ОФМ-2
2- для ОФМ-8 при ОФМ-2
3- для ОФМ-16 при ОФМ-2
4- для ОФМ-8 при ОФМ-4
5- для ОФМ-16 при ОФМ-4
6- для ОФМ-16 при ОФМ-8
После получения оценок вероятностей ошибки на бит для всех используемых в системе передачи данных сигналов, выбирается та позиционность ОФМ, которая позволяет обеспечить максимальную информационную скорость при допустимом уровне вероятности ошибки на бит. Таким образом, используя данный подход, можно выбрать наиболее оптимальный режим функционирования системы передачи данных в любой момент времени. Для получения оценки, которая является несмещенной, используется достаточно простой алгоритм, не требующий больших вычислительных затрат. При этом оценка формируется в результате анализа информационного сигнала и полностью отсутствует необходимость передавать дополнительные тестовые сигналы, что позволяет повысить информационную скорость передачи данных, а также позволяет сделать вывод, что зондирование канала в процессе передачи информации является заведомо излишней операцией для указанных целей.
Литература
1. Митряев Е. В., Ростовцев Ю. Г., Рышков Ю. П. Контроль верности информации в морской радиосвязи. -- Л. : Судостроение, 1979.
2. Коричнев Л. П., Королев В. Д. Статистический контроль каналов связи. -- М. : Радио и связь, 1989.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Специфика сигналов с частотной модуляцией. Спектры сигналов различных индексов модуляции. Факторы передачи сигналов с паразитной амплитудной модуляцией. Особенности приемников частотно-модулированного сигнала. Классификация ограничителей, их действие.
презентация [306,0 K], добавлен 12.12.2011Принципы организации, работы и эксплуатации радиотехнических систем. Потенциальная помехоустойчивость, реализуемая оптимальными демодуляторами. Вероятности ошибочного приема. Классы излучения сигналов. Обнаружение сигналов в радиотехнических системах.
курсовая работа [164,2 K], добавлен 22.03.2016Технические свойства фазоманипулированных сигналов. Параметры повышенной скорости передачи данных стандарта GSM. Виды фазовой манипуляции. Спектр сигнала двоичной фазовой модуляции. Фазовые созвездия для EDGE и GPRS. Сравнение пропускной способности.
презентация [1014,7 K], добавлен 14.09.2010Анализ современного состояния пропускной способности систем широкополосного беспроводного доступа. Математическая модель и методы модуляции сверхширокополосных сигналов, их помехоустойчивость и процедура радиоприема. Области применения данных сигналов.
контрольная работа [568,2 K], добавлен 09.05.2014Вычисление информационных параметров сообщения. Характеристика статистического и помехоустойчивого кодирования данных. Анализ модуляции и демодуляция сигналов. Расчет функции корреляции между принимаемым входным сигналом и ансамблем опорных сигналов.
курсовая работа [544,1 K], добавлен 21.11.2021Разработка структурной схемы системы связи, предназначенной для передачи данных и аналоговых сигналов методом импульсно-кодовой модуляции для заданного диапазона частот и некогерентного способа приема сигналов. Рассмотрение вопросов помехоустойчивости.
курсовая работа [139,1 K], добавлен 13.08.2010Классификация цифровых приборов. Модели цифровых сигналов. Методы амплитудной, фазовой и частотной модуляции. Методика измерения характеристики преобразования АЦП. Синтез структурной, функциональной и принципиальной схемы генератора тестовых сигналов.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 19.01.2013Характеристика систем спутниковой связи. Принципы квадратурной амплитудной модуляции. Факторы, влияющие на помехоустойчивость передачи сигналов с М-КАМ. Исследование помехоустойчивости приема сигналов 16-КАМ. Применение визуального симулятора AWR VSS.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 28.12.2014Изучение основ построения математических моделей сигналов с использованием программного пакета MathCad. Исследование моделей гармонических, периодических и импульсных радиотехнических сигналов, а также сигналов с амплитудной и частотной модуляцией.
отчет по практике [727,6 K], добавлен 19.12.2015Структурная схема системы связи. Сущность немодулированных сигналов. Принципы формирования цифрового сигнала. Общие сведения о модуляции и характеристики модулированных сигналов. Расчет вероятности ошибки приемника в канале с аддитивным "белым шумом".
курсовая работа [1,9 M], добавлен 07.02.2013Анализ основных положений теории сигналов, оптимального приема и модуляции сигналов. Обзор способов повышения верности передаваемой информации. Расчёт интервала дискретизации сигнала и разрядности кода. Согласование источника информации с каналом связи.
курсовая работа [217,1 K], добавлен 07.02.2013Анализ причин использования в радиоэлектронике гармонического колебания высокой частоты как несущего колебания. Общая характеристика амплитудной, угловой, импульсной и импульсно-кодовой модуляции сигналов. Комплекс форм передачи сигналов в электросвязи.
реферат [206,6 K], добавлен 22.08.2011Временные функции, частотные характеристики и энергия сигналов. Граничные частоты спектров сигналов. Технические характеристики аналого-цифрового преобразователя. Информационная характеристика канала и расчёт вероятности ошибки оптимального демодулятора.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 06.11.2011Методы спектрального и корреляционного анализа сигналов и радиотехнических цепей. Расчет и графическое отображение характеристик непериодических и периодических видеосигналов и заданной цепи. Анализ сигналов на выходе заданной радиотехнической цепи.
курсовая работа [765,7 K], добавлен 10.05.2018Временные функции сигналов, частотные характеристики. Граничные частоты спектров сигналов, определение кодовой последовательности. Характеристики модулированного сигнала. Расчет информационных характеристик канала, вероятности ошибки демодулятора.
курсовая работа [594,5 K], добавлен 28.01.2013Импульсные, частотные коды, многоступенчатая модуляция. Корректирующее кодирование - метод повышения помехозащищенности. Разработка системы передачи цифровой информации повышенной помехозащищенности с использованием одночастотных псевдослучайных сигналов.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 11.06.2012Особенности использования параллельной передачи дискретных сообщений. Анализ принципов технической реализации многочастотных сигналов и их помехоустойчивости. Пути повышения энергетической эффективности усилителей мощности многочастотных сигналов.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 09.10.2013Основные положения теории оптимального приема сигналов, теорема Байеса. Оптимальный когерентный и некогерентный приемы дискретных сигналов и их помехоустойчивость. Оптимальный и квазиоптимальный прием непрерывных сигналов и его помехоустойчивость.
реферат [104,3 K], добавлен 13.11.2010Общая характеристика классификация систем сигнализации, их типы и особенности: абонентская, межстанционная и внутристанционная. Способы передачи линейных и управленческих сигналов. Принципы и основные этапы передачи современных информационных сигналов.
презентация [229,8 K], добавлен 17.12.2013Обзор методов кодирования информации и построения системы ее передачи. Основные принципы кодово-импульсной модуляции. Временная дискретизация сигналов, амплитудное квантование. Возможные методы построения приемного устройства. Расчет структурной схемы.
дипломная работа [823,7 K], добавлен 22.09.2011