Моделирование базовой беспроводной сети средствами системы Matlab

Создание пакета, состоящего из тренировочных, сигнальных, информационных полей. Анализ уровней полезных сигналов, определение доверенных границ безопасности. Изучение роли виртуальной модели телекоммуникационной системы. Создание базовой модели сети Wlan.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 21.06.2020
Размер файла 875,7 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/

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ MATLAB

Автор(ы): Наумкина Ксения Олеговна магистрант, кафедра инфокоммуникационных технологий и систем связи, Институт электроники и светотехники, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»

Шибайкин Сергей Дмитриевич доцент, кафедра инфокоммуникационных технологий и систем связи, Институт электроники и светотехники, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»

Аннотация

В статье рассматривается создание базовой модели сети WLANс использованием функций WLAN System Toolbox MATLAB. Пакеты стандарта 802.11ac(VHT) пропускаются через канал TGas (пропускная способность > 1Гбит/с). Полученный сигнал выравнивается и декодируется для восстановления передаваемых бит.

Для анализа уровней полезных сигналов и установления доверенных границ безопасности важную роль может сыграть виртуальная модель телекоммуникационной системы. Модель «передатчик-канал-приемник» можно создать с помощью функций из системы WLAN Toolbox. На рисунке 1 отображена связь приема и передачи VHT-пакетов.

Рис. 1. Связь приема и передачи VHT-пакетов

сигнал виртуальный сеть телекоммуникационный

Функция MATLAB wlanVHTConfig генерирует объект конфигурации VHT. Создаётся один пакет, состоящий из подготовительных (тренировочных), сигнальных и информационных полей. Эти поля генерируются отдельно и объединяются для создания пакета передачи VHT. На рисунке 2 изображено строение пакета 802.11ac. [1]

Рис. 2. Строение пакета 802.11ac

Каждый блок данных (PPDU) состоит из поля преамбулы и поля данных. Поле преамбулы содержит информацию о формате вектора передачи, а поле данных - пользовательскую полезную нагрузку и заголовки более высокого уровня. Вектор передачи non-HT относится к полям преамбулы, отформатированным для связи с данными до стандарта 802.11n, определяет OFDM-модуляцию на физическом уровне (PHYlayer). Так же поля преамбулы non-HT используются для поддержки синхронизации HT (реализацию PHY с высокой пропускной способностью) и VHT (очень высокая пропускная способность PHY). Первые три поля занимают две тренировочные последовательности L-STF (короткая), L-LTF (длинная) и L-SIG (сигнал). Первое поле - короткое поле подготовки (L-STF). Оно используется для обнаружения начала пакета и автоматической регулировки усиления параметров, а также для оценки начальной частоты смещения и грубой синхронизации времени. Функция wlanLSTF генерирует L-STF поле во временной области, используя некоторые параметры, включенных в объект конфигурации cfgVHT. Длительное поле подготовки (L-LTF) используется для точной синхронизации времени, оценки каналов и точной оценки смещения частоты. L-LTF поле создается функцией wlanLLTF. Поле сигнала (L-SIG) содержит информацию о длине пакета; функция создания этого поля - wlanLSIG. Пометка L обозначает «legacy», наследственные поля - необходимы для совместимости с предыдущими версиями Wi-Fi. Поля преамбулы (L-STF, L-LTF и L-SIG) являются общими для префайлов формата VHT, HT и non-HT. На рисунке 3 показаны поля преамбулы.

Рис. 3. Поля преамбулы L-STF, L-LTF и L-SIG

После полей преамбулы генерируются сигнальные и тренировочные поля VHT. Поле VHT-SIG-А содержит два OFDM-символа: VHT-SIG-A1 и VHT-SIG-A2. Первый модулируется с помощью BPSK, чтобы устройства стандарта 11n распознали его как пакет формата 11а. Второй символ модулирован повернутой на 90є BPSK, чтобы устройства VHT распознавали его как пакет формата 11ас. Данные символы содержат информацию о полосе пропускания, схеме модуляции и кодирования, количестве временных потоков. Создает VHT-SIG-A поле функция wlanVHTSIGA. Следующее поле VHT-STF - короткое поле подготовки с высокой пропускной способностью, оно представляет собой один символ OFDM (длиной 4 мкс), который используется для автоматической регулировки коэффициента усиления при передаче в условиях многолучевости; генерируется функций wlanVHTSTF. Следующие поля называются VHT-LTF. Они используются для оценки канала MIMO и осуществления подстройки принятого сигнала. VHT-LTF включает в себя один длинный обучающий VHT-символ для каждого пространственного потока. В VHT-LTF допускается максимум восемь символов, каждый символ имеет длину 4 мкс.

Генерируется VHT-LTF с помощью функции wlanVHTLTF. Последнее поле перед информационными данными -VHT-SIG-В. Это поле, создаваемое функцией wlanVHTSIGB, используется для установки скорости передачи данных и длины полезной нагрузки поля данных переданного пакета. К полю VHT-SIG-В также применяется вращение фазы на участках полосы 20 МГц. Функция wlanVHTData генерирует поле данных VHT во временной области. Конфигурация VHT-формата cfgVHT задает параметры для формирования поля данных из битов PSDU. Так же, форма волны для заданного формата может быть сгенерирована с использованием функции wlanWaveformGenerator. Эта функция может создавать один или несколько пакетов VHT.

Рис. 4. Диаграмма спектров переданного и полученного сигналов

При формировании канала необходимо имитировать эффекты передачи. Передача ухудшается из-за свойств канала, а также белого гауссовского шума, измеряемого в дБс. Рассмотрим модель канала TGac [2] и профиль задержки модель-B (рисунок 4), что соответствует открытому или большому офисному пространству, отсутствию прямой видимости и среднеквадратической задержке 150нс.

Предполагается, что форма волны синхронизируется с началом пакета, принимая во внимание задержку фильтра канала. VHT-LTF демодулируется и используется для оценки канала, затем на её основе выравнивают полученный сигнал. Для решения этих задач используются функции chDelay, rxWaveform.

После синхронизации приёмник должен извлечь из принятого пакета все соответствующие поля [3]. Функция wlanFieldIndices используются для определения начала и конца временной области относительно полученного образца. Оценка мощности шума после демодуляции OFDM необходима для решения уравнения минимальной среднеквадратической ошибки (MMSE). Мощность шума в полях VHT оценивается с использованием демодулированных символов L-LTF. L-LTF извлекается из принятого сигнала и демодулируется с использованием функции wlanLLTFDemodulate. Для извлечения VHT-LTF из принятого сигнала используются начальные и конечные индексы для генерации вектора индексации. Оценка канала проводится с помощью функции wlanVHTLTFChannelEstimate. Затухание сигнала отражено на рисунке 5.

Рис. 5. Частотная характеристика канала

Для построения сигнальных созвездий используется функция wlanVHTDataRecover (рисунок 6).

Рис. 6. Сигнальное созвездие

Увеличение шума канала должно начать рассеивать определенные сигнальные точки.

Список использованных источников

1. Рошан П., Лиэри Д. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. М.: Вильямс, 2004. 304 с.

2. Erceg V., Schumacher L., Kyritsi P. et al.TGn Channel Models [Электронныйресурс] // Tech. Rep. IEEE P802.11.Geneva, Switzerland, 2004.URL:http://www.802wirelessworld.com/8802.

3. Шахнович И. В. Современные технологии беспроводной связи. 2-е изд. Техносфера, 2006. 288 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Технология Ethernet, построение схемы сети и алгоритм работы. Показатели работы сети до и после ввода дополнительных станций, результатов аналитического и имитационного моделирования. Запуск процесса моделирования и анализ результатов базовой модели.

    курсовая работа [357,5 K], добавлен 17.04.2012

  • Разработка нейронной сети, выполняющей задачу распознавания и обучения. Использование пакета Simulink программы Matlab. Проектирование архитектуры нейронной сети, удовлетворяющей поставленной задаче. Создание модели импульсного двухпорогового нейрона.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 14.10.2010

  • Методы организации качественной связи для передачи информации различного вида между населенными пунктами. Обоснование и характеристика существующей сети связи. Определение и расчет числа каналов. Конфигурация проектируемой телекоммуникационной сети.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 31.05.2013

  • Анализ технологий беспроводной связи в городе Алматы. Технология проектирования сети WiMAX. Базовая станция Aperto PacketMax-5000 на объекте ЦА АО "Казахтелеком" (ОПТС-6). Расчет параметров сети и оптимизации пакета. Финансовый план построения сети.

    дипломная работа [3,0 M], добавлен 01.04.2014

  • Моделирование работы справочной телефонной сети города. Главные составляющие процесса ее функционирования, схема модели, анализ результатов моделирования системы. Проектирование инструментально-программного комплекса для анализа загруженности процессоров.

    курсовая работа [179,7 K], добавлен 22.06.2011

  • Разработка радиоприемного устройства профессиональной связи УКВ диапазона, создание схемотехнической модели системы: выбор и обоснование структурной схемы; расчет и моделирование отдельных узлов; расчет экономических параметров; экологичность проекта.

    дипломная работа [5,9 M], добавлен 16.02.2012

  • Понятие математической модели линейной дискретной системы (ЛДС) как соотношение вход/выход в виде уравнения или системы уравнений с целью вычисления реакции на сигналы. Моделирование работы ЛДС в программной среде MATLAB. Порядок выполнения работы.

    контрольная работа [221,6 K], добавлен 29.09.2011

  • История возникновения сети Token-Ring как альтернативы Ethernet. Топология сети, соединение абонентов, концентратор Token-Ring. Основные технические характеристики сети. Формат пакета (кадра) сети. Назначение полей пакета. Маркерный метод доступа.

    презентация [1,9 M], добавлен 20.06.2014

  • Характеристика логического и физического пространства программы Packet Tracer, создание первой локальной сети. Расширение сети посредством ввода дополнительного коммутатора. Создание второй локальной сети и соединение ее с первой через маршрутизатор.

    лабораторная работа [15,8 K], добавлен 25.11.2012

  • Система сигнализации ОКС №7: основные понятия и определение. Алгоритм установления и разъединения соединений в сети с использованием ОКС №7. Технические и программные аспекты протокола ISUP. Разработка модели лабораторной работы по теме исследования.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 16.09.2016

  • Моделирование компьютерной сети и создание сетевой информационной системы "Сетевое приложение продажи лифтового оборудования". Разработка проекта локальной компьютерной сети в здании с помощью системы автоматизированного проектирования NetCracker.

    курсовая работа [587,9 K], добавлен 12.02.2014

  • Моделирование логической схемы интегрального транзистора для проверки четности 2-х байтовой посылки. Расчет параметров модели Гуммеля-Пуна и построение базовой ячейки в программе Micro-cap. Топологические чертежи базовой ячейки и разводки кристалла.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 06.07.2012

  • Создание магистральной цифровой сети связи. Выбор кабеля и системы передачи информации. Резервирование канала приема/передачи. Принципы разбивки участка на оптические секции. Определение уровней мощности сигнала, необходимого для защиты от затухания.

    курсовая работа [519,6 K], добавлен 05.12.2014

  • Архитектура, компоненты сети и стандарты. Сравнение стандартов беспроводной передачи данных. Типы и разновидности соединений. Безопасность Wi-Fi сетей, адаптер Wi-Fi ASUS WL-138g V2. Интернет-центр ZyXEL P-330W. Плата маршрутизатора Hi-Speed 54G.

    реферат [28,0 K], добавлен 18.02.2013

  • Проектирование локальной сети для фирмы ОАО Росэнерго. Исследование информационных потоков компании. Выбор топологии сети, технологий и сетевых протоколов. Распределение адресного пространства. Разработка архитектуры сети. Экономическая оценка проекта.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 28.08.2016

  • Этапы создания беспроводной компьютерной сети в условиях отсутствия развитой инфраструктуры связи и сложного рельефа. Объединение компьютеров в локальную беспроводную сеть для обмена данными. Методы безопасности работы в сети, методика шифрования данных.

    дипломная работа [5,3 M], добавлен 18.07.2012

  • Выбор частотных каналов. Расчет числа сот в сети и максимального удаления в соте абонентской станции от базовой станции. Расчет потерь на трассе прохождения сигнала и определение мощности передатчиков. Расчет надежности проектируемой сети сотовой связи.

    курсовая работа [421,0 K], добавлен 20.01.2016

  • Выбор архитектуры сети, виды работ, необходимые для строительства и запуска в строй телекоммуникационной сети. Составление графика выполнения работ, методы управления и их ход проведения. Способы предоставления услуг и техническая поддержка клиентов.

    дипломная работа [3,6 M], добавлен 14.05.2011

  • Целесообразность построения сети GSM Уватского района Тюменской области и выбор оборудования. Блок транскодирования и адаптации скорости передачи. Разработка структуры сети, расчет зоны покрытия базовой станции, определение зоны уверенной радиосвязи.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 05.11.2012

  • Основные характеристики стандарта WiMAX, архитектура построения сети. Принципы построение сетей WiMAX в посёлке городского типа. Выбор аппаратуры и расчет сети. Расчет капитальных вложений, доходов и срока окупаемости. Мероприятия по технике безопасности.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 22.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.