Параллельная передача двоичных сообщений линейно независимыми сигналами
Теория линейного уплотнения и разделения сигналов. Разработка алгоритма, реализующего правило максимального правдоподобия двоичных сообщений. Устройство и назначение модулятора. Оценка помехоустойчивости канала при использовании ортогональных сигналов.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.08.2020 |
Размер файла | 1,8 M |
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://allbest.ru
2
Рыбинский государственный авиационный технический университет
Параллельная передача двоичных сообщений линейно независимыми сигналами
Вершинин В.А.
Рыбинск, Россия
Введение
В последнее время уделяется внимание параллельной передаче информации на основе технологии OFDM [1] . Технология используется в зарубежных стандартах DVB-S2, DVB-T2, DVB-C2, IEEE 802.11 и в российском стандарте [2].
Метод параллельной передачи данных с помощью OFDM заключается в использовании большого количества ортогональных синусоидальных сигналов, передача на которых ведется одновременно. Прием ведется на основе ортогонального разделения сигналов.
Необходимо отметить, что основы теории линейного (в том числе ортогонального) уплотнения и разделения сигналов разработаны советским ученым Д.В.Агеевым [3], [4], [5].
Рассмотрим параллельную передачу двоичных сообщений с помощью ортогональных синусоидальных сигналов. При этом под двоичным сообщением будем понимать последовательность элементов, предназначенных для передачи. Элемент сообщения может принимать два значения.
При параллельной передаче двоичное сообщение делится на блоки. Блок содержит L элементов. Элементы блока поступают для передачи одновременно и передаются с использованием L элементарных сигналов длительностью T.
Таким образом, сигналы, соответствующие элементам каждого блока, полностью перекрываются во времени. Прием ведется на основе ортогональности элементарных сигналов. Определим на интервале времени множество ортогональных синусоидальных сигналов следующего вида:
(1)
Здесь K - целое положительное число, определяющее расположение полосы частот, занимаемой сигналом на выходе модулятора; значение L предполагается четным.
Сигнал на выходе модулятора на интервале от до передачи блока
(2)
Здесь предполагается, что блок передаваемых элементов делится пополам. При этом принимает значение A или -A в зависимости от значения i-го элемента первой половины блока, а принимает значение A или -A в зависимости от значения i-го элемента второй половины блока.
Энергия сигнала определяется как
,
энергия сигнала (2) равна
Определим полосу частот, занимаемую сигналом (2). Этот сигнал в общем случае является случайным сигналом.
Будем считать элементы двоичного сообщения независимыми случайными величинами, принимающими два значения с равной вероятностью.
Полосу частот F, занимаемую сигналом определим, исходя из спектральной плотности мощности этого сигнала , где f - частота.
При этом будем считать [6], что в полосе частот F должно быть сосредоточено 99% средней мощности сигнала P.
Тогда
(3)
где - нижняя и верхняя граничные частоты определяются из выражений:
.
плотность мощности сигнала (2)
С использованием (4) получена зависимость , приведенная на рис. 1 в нормированном виде.
Рис. 1 - Нормированная зависимость
Полосу частот F, занимаемую сигналом (2), вычислим при для значений , эта полоса равна соответственно . Удельные затраты полосы, определяемые как - скорость передачи информации (бит/с), равны соответственно 0.543 и 0.505. Определим пик-фактор сигнала (2) как отношение максимального значения сигнала к . Тогда значениям соответствует пик-фактор 7.9 и 11.
Оценим помехоустойчивость параллельной передачи при использовании ортогональных сигналов. Будем полагать, что на сигнал (2), в линии связи воздействует аддитивная помеха в виде белого шума с односторонней спектральной плотностью мощности N. Тогда на входе демодулятора на интервале имеет место сигнал
(5)
Демодулятор принимает решение о переданных значениях по следующему алгоритму, реализующему правило максимального правдоподобия [8]:
С учетом (5) и ортогональности сигналов (1)
Здесь являются случайными величинами, распределенными по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и дисперсией
, где .
Тогда вероятность ошибки при приеме элемента сообщения
Определим теперь на интервале времени множество линейно независимых сигналов следующего вида:
;
(7)
Различные сигналы множества линейно независимы, различные сигналы тоже линейно независимы, а любые пары сигналов и ортогональны. На рис. 2 и рис. 3 в нормированном виде показан сигналы соответственно при .
Рис. 2 - Нормированный сигнал
Рис. 3 - Нормированный сигнал
В [9] рассматривалось использование для параллельной передачи множества ортогональных сигналов, полученных из сигналов (7) с помощью процедуры Грамма - Шмидта:
При K=10 для значений удельные затраты полосы равны соответственно 0.539 и 0.516, пик-фактор 5.7 и 7.8. Оценка помехоустойчивости - по формуле (6)
Целью данной работы является исследование эффективности непосредственного использования для параллельной передачи линейно независимых сигналов (7).
Использование линейно независимых сигналов
Сигнал на выходе модулятора на интервале передачи блока от
(10)
- спектральная плотность сигнала
- спектральная плотность сигнала .
С учетом (7)
Средняя мощность
.
Выбор коэффициентов , в частности, осуществляется так, что
Тогда , средняя энергия сигнала (9) . Средняя энергия сигнала (9), приходящаяся на элемент передаваемого сообщения .
Полностью выбор коэффициентов будет пояснен ниже.
С использованием (10) получена зависимость , приведенная на рис. 4 в нормированном виде.
Рис. 4 - Нормированная зависимость
При полоса частот, занимаемая сигналом (7) равна соответственно , ; удельные затраты полосы 0.607 и 0.526; пик-фактор 4.1 и 5.5.
Перейдем к организации приема сигнала (9).
Используя методику, приведенную в [10], определим взаимный базис для сигналов (7) в виде:
соответственно.
Здесь - элементы матрицы X обратной по отношению к матрице R с элементами
.
При :
где независимо от K
Сигналы обладают следующими свойствами:
(11)
На основании этих свойств осуществляется прием блока элементов двоичного сообщения. линейный сигнал двоичный модулятор
На рис. 5 показан в нормированном виде сигнал , а на рис. 6 - сигнал .
Рис. 5 - Нормированный сигнал
Рис. 6 - Нормированный сигнал
Оценим помехоустойчивость передачи при использовании линейно независимых сигналов. Будем полагать, что на сигнал (9), в линии связи воздействует аддитивная помеха в виде белого шума с односторонней спектральной плотностью мощности N. Тогда на входе демодулятора на интервале имеет место сигнал
(12)
Демодулятор принимает решение о переданных значениях по следующему алгоритму:
С учетом (11) и (12)
Здесь являются случайными величинами, распределенными по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и дисперсией , где .
Выбор , прежде всего, осуществляется так, что .
Кроме того, для удобства изложения на выбор накладывается непринципиальное условие:.
При этом .
Тогда вероятность ошибки при приеме элемента сообщения
(13)
где - отношение энергии сигнала , приходящейся на элемент передаваемого сообщения, к спектральной плотности мощности помехи.
При соответственно. Тогда (13) запишется в виде: . На рис. 6 показана зависимость при (красная линия) и (синяя линия); черной линией показана зависимость согласно (6) при использовании ортогональных сигналов вида (1) или (8).
Рис. 6 - Зависимости вероятности ошибки от
Заключение
Использование линейно независимых сигналов по сравнению с ортогональными сигналами позволяет получить приемлемые удельные затраты полосы частот при меньшем числе элементарных сигналов и, соответственно, меньшем пик-факторе. Однако при этом ухудшается помехоустойчивость.
Применение ортогональных сигналов по сравнению с линейно независимыми сигналами позволяет получить существенно лучшую помехоустойчивость независимо от числа элементарных сигналов.
Использование ортогональных сигналов (8) по сравнению с ортогональными сигналами (1) позволяет получить приемлемые удельные затраты полосы частот при меньшем числе элементарных сигналов и, соответственно, меньшем пик-факторе.
Список литературы / References
1. Технология OFDM : учебное пособие для вузов / М.Г.Бакулин, В.Б.Крейнделин, А.М. Шлома, А.П. Шумов.- М.: Горячая линия - Телеком, 2017.- 352 с.
2. ГОСТ Р 54309-2011. Аудиовизуальная информационная система реального времени (РАВИС). Процессы формирования кадровой структуры, канального кодирования и модуляции для системы цифрового наземного узкополосного радиовещания в ОВЧ диапазоне. Технические условия.- Введ. 2012-09-01.- М.: Стандартинформ, 2012.- 43 с.
3. Агеев. Д.В. Основы теории линейной селекции / Агеев. Д.В. // Научно-техн. сб. Ленингр. электротехн. ин-та связи.- 1935.- N
4. Агеев Д.В. Линейные методы селекции и проблема пропускной способности эфира: дис. … канд. техн. наук/ Агеев Дмитрий Васильевич.- Ленинград, 1937.
5. Агеев Д.В. Новый метод многоканального телеграфирования: дис. … доктора техн. наук/ Агеев Дмитрий Васильевич.- Ленинград, 1940.
6. Скляр Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. 2-е изд.: Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.- 1104 с.
7. Сергиенко А.Б. Цифровая связь: Учеб. пособие / Сергиенко А.Б.. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012.- 164 с.
8. Теория электрической связи: Учебник для вузов / А.Г. Зюко, Д.Д. Кловский, В.И. Коржик, М.В. Назаров; под ред. Д.Д. Кловского. - М. : Радио и связь, 1998.- 432 с.
9. Vershinin V.A. The transmission of binary messages special special biorthogonal signals / Vershinin V.A. // Eastern European Scientific Journal.- 2015.- N4.- URL: http:// www.auris-archiv.de/mediapool/99/990918/data/DOI_10.12851_EESJ201508.pdf
10. Дядюнов Н.Г. Ортогональные и квазиортогональные сигналы / Дядюнов Н.Г., Сенин А.И. А.М. Тарасенко.- М.: Связь, 1977.- 224 с.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Tekhnologiya OFDM: uchebnoye posobiye dlya vuzov [OFDM technology: textbook for universities]/ M.G. Bakulin. V.B. Kreyndelin. A.M. Shloma. A.P. Shumov.- M.: Goryachaya liniya - Telekom. 2017.- 352 p. [in Russian]
2. GOST R 54309-2011. Audiovizualnaya informatsionnaya sistema realnogo vremeni (RAVIS). Protsessy formirovaniya kadrovoy struktury. kanalnogo kodirovaniya i modulyatsii dlya sistemy tsifrovogo nazemnogo uzkopolosnogo radioveshchaniya v OVCh diapazone. Tekhnicheskiye usloviya [Realtime audiovisual information system (RAVIS). Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial narrowband broadcasting system for VHF band. Technical specification].- Vved. 2012-09-01.- M.: Standartinform. 2012.- 43 p. [in Russian]
3. D.V. Osnovy teorii lineynoy selektsii [Fundamentals of the theory of linear selection] / Ageyev. D.V. // Nauchno-tekhn. sb. Leningr. elektrotekhn. in-ta svyazi [Scientific and technical collection of Leningrad electrotechnical Institute of communications].- 1935.- N 10. [in Russian]
4. Ageyev D.V. Lineynyye metody selektsii i problema propusknoy sposobnosti efira [Linear selection methods and the problem of ether throughput]: dis. … of PhD in Engineering / Ageyev Dmitriy Vasilyevich.- Leningrad, 1937.
5. Ageyev D.V. Novyy metod mnogokanalnogo telegrafirovaniya [New method of multichannel telegraphy]: dis. … of PhD in Engineering / Ageyev Dmitriy Vasilyevich.- Leningrad, 1940. [in Russian]
6. Sklyar Bernard. Tsifrovaya svyaz. Teoreticheskiye osnovy i prakticheskoye primeneniye. 2nd edition: Per. s angl.- M.: Publishing house «Viliams». 2003.- 1104 p. [in Russian]
7. Sergiyenko A.B. Tsifrovaya svyaz: Ucheb. Posobiye [Digital communication: a tutorial]. SPb.: Publishing house SPbGETU «LETI». 2012.- 164 p. [in Russian]
8. Teoriya elektricheskoy svyazi: Uchebnik dlya vuzov [Theory of telecommunications: the Textbook for high schools] / A.G. Zyuko, D.D. Klovskiy, V.I. Korzhik, M.V. Nazarov; edited by D.D. Klovskogo. - M. : Radio i svyaz. 1998.- 432 p. [in Russian]
9. Vershinin V.A. The transmission of binary messages special special biorthogonal signals / Vershinin V.A. // Eastern European Scientific Journal.- 2015.- N4.- URL: http:// www.auris-archiv.de/mediapool/99/990918/data/DOI_10.12851_EESJ201508.pdf
10. Dyadyunov N.G. Ortogonalnyye i kvaziortogonalnyye signaly [Orthogonal and quasi-orthogonal signals] / Dyadyunov N.G.. Senin A.I., A.M. Tarasenko.- M.: Svyaz, 1977.- 224 p. [in Russian]
Аннотация
Параллельная передача двоичных сообщений линейно независимыми сигналами. Научная статья. Вершинин В.А. Рыбинский государственный авиационный технический университет, Рыбинск, Россия
В статье рассматривается параллельная передача двоичных сообщений. Перед передачей двоичное сообщение делится на блоки. Элементы блоков поступают для передачи одновременно и передаются с использованием элементарных сигналов одинаковой длительности. Таким образом, сигналы, соответствующие элементам каждого блока, полностью перекрываются во времени. Проанализированы удельные затраты полосы частот, пик-фактор и помехоустойчивость передачи. Использование линейно независимых сигналов по сравнению с ортогональными сигналами позволяет получить приемлемые удельные затраты полосы частот при меньшем числе элементарных сигналов и, соответственно, меньшем пик-факторе. Однако при этом ухудшается помехоустойчивость. Применение ортогональных сигналов по сравнению с линейно независимыми сигналами позволяет получить существенно лучшую помехоустойчивость независимо от числа элементарных сигналов. Приведены ортогональные сигналы, которые по сравнению с синусоидальными ортогональными сигналами позволяют получить приемлемые удельные затраты полосы частот при меньшем числе элементарных сигналов.
Ключевые слова: параллельная передача, линейно независимые сигналы, ортогональные сигналы, полоса частот, помехоустойчивость, пик-фактор.
Abstract
Parallel transfer of binary communications by linear independent signals. Research article. Vershinin V.A. Rybinsk State Aviation Technical University, Rybinsk, Russia
The article discusses the parallel transfer of binary messages. Before transmission, the binary message is divided into blocks. Block elements are transmitted simultaneously and transmitted using elementary signals of the same length. Thus, the signals corresponding to the elements of each block completely overlap in time. The specific cost bandwidth, peak factor, and noise immunity of the transmission were analyzed. The use of linearly independent signals in comparison with orthogonal signals allows obtaining acceptable specific costs of the frequency band with a smaller number of elementary signals and, accordingly, a smaller peak factor. However, this deteriorates the noise immunity. The use of orthogonal signals in comparison with linearly independent signals allows obtaining significantly better noise immunity regardless of the number of elementary signals. Orthogonal signals are given which, in comparison with sinusoidal orthogonal signals, make it possible to obtain acceptable unit costs of a frequency band with a smaller number of elementary signals.
Keywords: parallel transmission, linearly independent signals, orthogonal signals, frequency band, noise immunity, peak factor.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Радиотехнические системы передачи информации: методы передачи, регистрации и хранения двоичных сигналов. Неидентичность характеристик канала, действия помех, виды искажения сигналов. Общие принципы и закономерности построения РТС, техническая реализация.
реферат [92,1 K], добавлен 01.11.2011Информационные характеристики источника сообщений и первичных сигналов. Структурная схема системы передачи сообщений, пропускная способность канала связи, расчет параметров АЦП и ЦАП. Анализ помехоустойчивости демодулятора сигнала аналоговой модуляции.
курсовая работа [233,6 K], добавлен 20.10.2014Расчет информационных характеристик источников дискретных сообщений и канала. Согласование дискретного источника с дискретным каналом без шума, методы кодирования и их эффективность. Информационные характеристики источников сообщений, сигналов и кодов.
курсовая работа [503,7 K], добавлен 14.12.2012Расчет основных характеристик системы передачи сообщений, состоящей из источника сообщений, дискретизатора, кодирующего устройства, модулятора, линии связи, демодулятора, декодера и фильтра-восстановителя. Структура оптимального приемника сигналов.
курсовая работа [579,3 K], добавлен 02.12.2014Описание принципа работы структурной электрической схемы устройства суммирования двоичных чисел. Назначение построения четырехразрядных двоичных сумматоров с параллельным переносом. Логические функции для выходов Si и Ci+1 одноразрядного сумматора.
реферат [139,5 K], добавлен 06.02.2012Разработка структурной схемы системы связи, предназначенной для передачи двоичных данных и аналоговых сигналов методом импульсно-кодовой модуляции. Принципы статического (эффективного) кодирования сообщений. Классификация помехоустойчивых кодов.
курсовая работа [882,7 K], добавлен 13.12.2011Методы цифровой обработки сигналов в радиотехнике. Информационные характеристики системы передачи дискретных сообщений. Выбор длительности и количества элементарных сигналов для формирования выходного сигнала. Разработка структурной схемы приемника.
курсовая работа [370,3 K], добавлен 10.08.2009Описание принципа работы структурной электрической схемы устройства умножения двоичных чисел, назначение каждого из входящих в нее узлов. Назначение и принцип построения матричных умножителей двоичных чисел, его структурная и электрическая схемы.
реферат [63,9 K], добавлен 04.02.2012Особенности 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 09.10.2013Угрозы, существующие в процессе функционирования сетей с кодовым разделением каналов. Исследование методов защиты информации от радиоэлектронных угроз, анализ недостатков сигналов. Построение ансамблей дискретных ортогональных многоуровневых сигналов.
курсовая работа [360,2 K], добавлен 09.11.2014Угрозы функционирования беспроводных систем передачи информации с кодовым разделением. Исследование стохастического формирования сигналов и методов защиты информации от радиоэлектронных угроз. Недостатки ансамблей дискретных ортогональных сигналов.
курсовая работа [207,6 K], добавлен 14.11.2014Спектр передаваемых сигналов. Дискретизация сообщений по времени. Квантование отсчётов по уровню и их кодирование, расчет его погрешностей. Формирование линейного сигнала, расчет его спектра. Разработка структурной схемы многоканальной системы передачи.
курсовая работа [701,1 K], добавлен 06.07.2014Разработка устройства преобразования аналоговых сигналов на базе микроконтроллера PIC16F877 и ЦАП AD5346, осуществляющее преобразование в последовательность двоичных кодов, обработку кодов и преобразование результатов обработки в аналоговые сигналы.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 06.06.2012Структурная схема системы связи и приемника. Выигрыш в отношении сигнал/шум при применении оптимального приемника. Применение импульсно-кодовой модуляции для передачи аналоговых сигналов. Расчет пропускной способности разработанной системы связи.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 09.12.2014Метод максимального правдоподобия. Определение точки начала импульса. Нахождение переданного сигнала. Методы оптимального приема сигналов. Демодуляторы с различными правилами решения. Различия между реализациями сигналов. Оценка качества приема.
контрольная работа [133,9 K], добавлен 20.11.2012Способы передачи дискретных сигналов и телеграфирования в соответствии с исходными данными. Преобразование исходной кодовой комбинации с целью повышения достоверности передачи. Устройство защиты от ошибок, асинхронная передача и дискретный сигнал.
контрольная работа [3,1 M], добавлен 26.02.2012Количественные закономерности передачи, хранения и обработки информации. Описание ансамбля сообщений совокупностью возможных сообщений и их вероятностей. Определение количества информации, содержащееся в одном сообщении. Кодирование префиксным кодом.
контрольная работа [297,1 K], добавлен 21.05.2015Методы обработки и передачи речевых сигналов. Сокращение избыточности речевого сигнала как одна из проблем ресурсосберегающего развития телефонных сетей. Кодирование речевых сигналов на основе линейного предсказания. Разработка алгоритма программы.
дипломная работа [324,7 K], добавлен 26.10.2011Принципы определения производительности источника дискретных сообщений. Анализ пропускной способности двоичного симметричного канала связи с помехами, а также непрерывных каналов связи с нормальным белым шумом и при произвольных спектрах сигналов и помех.
реферат [251,3 K], добавлен 14.11.2010Передача аналоговых сигналов. Требования к защитному интервалу на этапе итерации. Расчет параметров подсистемы преобразования дискретных сигналов при использовании способа наложения. Структурная схема мультиплексора и аппаратуры линейного тракта.
курсовая работа [899,6 K], добавлен 22.06.2012