ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ. ISSN 1684-1719. 2022. №8
Оглавление выпуска

Текст статьи (pdf)

English page

 

DOI: https://doi.org/10.30898/1684-1719.2022.8.1

УДК: 621.391.01

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЕМА

OFDM-СИГНАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ МНОГОЛУЧЕВОМ

 РАСПРОСТРАНЕНИИ И НАЛИЧИИ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ПО

 СПЕКТРУ ПОМЕХ

 

Л.Е. Назаров

 

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,

141190, Фрязино Московской обл., пл. Введенского, 1

 

Статья поступила в редакцию 31 мая 2022 г.

 

Аннотация. Приведены результаты исследований помехоустойчивости сигнальных конструкций на основе сигналов с ортогональным частотным мультиплексированием (orthogonal frequency division multiplexing OFDM-сигналы) при их многолучевом распространении и при наличии аддитивных сосредоточенных по спектру помех (ССП). Показано, что алгоритмы приема этих сигнальных конструкций основаны на компенсации ССП, суть которой нелинейная обработка входных реализаций путем ограничения или выключения спектральных составляющих с весовой обработкой входных реализаций. Произведен анализ помехоустойчивости для ряда исследуемых сигнальных конструкций с вариацией их базы с использованием низкоплотностного помехоустойчивого кода с кодовой скоростью 1/2 и с применением весового окна Кайзера. Показано, что наиболее эффективной является нелинейная обработка с режимом выключения спектральных составляющих энергетический выигрыш при применении режима выключения достигает 1.5 дБ по отношению к режиму ограничения. Показано также, что по отношению к каналу с аддитивным белым гауссовским шумом энергетические потери при наличии ССП для сигнальных конструкций с базой 9 дБ не превышают 3.85 дБ, в то время как теоретическая оценка требуемой базы сигналов для организации надежной передачи информации по данному каналу превышает 20дБ.

Ключевые слова: OFDM-сигналы, многолучевое распространение, сосредоточенные по спектру помехи, компенсация помех.

Финансирование: Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №20-07-00525).

Автор для переписки: Назаров Лев Евгеньевич, levnaz2018@mail.ru.

 Литература

1. Бакулин М.Г., Крейнделин В.Б., Шлома А.М., Шумов А.П. Технология OFDM. Москва, Горячая линия-Телеком. 2016. 280 с.

2. Schulze H., Luders C. Theory and Application of OFDM and CDMA. Wideband Wireless Communications. A John Wiley & Sons Ltd. England. 2005. 421 p.

3. Liu H., Li G. OFDM-Based Broadband Wireless Networks. A John Wiley & Sons. New Jersey. 2005. 251 p.

4. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Москва, Издательский дом «Вильямс». 2003. 1104 с.

5. Darsena D., Verde F. Successive NBI cancellation using soft decision for OFDM systems. IEEE Signal Processing Letters. 2008. 15. P.873-876.

6. Gomaa A., Al-Dhahir N. A Sparsity-Aware Approach for NBI Estimation in MIMO-OFDM. IEEE Transactions on Wireless Communications. 2011. V.10. 6. P.1854-1862.

7. Darsena D., Gelli G., Verde F. Perfect symbol recovery and NBI suppression in MIMO-OFDM systems. Electronics Letters. 2014. V.50. 3. P.225-227.

8. Altous H., Barhumi I., Al-Dhahir N. Narrow-band Interference Mitigation Using Compressive Sensing for AF-OFDM Systems. 12-th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WIMOB 2016). New YorkUSA. 2016. 17-19 October.

9. Зудилин А.C., Назаров Л.Е. Анализ помехоустойчивости при приеме сигнальных конструкций на основе OFDM сигналов, устойчивых к влиянию сосредоточенных по спектру помех. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2017. №11. Режим доступа: http://jre.cplire.ru/jre/nov17/4/text.pdf

10. Кравченко В.Ф, Назаров Л.Е., Пустовойт В.И. Исследование эффективности весовых окон Кравченко при приеме сигнальных конструкций на основе OFDM-сигналов при наличии сосредоточенных по спектру помех. Радиотехника и электроника. 2019. Т.64. №10. С.976-983. https://doi.org/10.1134/S0033849419100073

11. Назаров Л.Е., Зудилин А.С. Алгоритмы нелинейной помехоустойчивой обработки при приеме сигнальных конструкций на основе OFDM-сигналов. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2020. №3. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2020.3.2

12. Назаров Л.Е. Итеративный алгоритм посимвольного приема OFDM сигнальных конструкций при наличии сосредоточенных по спектру помех. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2021. №12. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2021.12.2

13. Кравченко В.Ф., Назаров Л.Е., Пустовойт В.И. Помехоустойчивый прием сигналов с ортогональным частотным мультиплексированием и обработкой весовыми функциями. Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления. 2020. Т.495. С.95-99. https://doi.org/10.31857/S2686954320060090

14. Калинин В.И., Радченко Д.Е., Черепенин В.А. Вероятностные характеристики цифрового канала передачи информации на основе непрерывных шумовых сигналов со спектральной модуляцией. Радиотехника. 2015. №8. С.84-94.

15. Назаров Л.Е., Зудилин А.С. Эффективность окон Кайзера и Кравченко-Кайзера при приеме сигнальных конструкций на основе OFDM-сигналов, устойчивых к сосредоточенным по спектру помехам. Физические основы приборостроения. 2018. Т.7. №3(29).  С.26-36.

16. Батанов В.В., Назаров Л.Е. Статистические модели трансионосферных радиолиний с амплитудным замиранием сигналов. Электромагнитные волны и электронные системы. 2021. Т.26. №5. С.15-22. https://doi.org/10.18127/j15604128-202105-02

17. Яковлев О.И., Якубов В.П., Урядов В.П., др. Распространение радиоволн. Москва, ЛЕНАНД. 2009. 496 с.

18. Crane R.K. Ionospheric Scintillation. Proceeding of IEEE. 1977. V.2. P.180-199.

19. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Книга первая. Москва, издательство «Советское радио». 1969. 752 с.

20. Назаров Л.Е. Итеративный алгоритм посимвольного приема OFDM сигнальных конструкций при наличии сосредоточенных по спектру помех. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2021. №12. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2021.12.2

21. Li J., Lin S., Abdel-Chaffar K., Ryan W.E., Costello D.J. Jr. LDPC Code Designs, Constructions, and Unification. United Kingdom, Cambridge University Press. 2017. 248 p.

22. TM synchronization and channel coding – summary of concept and rationale. Information report CCSDS 130.1-G-3. Green Book. Information Report. Washington, DC, USA. 2020. P.130.

23. Боровков А.А. Математическая статистика. Москва, наука. Главная редакция физико-математической литературы. 1984. 472 с.

Для цитирования:

Назаров Л.Е. Исследование вероятностных характеристик приема OFDM-сигнальных конструкций при многолучевом распространении и наличии сосредоточенных по спектру помех. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2022. №8. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2022.8.1