RU2434334C1 - Способ оценки достоверности приема сигналов с многопозиционной относительной фазовой модуляцией - Google Patents

Способ оценки достоверности приема сигналов с многопозиционной относительной фазовой модуляцией Download PDF

Info

Publication number
RU2434334C1
RU2434334C1 RU2010130450/09A RU2010130450A RU2434334C1 RU 2434334 C1 RU2434334 C1 RU 2434334C1 RU 2010130450/09 A RU2010130450/09 A RU 2010130450/09A RU 2010130450 A RU2010130450 A RU 2010130450A RU 2434334 C1 RU2434334 C1 RU 2434334C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
information
communication channel
data
demodulator
Prior art date
Application number
RU2010130450/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Раиса Кузьминична Гребнева (RU)
Раиса Кузьминична Гребнева
Владимир Викторович Егоров (RU)
Владимир Викторович Егоров
Андрей Андреевич Катанович (RU)
Андрей Андреевич Катанович
Сергей Александрович Лобов (RU)
Сергей Александрович Лобов
Андрей Николаевич Мингалев (RU)
Андрей Николаевич Мингалев
Александр Евгеньевич Тимофеев (RU)
Александр Евгеньевич Тимофеев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" filed Critical Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"
Priority to RU2010130450/09A priority Critical patent/RU2434334C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2434334C1 publication Critical patent/RU2434334C1/ru

Links

Landscapes

  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в адаптивных системах пакетной передачи данных, использующих помехозащищенное кодирование полезной информации, работающих в режимах с многопозиционной относительной фазовой модуляцией, и позволяет по рабочим сигналам получить оценку вероятности ошибки на бит в канале связи как для текущего режима работы, так и для других режимов с количеством позиций относительной фазовой модуляции, отличным от текущего режима. Оценка вероятности ошибки производится на основании сравнения восстановленных значений разностей фаз с разностями фаз, поступающими с демодулятора. Технический результат - обеспечение оперативной оценки вероятности ошибки на бит, в процессе ведения связи, для всех возможных режимов работы, имеющих количество позиций на фазовой плоскости, кратное степени двойки, без внесения в сообщение дополнительной избыточности в виде тестовых последовательностей. 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области электрорадиотехники, а именно к технике радиосвязи, и может быть использовано в адаптивных системах пакетной передачи данных.
Для эффективной работы адаптивных систем передачи дискретной информации по нестационарным каналам на протяжении всего сеанса связи требуется обеспечить возможность своевременного перехода в наиболее выгодный режим работы, с точки зрения обеспечения максимальной скорости передачи полезной информации, при сохранении заданной достоверности принимаемых данных. Для этого необходимо осуществлять оперативный контроль качества приема данных в текущем режиме работы, а также производить оценку для качества приема данных для всех возможных режимов работы. В качестве одной из основных характеристик качества приема в современных цифровых системах передачи данных используется оценка вероятности ошибки на бит (bit error probability). В настоящее время для передачи данных по нестационарным каналам наиболее перспективным направлением представляется построение адаптивных систем, использующих относительную фазовую модуляцию (ОФМ). Для повышения скорости передачи данных в условиях хорошего канала связи желательно использовать ОФМ с числом позиций более двух, что позволяет передавать на длительности одной элементарной посылки более одного информационного бита. Поскольку передаваемая информация является дискретной, то для наиболее компактного представления применяется ОФМ с количеством позиций, кратным степени двойки, что позволяет использовать код Грея [Скляр, Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение, 2-е изд.: Пер. англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003], применение которого снижает количество побитовых ошибок, так как отклонение фазы в соседний сектор приводит к искажению только одного бита в символе. Для повышения эффективности адаптивных систем связи необходимо в процессе передачи сообщений на текущей канальной скорости передачи данных оценивать вероятности ошибок на бит для всех используемых системой связи скоростей (позиционности ОФМ).
Известен способ измерения вероятности ошибки на бит, описанный в патенте США №4100531. Он заключается в том, что на передающей стороне формируется тестовая псевдослучайная последовательность, представляющая собой на выходе передающей стороны модулированный псевдослучайный сигнал. При прохождении через канал связи в тестовый сигнал вносятся искажения, обусловленные свойствами канала связи, а также добавляется случайный шум. На приемной стороне осуществляется прием сигнала и его демодуляция, а затем реализуется побитное сравнение принятой последовательности с заранее известной на приемной стороне тестовой псевдослучайной последовательностью. Несовпадение сравниваемых бит считается ошибкой. Оценка вероятности ошибки на бит определяется как отношение количества зарегистрированных ошибок к длине последовательности. Данный способ требует прерывания передачи полезной информации на время, необходимое для передачи тестового сигнала с периодичностью, достаточной для получения объективной и своевременной оценки состояния канала.
Недостаток данного способа заключается в снижении скорости передачи полезной информации за счет введения избыточности. Помимо этого, необходимость периодического кратковременного прерывания приема данных для получения тестовой последовательности ограничивает возможность применения способа в системах непрерывной передачи данных.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является система, описанная в патенте США №4566100 [прототип]. Оценка вероятности ошибки на бит определяется посредством анализа флуктуаций положения фазы принимаемого полезного сигнала. Известная система оценки вероятности ошибки на бит работает следующим образом. На передающей стороне полезная информация преобразуется модулятором в М-позиционный фазомодулированный сигнал, поступающий в канал связи. На приемной стороне сигнал поступает параллельно на демодулятор и блок оценки. На выходе демодулятора получают полезную переданную информацию. В блоке оценки частота М-позиционного фазомодулированного сигнала умножается на М так, что фаза неискаженных символов в основном попадает в левую полуплоскость, а в правую полуплоскость попадает фаза искаженных символов. Подсчитав количество символов, фаза которых попала в правую полуплоскость, находят соответствующую вероятность ошибки на бит в сигнале из таблицы, которую получают заранее на приемной стороне посредством приема известной последовательности, вставленной в информацию.
Такой способ обеспечивает непрерывную передачу полезной информации. Однако при малых отношениях сигнал/помеха получаемая таким способом оценка является смещенной в меньшую сторону, поскольку некоторая часть фаз искаженных символов может попадать в левую полуплоскость и не учитываться при определении вероятности ошибки на бит.
Целью изобретения является обеспечение достоверной непрерывной передачи и приема полезной информации.
Поставленная цель достигается тем, что способ оценки достоверности приема сигналов с многопозиционной относительной фазовой модуляцией, состоящий в том, что на передающей стороне полезная информация преобразуется в М-позиционный фазомодулированный сигнал, поступающий в канал связи, а на приемной стороне сигнал поступает параллельно на демодулятор и блок оценки, причем на выходе демодулятора получают полезную информацию, при этом на передающей стороне для каждого поступающего от источника сообщений блока данных фиксированной длины производится вычисление циклической контрольной суммы (CRC), дописывающейся в конец блока. Затем блок данных с CRC кодируется помехоустойчивым кодом, после чего закодированный пакет данных поступает на модулятор, формирующий аналоговый сигнал, который передается в канал связи. На приемной стороне, при установленной тактовой и цикловой синхронизации, производится демодуляция поступающего сигнала, в результате которой вычисляются разности фаз между соседними элементарными посылками, а затем формируется пакет принимаемых данных, поступающих на декодер. Декодированные данные проходят проверку по CRC, и в случае совпадении контрольной суммы осуществляется передача информационной последовательности получателю сообщений, а декодированные данные заново проходят операции кодирования и модуляции, в результате чего восстанавливаются первоначально заданные, неискаженные каналом связи, значения разности фаз, на основании сравнения которых с разностями фаз, поступающими с демодулятора, производится вычисление значений ошибки для разности фаз принимаемого сигнала, по которым впоследствии вычисляются оценки вероятности ошибки на бит для всех режимов работы с ОФМ, отличающихся количеством позиций разности фаз на фазовой плоскости.
На чертеже представлена структурная схема способа оценивания вероятности ошибки на бит.
Она содержит:
1 - источник сообщений;
2 - устройство добавления CRC;
3, 11 - кодер;
4, 12 - модулятор:
4.1, 12.1 - блок формирования символов,
4.2, 12.2 - кодер Грея,
4.3, 12.3 - блок формирования разности фаз,
4.4 - блок формирования аналогового сигнала;
5 - канал связи;
6 - устройство установления и удержания тактовой и цикловой синхронизации;
7 - демодулятор:
7.1 - блок определения разности фаз,
7.2 - блок определения символов,
7.3 - декодер Грея,
7.4 - блок объединения символов;
8 - декодер;
9 - устройство проверки по CRC;
10 - получатель сообщений;
13 - блок определения ошибки разности фаз;
14 - блок вычисления оценки вероятности ошибки на бит.
На передающей стороне от источника сообщений 1 поступают информационные блоки фиксированной длины из L бит. Затем для каждого информационного блока в устройстве добавления CRC 2 производится вычисление циклической контрольной суммы, состоящей из С бит, которая дописывается в конец блока. Полученный таким образом блок данных размером K=L+C бит поступает на кодер 3, где на данные накладывается помехоустойчивый код с параметрами (N, К), где N>K:
N - количество бит данных, получаемых с выхода кодера,
К - количество бит данных, поступающих на вход кодера.
Пакет данных размером N бит поступает на модулятор 4, где в блоке формирования символов 4.1 производится разбиение поступившего пакета данных на последовательность из J=N/BM информационных символов a j, где Вм=log2(М) - количество бит в информационном символе, М - кратное степени двойки количество позиций относительной фазовой модуляции для текущего режима работы. Затем кодер Грея 4.2 производит преобразование каждого символа по коду Грея bj=G(a j) в соответствии с таблицей для прямого и обратного кода Грея, после чего блок формирования разности фаз 4.3 ставит в соответствие каждому символу bj значение разности фаз между двумя элементарными посылками Δφj=bj·2 π/М. Далее блок формирования аналогового сигнала 4.4 на основании полученных разностей фаз формирует канальный блок данных s(t) в аналоговом виде, подаваемый в канал связи 5, где в него вносятся искажения, обусловленные как параметрами канала, так и воздействием помех.
На приемной стороне принимаемый из канала связи 5 аналоговый сигнал поступает на устройство установления и удержания тактовой и цикловой синхронизации 6, где производится определение начала и конца каждой элементарной посылки аналогового сигнала, т.е. поддержание тактовой синхронизации, а также определение первой и последней элементарной посылки для каждого канального блока данных
Figure 00000001
, т.е. поддержание цикловой синхронизации. Канальный блок данных
Figure 00000002
поступает на демодулятор 7, где в блоке определения разности фаз 7.1 из аналогового сигнала производится выделение информации в виде последовательности из J разностей фаз между соседними элементарными посылками
Figure 00000003
, приведенных к диапазону значений [0…27 π), затем в блоке определения символов 7.2 каждой разности фаз ставится в соответствие символ
Figure 00000004
, где функция γ=abs(x) преобразует вещественное число x в целочисленное γ посредством отбрасывания значения после запятой, после чего декодер Грея 7.3 производит преобразование каждого символа в соответствии с обратным кодом Грея, образуя последовательность символов
Figure 00000005
, из которой затем блок объединения символов 7.4 формирует пакет принимаемых данных размером N бит. С демодулятора пакет данных поступает на декодер 8, где производится операция декодирования для помехоустойчивого кода, использовавшегося на передающей стороне. С выхода декодера 8 блок данных размером К бит поступает на устройство проверки по CRC 9, где блок данных разделяется на информационную последовательность размером L бит, для которой вычисляется контрольная сумма, и состоящую из С бит циклическую контрольную сумму. Если при декодировании исходное сообщение не было полностью восстановлено, т.е. не были обнаружены и исправлены все вносимые каналом связи ошибки, проверка по CRC укажет на несовпадение контрольной суммы, то информационная последовательность размером L бит на приемник информации 10 не передается, оценка вероятности ошибки на бит не производится.
Если при проверке по CRC контрольная сумма совпадает, осуществляется передача с устройства проверки по CRC 9 информационной последовательности размером L бит на получатель сообщений 10, а также производится транзит блока данных размером К бит на кодер 11, где на поступивший блок данных накладывается использовавшийся на передающей стороне помехоустойчивый код, сформированный кодером 11 пакет данных размером N бит поступает на модулятор 12, где в блоке формирования символов 12.1 производится его разбиение на последовательность
Figure 00000006
из J символов. Затем кодер Грея 12.2 производит преобразование каждого символа по коду Грея
Figure 00000007
, после чего в блоке формирования разности фаз 12.3 каждому преобразованному символу ставится в соответствие восстановленное значение разности фаз между двумя элементарными посылками
Figure 00000008
.
Значения разности фаз
Figure 00000003
, сформированные блоком определения разности фаз 7.1 демодулятора 7, а также разности фаз
Figure 00000003
, восстановленные блоком формирования разности фаз 12.3 модулятора 12, поступают на блок определения ошибки разности фаз 13, где производится вычисление углов
Figure 00000009
, которые приводятся к диапазону значений [0…2π). Отклонение
Figure 00000010
относительно нулевого угла на фазовой плоскости соответствует величине ошибки для разности фаз принимаемого сигнала.
Значения
Figure 00000011
поступают на блок вычисления оценки вероятности ошибки на бит 14, где для оцениваемого режима работы, характеризуемого значением m - количеством позиций разности фаз ОФМ, производится их преобразование в символ ошибки
Figure 00000012
, в точной аналогии с производимыми в блоках 7.2 и 7.3 демодулятора 7 действиями, в соответствии с выражением
Figure 00000013
.
Отличие символа ошибки
Figure 00000014
от нуля означает, что прием информации в оцениваемом режиме работы привел бы к появлению ошибочных бит в принимаемом символе в количестве, соответствующем числу ненулевых бит в символе ошибки
Figure 00000015
. Окончательно оценки вероятности ошибки на бит
Figure 00000016
, для режима работы с m-позиционной ОФМ, формируются как отношение суммы ошибочно принятых бит к общему количеству принятых бит в соответствии с выражением
Figure 00000017
, где функция
Figure 00000018
возвращает в качестве у число, равное количеству содержащихся в символе x бит, равных единице. Выдаваемые блоком 14 результаты оценок вероятности ошибки на бит могут использоваться для выбора адаптивной системой передачи данных оптимального для текущего состояния канала связи режима работы.
При приеме каждого последующего информационного блока описанные выше операции повторяются.
Положительным результатом способа является возможность оперативного получения при работе в режиме ОФМ оценок вероятности ошибки на бит для всех используемых адаптивной системой передачи данных режимов работы, отличающихся от текущего режима количеством позиций разности фаз ОФМ. Способ не требует введения в сигнал дополнительной избыточности в виде тестовых последовательностей, приводящих к снижению эффективной скорости передачи полезной информации.

Claims (1)

  1. Способ оценки достоверности приема сигналов с многопозиционной относительной фазовой модуляцией, состоящий в том, что на передающей стороне полезная информация преобразуется модулятором в М-позиционный фазомодулированный сигнал, поступающий в канал связи, а на приемной стороне сигнал поступает параллельно на демодулятор и блок оценки, причем на выходе демодулятора получают полезную переданную информацию, отличающийся тем, что на передающей стороне от источника сообщений поступают информационные блоки фиксированной длины, для каждого из которых производится вычисление циклической контрольной суммы (CRC), добавляемой в конце блока, после чего блок данных с CRC кодируется помехоустойчивым кодом, затем закодированный пакет данных поступает на модулятор, формирующий аналоговый сигнал, который передается по каналу связи на приемную сторону, где при установленной тактовой и цикловой синхронизации производится демодуляция поступающего аналогового сигнала, в процессе которой вычисляются разности фаз между соседними элементарными посылками, на основе которых формируется пакет принимаемых данных, поступающих на декодер, после чего декодированные данные проходят проверку по CRC и в случае совпадении контрольной суммы осуществляется передача информационной последовательности получателю сообщений, а декодированные данные заново проходят операции кодирования и модуляции, в результате чего восстанавливаются первоначально заданные, не искаженные каналом связи значения разностей фаз, на основании сравнения которых с разностями фаз, поступающими с демодулятора, производится вычисление отклонений для разностей фаз принимаемого сигнала от истинных значений, по совокупности которых впоследствии вычисляются оценки вероятности ошибки на бит для всех режимов работы с относительной фазовой модуляцией, отличающихся количеством используемых позиций разности фаз на фазовой плоскости.
RU2010130450/09A 2010-07-20 2010-07-20 Способ оценки достоверности приема сигналов с многопозиционной относительной фазовой модуляцией RU2434334C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010130450/09A RU2434334C1 (ru) 2010-07-20 2010-07-20 Способ оценки достоверности приема сигналов с многопозиционной относительной фазовой модуляцией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010130450/09A RU2434334C1 (ru) 2010-07-20 2010-07-20 Способ оценки достоверности приема сигналов с многопозиционной относительной фазовой модуляцией

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2434334C1 true RU2434334C1 (ru) 2011-11-20

Family

ID=45316805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010130450/09A RU2434334C1 (ru) 2010-07-20 2010-07-20 Способ оценки достоверности приема сигналов с многопозиционной относительной фазовой модуляцией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2434334C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568304C2 (ru) * 2014-01-09 2015-11-20 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ тактовой синхронизации по информационным сигналам с проверкой по crc
RU167430U1 (ru) * 2016-07-08 2017-01-10 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Устройство оценки вероятности ошибки на бит для сигналов с восьмипозиционной фазовой модуляцией по четырехпозиционным сигналам
RU172100U1 (ru) * 2016-03-02 2017-06-28 Александр Дмитриевич Фролов Устройство повышения оперативности и достоверности обработки криптограмм
RU175190U1 (ru) * 2017-04-13 2017-11-27 Публичное акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Устройство оценки вероятности ошибки на бит для сигналов с шестнадцатипозиционной фазовой модуляцией по двухпозиционным сигналам
RU2643571C2 (ru) * 2016-06-03 2018-02-02 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ оценки вероятности ошибки на бит по результатам декодирования кодовых слов
RU187640U1 (ru) * 2018-07-04 2019-03-14 Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Устройство оценки вероятности ошибки на бит для сигналов с шестнадцатипозиционной фазовой модуляцией по четырехпозиционным сигналам
RU191273U1 (ru) * 2019-03-01 2019-07-31 Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Устройство оценки вероятности ошибки на бит для сигналов с шестнадцатипозиционной фазовой модуляцией по восьмипозиционным сигналам

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568304C2 (ru) * 2014-01-09 2015-11-20 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ тактовой синхронизации по информационным сигналам с проверкой по crc
RU172100U1 (ru) * 2016-03-02 2017-06-28 Александр Дмитриевич Фролов Устройство повышения оперативности и достоверности обработки криптограмм
RU2643571C2 (ru) * 2016-06-03 2018-02-02 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ оценки вероятности ошибки на бит по результатам декодирования кодовых слов
RU167430U1 (ru) * 2016-07-08 2017-01-10 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Устройство оценки вероятности ошибки на бит для сигналов с восьмипозиционной фазовой модуляцией по четырехпозиционным сигналам
RU175190U1 (ru) * 2017-04-13 2017-11-27 Публичное акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Устройство оценки вероятности ошибки на бит для сигналов с шестнадцатипозиционной фазовой модуляцией по двухпозиционным сигналам
RU187640U1 (ru) * 2018-07-04 2019-03-14 Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Устройство оценки вероятности ошибки на бит для сигналов с шестнадцатипозиционной фазовой модуляцией по четырехпозиционным сигналам
RU191273U1 (ru) * 2019-03-01 2019-07-31 Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Устройство оценки вероятности ошибки на бит для сигналов с шестнадцатипозиционной фазовой модуляцией по восьмипозиционным сигналам

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2434334C1 (ru) Способ оценки достоверности приема сигналов с многопозиционной относительной фазовой модуляцией
US5193102A (en) Method and apparatus for improving detection of data bits in a slow frequency hopping communication system
US8989287B2 (en) Apparatus for generating spreading sequences and determining correlation
AU707999B2 (en) Method and apparatus for data encoding and communication over noisy media
US7817753B2 (en) Reception quality estimating apparatus, wireless communication system, and reception quality estimating method
US10411877B2 (en) Data transmitter and data receiver
CN101433041B (zh) 误码检测装置、无线系统和误码检测方法
JP5697795B2 (ja) 無線送信装置、無線受信装置およびデータ伝送方法
KR101971725B1 (ko) 주파수 고효율 변복조 시스템 및 방법
KR102444378B1 (ko) 저 전력 장거리 무선
KR101694789B1 (ko) 차동 변조를 구현하는 변조 방법과 장치, 대응하는 복조 방법과 장치, 신호, 및 컴퓨터 프로그램 제품
Otnes et al. Adaptive data rate using ARQ and nonuniform constellations
CN107005347B (zh) 用于柔性、选择性ssdf中继的方法和设备
JP2006203835A (ja) ディジタルssbターボ送受信機
KR100911727B1 (ko) 듀얼 모드형 전력선 통신 시스템
Manhas et al. Comparison of BER analysis in OFDM using linear and cyclic block codes for different digital modulation techniques
Zhang et al. Soft Demodulation of Time Frequency Shift Keying with Index Modulation (TFSK-IM) and Its Performance Analysis
CN117254881A (zh) 一种基于数据辅助的高效率测距方法
CN116633484A (zh) Urllc短包传输方法、系统及介质
GB2261347A (en) Detection of data bits in a slow frequency hopping communication system
Uhlemann et al. Halmstad, January 23 rd 1998
Lin et al. Hybrid ARQ for non-orthogonal space-time block codes
Sha'ameri Robust adaptive coding schemes for multipath fading channels
JP2015186246A (ja) 通信システム、送信機、受信機
Peng et al. Hop status estimation algorithm based on coherent demodulation of CPM

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190721