RU2451407C1 - Способ определения вероятности ошибки на бит по параллельным многочастотным информационным сигналам - Google Patents

Способ определения вероятности ошибки на бит по параллельным многочастотным информационным сигналам Download PDF

Info

Publication number
RU2451407C1
RU2451407C1 RU2010138001/08A RU2010138001A RU2451407C1 RU 2451407 C1 RU2451407 C1 RU 2451407C1 RU 2010138001/08 A RU2010138001/08 A RU 2010138001/08A RU 2010138001 A RU2010138001 A RU 2010138001A RU 2451407 C1 RU2451407 C1 RU 2451407C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase difference
probability
signal
elementary
error
Prior art date
Application number
RU2010138001/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010138001A (ru
Inventor
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
Михаил Сергеевич Смаль (RU)
Михаил Сергеевич Смаль
Александр Евгеньевич Тимофеев (RU)
Александр Евгеньевич Тимофеев
Елена Федоровна Щеглова (RU)
Елена Федоровна Щеглова
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 RU2010138001/08A priority Critical patent/RU2451407C1/ru
Publication of RU2010138001A publication Critical patent/RU2010138001A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2451407C1 publication Critical patent/RU2451407C1/ru

Links

Abstract

Способ определения вероятности ошибки на бит по параллельным многочастотным информационным сигналам относится к технике радиосвязи и может быть использован в системах передачи данных. Достигаемый технический результат - обеспечение непрерывной передачи полезной информации и повышение качества канала передачи данных. Способ характеризуется тем, что на приемной стороне принятый сигнал подают параллельно на демодулятор и блок оценки, в котором осуществляют оценку вероятности ошибки на бит, формируя выборочную плотность распределения разности фаз между двумя соседними посылками, на основе доступных для измерения выборочных плотностей распределения разности фаз между двумя сегментами элементарной посылки и фазовой поправки, которая реализуется через преобразование Фурье, а искомая оценка вероятности ошибки на бит определяется путем интегрирования вычислительной плотности разности фаз между двумя элементарными посылками в заданных пределах, предоставляя постоянно корректируемую оценку качества канала связи. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электросвязи и может быть использовано в системах передачи данных, при работе с заданной скоростью в заданной частотной полосе без введения избыточности, для осуществления оценки качества канала связи.
Для обеспечения высокой скорости передачи данных в параллельных многочастотных модемах передача осуществляется одновременно на нескольких субчастотах, в пределах заданной частотной полосы.
Для обеспечения стабильной работы систем передачи данных необходимо осуществлять контроль качества приема сигнала в каналах связи. Наиболее часто используемой характеристикой качества канала в цифровых системах связи является оценка вероятности ошибки на бит.
Известен способ измерения вероятности ошибки на бит, описанный в патенте США №4100531. Он заключается в том, что на передающей стороне формируют тестовый сигнал, представляющий собой модулированный псевдослучайный сигнал. Во время прохождения через канал тестовый сигнал изменяется за счет свойств канала, а также к нему добавляется случайный шум. На приемной стороне осуществляют прием сигнала и его демодуляцию, а затем реализуют побитное сравнение принятой последовательности бит с эталонной. Несовпадение сравниваемых бит считают ошибкой. Оценку вероятности ошибки определяют как отношение количества зарегистрированных ошибок к длине последовательности.
Данный способ требует прерывания передачи полезной информации на время, необходимое для передачи тестового сигнала. Характеристики канала меняются во времени, и при этом изменяется вероятность ошибки, поэтому эту операцию проводят через определенные промежутки времени. Производимые для этой цели прерывания передачи сообщений усложняет возможность применить этот способ в системах непрерывной передачи данных.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению, обеспечивающим получение оценки качества канала в условиях непрерывной и безызбыточной передачи данных, является система, описанная в патенте США №4566100. Оценка вероятности ошибки определяется с помощью анализа флуктуации положения фазы принимаемого полезного сигнала.
В этой системе на передающей стороне формируют сигнал в модуляторе на основе полезной информации, которую необходимо передать. После модулятора передают сформированный сигнал по каналу связи. Далее, после прохождения сигналом канала, осуществляют его прием на приемной стороне, вероятность ошибки на бит в сигнале из таблицы, которую получают заранее на приемной стороне путем приема известной последовательности, вставленной в информацию. Такой способ обеспечивает непрерывную и безызбыточную передачу полезной информации.
Получаемая данным способом оценка обладает большой погрешностью, так как за счет непрерывного изменения параметров канала связи, вероятность ошибки на бит и соответствующее ей количество символов, фаза которых попадает в правую полуплоскость, становятся отличными от значений, вычисленных заранее, в соответствии с определенной моделью канала.
Целью настоящего изобретения является обеспечение непрерывной передачи полезной информации и повышения качества канала передачи данных.
Поставленная цель достигается за счет того, что на передающей стороне формируют сигнал в модуляторе на основе полезной информации, которую необходимо передать, причем после модулятора предают сформулированный сигнал по каналу связи, а после прохождения сигналом канала, осуществляют его прием на приемной стороне, при этом на приемной стороне принятый сигнал подают параллельно на демодулятор и блок оценки, в котором осуществляют оценку вероятности ошибки на бит, формируя выборочную плотность распределения разности фаз между двумя соседними посылками, на основе доступных для измерения выборочных плотностей распределения разности фаз между двумя сегментами элементарной посылки и фазовой поправки, которая реализуется через преобразователь Фурье, а искомая оценка вероятности ошибки на бит определяется путем интегрирования вычисленной плотности разности фаз между двумя элементарными посылками в заданных пределах, предоставляя постоянно корректируемую оценку качества канала связи.
На Фиг.1. представлена блок-схема оценки вероятности ошибки на бит. Она состоит из: 1 - передающей стороны; 2 - канала связи; 3 - приемной стороны; 4 - демодулятора; 5 - блока оценки.
Система оценки вероятности ошибки на бит работает следующим образом. На передающей стороне формируют сигнал на основе полезной информации, которую необходимо передать. Передают сформированный сигнал по каналу связи. Далее, после прохождения сигналом канала, осуществляют его прием на приемной стороне. Принятый сигнал подают одновременно на демодулятор и блок оценки, в котором осуществляют оценку вероятности ошибки на бит.
Оценку вероятности ошибки на бит получают в блоке оценки. Описываемый способ основывается на определении плотности распределения разности фаз между двумя соседними посылками, на основе доступной для измерения плотности распределения разности фаз между двумя сегментами элементарной посылки, определяемой в частотной области, как разность фаз спектральных коэффициентов, вычисленных для половинных сегментов элементарной посылки.
Начальная фаза Ф элементарной посылки может быть определена через фазы φ1, φ2 половинных сегментов элементарной посылки следующим образом:
Figure 00000001
,
где сложение фаз подразумевается в геометрическом смысле, как аргумент комплексного вектора, получаемого в виде суммы комплексных векторов единичной длины с аргументами φ1, φ2. δφ определяется как поправка, которую можно найти, так как Ф, φ1, φ2 измеряемы для каждой элементарной посылки.
Тогда разность фаз между двумя символами равна:
Figure 00000002
.
Из-за наличия помех в канале связи ΔФ является случайной величиной, отклонение которой от истинного значения разности фаз можно записать в виде следующего выражения:
Figure 00000003
В процессе приема информации, осуществляя вычисление (φ12) и Ф, δφ на каждой посылке можно определить плотность распределения (φ12) и плотность распределения δφ. При этом Ф, φ1, φ2 определяются с помощью квадратурных преобразований сигнала на всей длине посылки и на первом, и втором ее сегменте соответственно, а δφ вычисляется по формуле:
Figure 00000004
.
Тогда выражение для плотности распределения вероятности δФ, на основании теоремы о сложении углов, примет вид:
Figure 00000005
,
Где символ * означает свертки, а
Figure 00000006
- плотность распределения
Figure 00000007
, удовлетворяющая на интервале
Figure 00000008
условию нормировки, W1(·) - плотность распределения случайной величины δφ, а свертка определяется как циклическая операция на интервале [-π; π].
Случайные величины (φ12), δφ доступны для измерения в процессе демодуляции информационных сигналов. Тогда возникает задача определения выборочной плотности вероятности распределения этих случайных величин. Из априорных соображений можно считать, что закон распределения этих величин является симметричным относительно нуля. В этом случае, плотность распределения случайной величины x можно представить в виде:
Figure 00000009
.
Такая запись удобна для вычисления свертки двух плотностей, заданных на окружности, поскольку для этой цели обычно используют алгоритм вычисления в спектральной области. Тогда задача статистической обработки результатов фазовых измерений сводится к определению коэффициентов Фурье на основе выборочных совокупностей величин (φ12) и δφ [К.Мардиа. Статистический анализ угловых наблюдений. - М.: Наука, 1978]. Выражения для оценок коэффициентов ряда Фурье определяются выражением:
Figure 00000010
,
где xi - случайные величины с оцениваемой плотностью распределения, полученные в процессе измерений, N - объем выборки.
Стоит отметить, что вычисленная в процессе обработки результатов измерений плотность носит приближенный характер, поскольку
Figure 00000011
- это приближенные значения коэффициентов Фурье Ck. Таким образом, выражение для выборочной плотности распределения
Figure 00000012
случайной величины x имеет вид:
Figure 00000013
,
где M - количество используемых членов ряда Фурье.
Таким образом, можно получить представление искомой функции в положительной вещественной области, а в отрицательной области она представляет собой симметричное отображение относительно оси ординат.
Для последующей работы необходимо, чтобы данная плотность была дискретным вектором, поэтому необходимо ее определить в конечном наборе равноотстающих точек, расстояние между которыми должно быть не менее чем в два раза меньше, чем период высшей гармоники с номером M.
Figure 00000014
, L≥2ƒM2π, где ƒM - частота гармоники с номером М.
Для того чтобы данное разложение было корректно, необходимо убедиться, что выполняются неравенства:
Figure 00000015
,
Figure 00000016
.
При этом нужно учесть, чтобы выполнялось условие нормировки. Для этого необходимо положить коэффициент
Figure 00000017
. Это нужно сделать, так как коэффициент
Figure 00000018
не должен принимать случайные значения.
Особое внимание следует уделить вопросу выбора M, так как от этого зависит, насколько выборочная плотность будет похожа на теоретическую плотность распределения вероятности.
Используя полученные соотношения, удается в единой вычислительной схеме определить выборочные плотности распределения и вычислить свертку.
Определив плотность распределения
Figure 00000019
, можно оценить вероятность ошибки на бит путем интегрирования этой плотности по соответствующим областям. При этом интегрирование в дискретном случае сводится к суммированию. Так, при использовании сигналов с однократной относительной фазовой модуляцией, выражение для оценки вероятности ошибки на бит имеет вид:
Figure 00000020
.
Для проверки корректности полученной величины, необходимо убедиться, что вероятность ошибки удовлетворяет следующему неравенству:
Figure 00000021
,
где
Figure 00000022
- оценка вероятность ошибки, соответствующая половине длины символа, получаемая как отношение количества значений разностей фаз между двумя сегментами элементарной посылки, соответствующими ошибке, накопленными за время анализа к общему количеству данных значений.
По аналогии можно получить выражения для оценок вероятностей ошибок на бит при использовании сигналов с относительной фазовой модуляцией более высокой кратности, а также осуществить прогноз ожидаемой достоверности приема сообщений при использовании другой кратности манипуляции.
Для примера рассмотрим случай, когда для передачи информации используют однократную относительную фазовую модуляцию, а демодуляцию осуществляют путем вычисления разности фаз между двумя соседними сигналами, сравнивая комплексные спектры сигнала на каждой из субчастот, то есть, если разность фаз на заданной субчастоте попала в правую полуплоскость, то на данной частоте передают символ «0», если в левую - «1».
На Фиг.2 представлен блок оценки. Он содержит: 6 - демодулятор; 7 - блок накопления; 8 - блок вычисления коэффициентов Фурье; 9 - сумматор 1; 10 - блок проверки 1; 11 - умножитель; 12 - сумматор 2; 13 - блок проверки 2.
Сигнал, поданный на блок оценки 5, поступает на демодулятор 6, в котором осуществляют демодуляцию сегментов символа на всех используемых субчастотах. Результат демодуляции передают в блок накопления 7, где накапливают соответствующее времени анализа число результатов демодуляции, которые для формирования выборочной плотности вероятности распределения данных величин передают в блок вычисления оценок коэффициентов Фурье 8, чтобы получить ряд Фурье-разложения данной плотности распределения вероятности. Далее, полученные члены ряда суммируются в сумматоре 1 (9), и полученное значение проверяется на положительность для проверки корректности Фурье-разложения в блоке проверки 1 (10). Если значение положительно, то в умножителе организуется свертка в виде умножения соответствующих членов ряда и суммирование полученных произведений для формирования искомой плотности распределения. Далее в сумматоре 2 (12) реализуется интегрирование полученной плотности распределения вероятности, которая является дискретной величиной, в виде суммирования определенных элементов данной плотности, соответствующих заданным пределам интегрирования. Получаемая таким образом вероятность ошибки проходит проверку в блоке проверки 2 (13) на положительность и на сравнение с вероятностью ошибки, соответствующей половине длины посылки, которая запоминается в блоке накопления 7 как отношение количества отрицательных значений, поступающих в блок накопления 7 к общему количеству. Если вероятность ошибки проходит проверки в блоке проверки 2 (13), то принимается решение о ее корректности.
Таким образом, заявляемый способ обеспечивает непрерывную передачу полезной информации и предоставляет более точную и постоянно корректируемую оценку качества канала передачи данных.

Claims (1)

  1. Способ определения вероятности ошибки на бит по параллельным информационным сигналам, заключающийся в том, что на передающей стороне формируют сигнал в модуляторе на основе полезной информации, которую необходимо передать, причем после модулятора передают сформированный сигнал по каналу связи, а после прохождения сигналом канала осуществляют его прием на приемной стороне, отличающийся тем, что на приемной стороне принятый сигнал подают параллельно на демодулятор и блок оценки, в котором осуществляют оценку вероятности ошибки на бит, формируя выборочную плотность распределения разности фаз между двумя соседними посылками на основе доступных для измерения выборочных плотностей распределения разности фаз между двумя сегментами элементарной посылки и фазовой поправки, которая реализуется через преобразование Фурье, а искомая оценка вероятности ошибки на бит определяется путем интегрирования вычислительной плотности разности фаз между двумя элементарными посылками в заданных пределах, предоставляя постоянно корректируемую оценку качества канала связи.
RU2010138001/08A 2010-09-13 2010-09-13 Способ определения вероятности ошибки на бит по параллельным многочастотным информационным сигналам RU2451407C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138001/08A RU2451407C1 (ru) 2010-09-13 2010-09-13 Способ определения вероятности ошибки на бит по параллельным многочастотным информационным сигналам

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010138001/08A RU2451407C1 (ru) 2010-09-13 2010-09-13 Способ определения вероятности ошибки на бит по параллельным многочастотным информационным сигналам

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010138001A RU2010138001A (ru) 2012-03-20
RU2451407C1 true RU2451407C1 (ru) 2012-05-20

Family

ID=46029809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010138001/08A RU2451407C1 (ru) 2010-09-13 2010-09-13 Способ определения вероятности ошибки на бит по параллельным многочастотным информационным сигналам

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2451407C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526283C2 (ru) * 2012-12-11 2014-08-20 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ определения вероятности ошибки на бит по флуктуациям фазы информационных сигналов
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

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4566100A (en) * 1982-04-20 1986-01-21 Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. Bit error rate measuring system
US4817116A (en) * 1984-04-17 1989-03-28 Nec Corporation Digital radio communication system utilizing quadrature modulated carrier waves
RU2236090C1 (ru) * 2003-01-27 2004-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ контроля качества канала связи
RU2295196C1 (ru) * 2005-08-01 2007-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ контроля качества канала связи
RU2376711C2 (ru) * 2004-03-12 2009-12-20 Панасоник Корпорэйшн Способ извещения о качестве приема, беспроводное терминальное устройство связи и устройство базовой станции

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4566100A (en) * 1982-04-20 1986-01-21 Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. Bit error rate measuring system
US4817116A (en) * 1984-04-17 1989-03-28 Nec Corporation Digital radio communication system utilizing quadrature modulated carrier waves
RU2236090C1 (ru) * 2003-01-27 2004-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ контроля качества канала связи
RU2376711C2 (ru) * 2004-03-12 2009-12-20 Панасоник Корпорэйшн Способ извещения о качестве приема, беспроводное терминальное устройство связи и устройство базовой станции
RU2295196C1 (ru) * 2005-08-01 2007-03-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств" Способ контроля качества канала связи

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526283C2 (ru) * 2012-12-11 2014-08-20 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ определения вероятности ошибки на бит по флуктуациям фазы информационных сигналов
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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010138001A (ru) 2012-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9900796B2 (en) FSK/MSK decoder
US6983029B2 (en) Blind channel estimation and data detection for PSK OFDM-based receivers
CN100421358C (zh) 消除窄带干扰信号的方法和设备
EP2959591B1 (en) Fsk/msk decoder
CN109743272B (zh) 宽带专网系统高精度的干扰对齐窄带干扰抑制算法
US20140242922A1 (en) Radio to Detect and Compensate for Frequency Misalignment
CN104459743B (zh) 一种相干多载波调制信号分量间载波相位偏差确定方法
US20140241469A1 (en) Radio to Support Channel Plans of Arbitrary Width and/or Spacing
Luo et al. Optimal compressive spectrum sensing based on sparsity order estimation in wideband cognitive radios
RU2451407C1 (ru) Способ определения вероятности ошибки на бит по параллельным многочастотным информационным сигналам
US11831532B2 (en) Timestamp correction apparatus, time stamp correction method, and program
CN109682492B (zh) 基于频域高斯拟合的频率估计方法
Tewes et al. Ensemble-based learning in indoor localization: A hybrid approach
US9572056B2 (en) Fast signal surveyor
CN103873416B (zh) 一种evm相位估计与补偿方法
US20210013897A1 (en) Apparatus and method for measuring frequency of signal
CN106454934B (zh) 一种虚警信号检测方法及基站
RU2524673C1 (ru) Способ измерения вариаций фазового сдвига центральной частоты сигналов с минимальной частотной манипуляцией и устройство для его осуществления
JP2019134300A (ja) 信号受信装置、パラメータ推定方法及びプログラム
Fu et al. Multi-rate coprime sampling for frequency estimation with increased degrees of freedom
RU2706939C1 (ru) Способ оценки параметров модели замираний радиоканала по закону накагами по многочастотному сигналу
WO2003046586A1 (en) Method and apparatus for spectrom analysis
CN103605139A (zh) 适用于gnss接收机的载波频率和相位估计方法及系统
CN116545824A (zh) 一种频偏估计方法、装置及接收机
US10859615B2 (en) Method and apparatus for VSWR estimation using cross-correlation and real sampling without the need for time alignment

Legal Events

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

Effective date: 20190914