RU2559734C1 - Способ определения параметров модели замирания радиоканала по закону райса по информационному многочастотному сигналу - Google Patents

Способ определения параметров модели замирания радиоканала по закону райса по информационному многочастотному сигналу Download PDF

Info

Publication number
RU2559734C1
RU2559734C1 RU2014124737/08A RU2014124737A RU2559734C1 RU 2559734 C1 RU2559734 C1 RU 2559734C1 RU 2014124737/08 A RU2014124737/08 A RU 2014124737/08A RU 2014124737 A RU2014124737 A RU 2014124737A RU 2559734 C1 RU2559734 C1 RU 2559734C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amplitude
input
signal
noise
transmitted
Prior art date
Application number
RU2014124737/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Егоров
Андрей Андреевич Катанович
Сергей Александрович Лобов
Михаил Леонидович Маслаков
Андрей Николаевич Мингалев
Михаил Сергеевич Смаль
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 RU2014124737/08A priority Critical patent/RU2559734C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2559734C1 publication Critical patent/RU2559734C1/ru

Links

Landscapes

  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электрорадиотехники и связи и может быть использовано в системах передачи данных, использующих многочастотные сигналы с ортогональным частотным разделением каналов, для оценки параметров канала связи. Техническим результатом заявленного изобретения является обеспечение более точного определения параметров модели замирания радиоканала по закону Райса по информационному многочастотному сигналу в случае наличия на приемной стороне блока автоматической регулировки усиления. Кроме того, данный способ не требует наличие тестового сигнала. Для этого в предложенном способе осуществляется измерение значений амплитуды смеси сигнала и шума на используемых частотах и значений амплитуды шума на неиспользуемых частотах и используется аналитическое выражение для плотности случайной величины, равной отношению измеренных величин. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электрорадиотехники и связи и может быть использовано в системах передачи данных, использующих многочастотные сигналы с ортогональным частотным разделением каналов, для оценки параметров канала связи.
Для обеспечения стабильной работы системы передачи данных необходимо осуществлять контроль качества используемого канала связи. Критерием качества канала в цифровых системах связи является вероятность ошибки на бит, которая однозначно связана с параметрами модели замираний. Поэтому актуальной является задача определения параметров модели замираний радиоканала по закону Райса по результатам анализа информационного многочастотного сигнала.
Известен способ измерения параметров распределения Райса, описанный в патенте США №6868120. Он заключается в том, что на приемной стороне нормируют принимаемый сигнал, затем пропускают его через низкочастотный фильтр для устранения высокочастотного шума при его наличии. Затем квадрат амплитуды отфильтрованного сигнала возводят в квадрат, чтобы получить мощность. После этого вычисляют сумму мощности и возведенной мощности в квадрат на длительности некоторого окна анализа. Затем эти суммы усредняются для получения первого и второго момента выборок. Затем усредненные значения пропускают через низкочастотный фильтр, чтобы уменьшить флуктуации. Усредненные величины подают на вход блока решения уравнений Гринштейна - Майкельсона - Эрсега (GME) на основе метода моментов, для получения оценок средней мощности и дисперсии мощности. Затем параметры распределения вычисляют в соответствии с данными уравнениями и пропускают через низкочастотный фильтр для сглаживания результатов.
Данный способ требует отсутствия блока автоматической регулировки усиления перед входом. Кроме того, наличие большого количества низкочастотных фильтров значительно увеличивают время реагирования на изменение параметров канала связи, что в сумме приводит к увеличению погрешности измерений.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ, описанный в [L.J. Greenstein et al. "Moment-Method Estimation of the Ricean K-Factor", IEEE Communications Letters, vol. 3, no. 6, june 1999], который принят за прототип. Оценка параметров формируется с помощью анализа амплитуд полезного сигнала на основе метода моментов.
Известный способ определения параметров распределения Райса работает следующим образом. На приемной стороне оцифровывают принимаемый сигнал в аналогово-цифровом преобразователе (АЦП), затем передают оцифрованный сигнал с выхода АЦП на вход блока вычисления амплитуды, в котором определяют амплитуду принимаемого сигнала на используемой частоте на длительности элементарной посылки. Затем с выхода блока вычисления амплитуды вычисленное значение амплитуды передают на вход первого квадратора, в котором полученное значение возводят в квадрат. Далее с выхода первого квадратора полученное значение передают одновременно на вход второго квадратора и вход первого блока накопления, в котором накапливают последние N значений. С выхода первого блока накопления накопленный массив значений передают на вход первого сумматора, в котором вычисляют сумму всех значений массива. Затем с выхода первого сумматора вычисленное значение передают на вход первого делителя, в котором делят полученное значение на N, а результат деления передают одновременно на первый вход блока нахождения параметров распределения и на второй вход блока вычитания, при этом с выхода второго квадратора полученное значение передают на вход второго блока накопления, в котором накапливают последние N значений. С выхода второго блока накопления накопленный массив значений передают на вход второго сумматора, в котором вычисляют сумму всех значений массива. Затем с выхода второго сумматора вычисленное значение передают на вход второго делителя, в котором делят полученное значение на N, а результат деления передают на первый вход блока вычитания, в котором вычитают из значения, полученного по первому входу, значение, полученное по второму входу. Далее результат передают на второй вход блока нахождения параметров распределения, где определяют параметр распределения (регулярную составляющую отношения сигнал/шум) по формуле
Figure 00000001
, где Ga - значение, полученное по первому входу, а где Gv - значение, полученное по второму входу блока нахождения параметров распределения.
На приемной стороне реальных систем связи обычно присутствует блок автоматической регулировки усиления (АРУ) для приведения уровня входного сигнала к значению, обеспечивающему оптимальную работу АЦП. В таком случае, выборочная плотность амплитуды не будет являться соответствующей состоятельной оценкой истинной плотности распределения. Таким образом, недостатком прототипа является то, что он не учитывает наличие блока АРУ и получаемая данным способом оценка будет обладать большой погрешностью.
Целью изобретения является получение оценки параметров модели замирания радиоканала по закону Райса путем анализа принимаемого информационного многочастотного сигнала.
Поставленная цель достигается тем, что способ определения параметров модели замирания радиоканала по закону Райса по информационному многочастотному сигналу состоит в том, что на приемной стороне оцифровывают принимаемый сигнал в аналогово-цифровом преобразователе, затем передают оцифрованный сигнал с выхода аналогово-цифрового преобразователя на вход первого блока вычисления амплитуды, при этом в нем определяют значение амплитуды смеси принимаемого сигнала и шума на всех n используемых частотах на длительности элементарной посылки, а с n выходов первого блока вычисления амплитуды на первые входы n соответствующих делителей передают вычисленные значения амплитуд, также с выхода аналогово-цифрового преобразователя передают оцифрованный сигнал на вход второго блока вычисления амплитуды, в котором определяют значение амплитуды шума на n неиспользуемых частотах на длительности элементарной посылки, а с n выходов второго блока вычисления амплитуды передают вычисленные значения амплитуд на вторые входы n соответствующих делителей, а в каждом делителе осуществляют деление значения амплитуды шума на неиспользуемой частоте, полученное по второму входу на значение амплитуды смеси сигнала и шума на используемой частоте, полученное по первому входу, а результат деления передают с выходов n делителей на n соответствующих входов блока накопления, в котором накапливают выборку полученных n значений на длительности интервала анализа, равной М посылкам, получая, таким образом, выборку размером n×М значений, а с выхода блока накопления передают накопленный массив значений на вход блока вычисления параметров распределения, в котором, например, методом наискорейшего спуска определяют параметры модели замирания радиоканала по закону Райса h p 2
Figure 00000002
и h 0 2
Figure 00000003
, являющиеся координатами максимума функции правдоподобия
Figure 00000004
, где xi - это i-е значение выборки,
Figure 00000005
- плотность распределения вероятности измеряемой случайной величины.
Структурная схема предложенного способа приведена на фиг. 1.
Способ основан на следующих предположениях.
В общем случае для определения плотности распределения огибающей сигнала в канале с замираниями, когда доступными для измерения являются только значения огибающей смеси сигнал + шум можно использовать подход, заключающийся в том, чтобы по плотности распределения огибающей смеси сигнал + шум определить параметры распределения Райса. При этом восстановить истинную плотность распределения огибающей можно, используя выборочную плотность распределения огибающей смеси сигнал + шум, получаемую посредством измерений на приемной стороне.
В данном подходе следует учитывать техническую проблему, связанную с тем, что на приемной стороне чаще всего сигнал перед обработкой проходит через устройство автоматической регулировки усиления (АРУ). Поскольку коэффициент усиления АРУ неизвестен и динамически меняется в процессе измерений, статистические характеристики выборочной плотности распределения амплитуды сигнала значительно меняются и, применение указанных выше способов напрямую дает неадекватные оценки.
Избавиться от указанной трудности при приеме сигнала с использованием АРУ можно, если для оценки параметров модели канала использовать выборку случайных величин, инвариантную к значению коэффициента усиления АРУ. В качестве такой случайной величины может быть использована случайная величина ξ, определяемая как отношение огибающих Ai и Aj, измеренных на длительности одной и той же элементарной посылки на различных субчастотах с номерами i и j:
ξ=Ai/Aj.
Такой подход можно реализовать, если информационный сигнал является многочастотным, и при этом часть субчастот не используются для передачи. Тогда на входе приемника на занятых субчастотах наблюдается смесь информационного сигнала с шумом, а на свободных - только шум.
Для описания плотности распределения огибающей шума на свободных субчастотах при гипотезе, что шум является гауссовским, используется плотность распределения Рэлея:
Figure 00000006
.
Тогда в качестве Ai можно использовать измеренную огибающую шума, а в качестве Aj - огибающую смеси сигнал + шум.
В случае постоянного уровня информационного сигнала A на соответствующих субчастотах для модели гауссовского шума, функцию распределения случайной величины ξ можно найти следующим образом:
Figure 00000007
.
Если уровень информационного сигнала A не постоянен, а подвержен замираниям и его плотность распределения WA(x) подчиняется закону Райса, то в этом случае функция распределения случайной величины ξ можно найти следующим образом:
Figure 00000008
.
При этом, как уже отмечалось, величина σ 0 2 σ 2 = h 0 2
Figure 00000009
, а величина A 0 2 2 σ 0 2 = h p 2
Figure 00000010
.
Тогда в новых обозначениях функция распределения случайной величины ξ имеет следующий вид:
Figure 00000011
.
Выражение для плотности при этом имеет следующий вид:
Figure 00000012
.
Сформировав выборку случайной величины ξ и имея аналитическое выражение для ее плотности распределения, можно воспользоваться методом максимального правдоподобия, как одним из методов оценки неизвестных параметров распределений. В данном случае неизвестными параметрами будут h 0 2
Figure 00000003
и h p 2
Figure 00000002
. Тогда функция правдоподобия L, определяется выражением:
Figure 00000013
,
где xi - значение случайной величины ξ, n*M - объем выборки.
В этом случае координаты максимума функции правдоподобия L ( h 0 2 , h p 2 )
Figure 00000014
являются оценками искомых величин h 0 2
Figure 00000003
и h p 2
Figure 00000002
.
Таким образом, приведенные аналитические выводы показывают, что с помощью предложенного способа можно определить параметры модели замирания радиоканала по закону Райса по информационному многочастотному сигналу. При этом необходимыми данными являются измеренные значения амплитуды смеси сигнала и шума на используемых частотах и значения амплитуды шума на неиспользуемых частотах.
Способ работает следующим образом.
На приемной стороне оцифровывают принимаемый сигнал в аналогово-цифровом преобразователе 1, затем передают оцифрованный сигнал с выхода аналогово-цифрового преобразователя 1 на вход первого блока вычисления амплитуды 2, в котором определяют значение амплитуды смеси принимаемого сигнала и шума на всех n используемых частотах на длительности элементарной посылки. С n выходов первого блока вычисления амплитуды 2 на первые входы n соответствующих делителей 4(1)…4(N) передают вычисленные значения амплитуд. При этом с выхода аналогово-цифрового преобразователя 1 также передают оцифрованный сигнал на вход второго блока вычисления амплитуды 3, в котором определяют значение амплитуды шума на n неиспользуемых частотах на длительности элементарной посылки, а с n выходов второго блока вычисления амплитуды 3 передают вычисленные значения амплитуд на вторые входы n соответствующих делителей 4(1)…4(N). В каждом делителе 4(1)…4(N) осуществляют деление значения амплитуды шума на неиспользуемой частоте, полученное по второму входу на значение амплитуды смеси сигнала и шума на используемой частоте, полученное по первому входу, а результат деления передают с выходов n делителей 4(1)…4(N) на n соответствующих входов блока накопления 5, в котором накапливают выборку полученных n значений на длительности интервала анализа, равной M посылкам, получая, таким образом, выборку размером n×M значений, а с выхода блока накопления 5 передают накопленный массив значений на вход блока вычисления параметров распределения 6, в котором, например, методом наискорейшего спуска определяют параметры модели замирания радиоканала по закону Райса h p 2
Figure 00000002
и h 0 2
Figure 00000003
, являющиеся координатами максимума функции правдоподобия
Figure 00000015
, где xi - это i-е значение выборки,
Figure 00000016
- плотность распределения вероятности измеряемой случайной величины.
Предлагаемый способ может быть использован для систем связи, использующих сигналы с ортогональным многочастотным разделением каналов связи. Применение такого способа позволяет более точно определять параметры замирающего канала связи.
Предлагаемое устройство по сравнению с прототипом обладает следующим преимуществом: обеспечивает более точное определение параметров модели замирания радиоканала по закону Райса по информационному многочастотному сигналу в случае наличия на приемной стороне блока автоматической регулировки усиления.

Claims (1)

  1. Способ определения параметров модели замирания радиоканала по закону Райса по информационному многочастотному сигналу, заключающийся в том, что на приемной стороне оцифровывают принимаемый сигнал в аналогово-цифровом преобразователе, затем передают оцифрованный сигнал с выхода аналогово-цифрового преобразователя на вход первого блока вычисления амплитуды, отличающийся тем, что в первом блоке вычисления амплитуды определяют значение амплитуды смеси принимаемого сигнала и шума на всех n используемых частотах на длительности элементарной посылки, а с n выходов первого блока вычисления амплитуды на первые входы n соответствующих делителей передают вычисленные значения амплитуд, также с выхода аналогово-цифрового преобразователя передают оцифрованный сигнал на вход второго блока вычисления амплитуды, в котором определяют значение амплитуды шума на n неиспользуемых частотах на длительности элементарной посылки, а с n выходов второго блока вычисления амплитуды передают вычисленные значения амплитуд на вторые входы n соответствующих делителей, а в каждом делителе осуществляют деление значения амплитуды шума на неиспользуемой частоте, полученное по второму входу на значение амплитуды смеси сигнала и шума на используемой частоте, полученное по первому входу, а результат деления передают с выходов n делителей на n соответствующих входов блока накопления, в котором накапливают выборку полученных n значений на длительности интервала анализа, равной М посылкам, получая, таким образом, выборку размером n×М значений, а с выхода блока накопления передают накопленный массив значений на вход блока вычисления параметров распределения, в котором методом наискорейшего спуска определяют параметры модели замирания радиоканала по закону Райса
    Figure 00000017
    и
    Figure 00000018
    , являющиеся координатами максимума функции правдоподобия
    Figure 00000019
    , где xi - это i-е значение выборки,
    Figure 00000020
    - плотность распределения вероятности измеряемой случайной величины.
RU2014124737/08A 2014-06-17 2014-06-17 Способ определения параметров модели замирания радиоканала по закону райса по информационному многочастотному сигналу RU2559734C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124737/08A RU2559734C1 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Способ определения параметров модели замирания радиоканала по закону райса по информационному многочастотному сигналу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124737/08A RU2559734C1 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Способ определения параметров модели замирания радиоканала по закону райса по информационному многочастотному сигналу

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2559734C1 true RU2559734C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53796493

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014124737/08A RU2559734C1 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Способ определения параметров модели замирания радиоканала по закону райса по информационному многочастотному сигналу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2559734C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706939C1 (ru) * 2019-02-05 2019-11-21 Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" (АО "РИМР") Способ оценки параметров модели замираний радиоканала по закону накагами по многочастотному сигналу

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6680987B1 (en) * 1999-08-10 2004-01-20 Hughes Electronics Corporation Fading communications channel estimation and compensation
RU2264039C2 (ru) * 2002-08-01 2005-11-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ детектирования отношения мощностей канала трафика и пилот-канала в системе мобильной связи
RU2266623C2 (ru) * 1993-11-01 2005-12-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для передачи цифровых данных с переменной скоростью передачи
EP1850509B1 (en) * 2006-04-24 2009-12-02 NTT DoCoMo Inc. Method and system for radio channel estimation in a wireless communication system, relay station and receiver
RU2381628C2 (ru) * 2007-04-28 2010-02-10 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Способ передачи-приема сигналов в системе радиосвязи с n каналами передачи и м каналами приема

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2266623C2 (ru) * 1993-11-01 2005-12-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для передачи цифровых данных с переменной скоростью передачи
US6680987B1 (en) * 1999-08-10 2004-01-20 Hughes Electronics Corporation Fading communications channel estimation and compensation
RU2264039C2 (ru) * 2002-08-01 2005-11-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ детектирования отношения мощностей канала трафика и пилот-канала в системе мобильной связи
EP1850509B1 (en) * 2006-04-24 2009-12-02 NTT DoCoMo Inc. Method and system for radio channel estimation in a wireless communication system, relay station and receiver
RU2381628C2 (ru) * 2007-04-28 2010-02-10 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Способ передачи-приема сигналов в системе радиосвязи с n каналами передачи и м каналами приема

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706939C1 (ru) * 2019-02-05 2019-11-21 Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" (АО "РИМР") Способ оценки параметров модели замираний радиоканала по закону накагами по многочастотному сигналу

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100518012C (zh) 认知无线电系统的授权用户信号检测方法
Torrieri The radiometer and its practical implementation
US20160173241A1 (en) Detecting and processing weak signals using an array of antennas
US20120059613A1 (en) Signal parameter estimator
CN106131949B (zh) 一种基于能量均值检测的到达时间估计方法
RU2549207C2 (ru) Устройство обнаружения шумовых гидроакустических сигналов на основе квадратурного приемника
RU2608363C1 (ru) Способ оценки параметров модели замирания огибающей сигнала по закону накагами по информационному многочастотному сигналу
JP4176479B2 (ja) 周波数分析方法、周波数分析装置及びスペクトラムアナライザ
RU2706939C1 (ru) Способ оценки параметров модели замираний радиоканала по закону накагами по многочастотному сигналу
RU2521084C1 (ru) Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения
RU2559734C1 (ru) Способ определения параметров модели замирания радиоканала по закону райса по информационному многочастотному сигналу
Dikmese et al. Performance analysis of eigenvalue based spectrum sensing under frequency selective channels
WO2013097407A1 (zh) 一种基于周期图的无线信号检测方法
CN101536443A (zh) 用于无线通信的接收器及该接收器的操作方法
CN108718223B (zh) 一种非合作信号的盲频谱感知方法
JP6373809B2 (ja) 信号情報取得システムおよび信号情報取得方法
Kolchev et al. Application of techniques for separating anomalous samples during the processing of SW LFM signal
RU2394371C1 (ru) Устройство для определения оптимальных рабочих частот ионосферного радиоканала
US7277500B2 (en) Signal-processing method and a receiver
US8676147B1 (en) Detection system, controller, and method of detecting a signal of interest
RU2550757C1 (ru) Устройство обнаружения шумовых гидроакустических сигналов на основе квадратурного приемника
RU2526283C2 (ru) Способ определения вероятности ошибки на бит по флуктуациям фазы информационных сигналов
RU2466416C1 (ru) Способ измерения отношения сигнал-помеха
RU2623713C1 (ru) Цифровой измеритель мощности сигнала и мощности помехи в полосе пропускания канала радиоприемника в реальном масштабе времени
RU2555194C1 (ru) Способ обработки гидроакустического сигнала шумоизлучения объекта

Legal Events

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

Effective date: 20190618