KANTATAAJUINEN BINÄÄRINEN SIIRTOJÄRJESTELMÄ AWGN-KANAVASSA

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Yleistä Läsnäolovelvollisuus Poissaolojen selvitys Käyttäytyminen
Advertisements

Luku 1. Siirtotekniikan käsitteitä – Taajuus
ASK - Amplitude Shift Keying Timo Mynttinen1 ASK-Amplitude Shift Keying •Otetaan erikoistapauksena tilanne, jossa informaatiosignaalina s(t) on kantataajuinen.
M-ary Frequency Shift Keying Timo Mynttinen1 M-ary Frequency Shift Keying •M-ary FSK on suuren mielenkiinnon kohteena verrattuna binaariseen FSK:hon. •Parempi.
Robust LQR Control for PWM Converters: An LMI Approach
Estimointi Laajennettu Kalman-suodin
ERILAISIA LOHKOKOODAUSMENETELMIÄ
Tiedonsiirronperusteet
BINÄÄRISET TIEDONSIIRTOMENETELMÄT
4.3. Normaalijakauma Normaalijakauman tiheysfunktio
JATKUVAN AWGN-KANAVAN KAPASITEETTI — SHANNON-HARTLEY -LAKI
Langattomien laitteiden matematiikka 1
Hypoteesin testeistä Testin valinta perustuu aina tutkimusongelmaan ja kuvailuun (joka perustuu mitta-asteikoihin) Testaus ei koskaan ole itsenäinen, vaan.
Derivaatta MA 07 Derivaatta tarkoittaa geometrisesti käyrälle piirretyn tangentin kulmakerrointa.
TURBOKOODAUS.
FLAT FADING -KANAVAT.
RADIOKANAVAT.
Tietoliikennetekniikka II AKari KärkkäinenOsa 27 1 (12) KAISTANLEVEYDEN JA TEHON KÄYTÖN KANNALTA OPTIMAALINEN MODULAATIO — TRELLISKOODATTU MODULAATIO.
MONITIE-ETENEMISEN AIHEUTTAMA HÄIRIÖ
INFORMAATIOTEORIA & KOODAUS TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS
Tietoliikennetekniikka II AKari KärkkäinenOsa 24 1 (10) LOHKOKOODATUN JA KOODAMATTOMAN JÄRJESTELMÄN SUORITUSKYKYJEN VERTAILU.
AS Automaation signaalinkäsittelymenetelmät
FSK-Frequency Shift Keying
Ohjelmoinnin tekniikkaa Sisällys for -lause lyhemmin. Vaihtoehtoisia merkintöjä aritmeettisille lauseille. Useiden muuttujien esittely.
2. Vuokaaviot.
SOLUKKORADIOJÄRJESTELMÄT
Johtokoodaus Historia, toiminnalliset syyt ja toteutustapojen hintaerot ovat johtaneet eri johtokoodaustapojen kehittämiseen. Hyvälle johtokoodaukselle.
S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 27 – Tommi Kauppinen Optimointiopin seminaari - Syksy 2005 / 1 Oppiminen Bayes-verkoissa.
Tilastollisia menetelmiä
Algoritmi-harjoituksia…
Matematiikka ja fysiikka AUTO-ALA
Aikasarja-analyysin perusteet
Elliptiset jakaumat Esitys 6 kpl Tuomas Nikoskinen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta.
S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 11 - Teemu Mutanen Optimointiopin seminaari - Syksy 2005 / 1 Lisätiedon arvo.
Virheenpaljastus- ja korjauskoodit tMyn1 Virheenpaljastus- ja korjauskoodit Virheen havaitseminen Tässä vaaditaan ainoastaan se, että pystytään toteamaan.
1.4. Integroimismenetelmiä
5. Lineaarinen optimointi
PSK - Phase Shift Keying Timo Mynttinen1 PSK-Phase Shift Keying PSK:ssa informaatio koodataan moduloidun signaalin hetkelliseen vaihekulmaan. Tavallisesti.
Kymmenkantainen logaritmi
Todennäköisyyslaskentaa
Vaasan yliopisto / Sähkötekniikka SATE11XX SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA (LISÄOSA) 4.AALTOYHTÄLÖT.
Vaasan yliopisto / Sähkötekniikka SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA 8.LAPLACEN YHTÄLÖ.
S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Esitelmä 2 - Jirka Poropudas Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 1 Bayes-verkoista s
INFORMAATIOTEORIAN JA KOODAUSMENETELMIEN PERUSTEET
5. Fourier’n sarjat T
Vaasan yliopisto / Sähkötekniikka SATE11XX SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA (LISÄOSA) 8.SÄHKÖMAGNEETTISEEN KENTTÄÄN SISÄLTYVÄ ENERGIA.
Vaasan yliopisto / Sähkötekniikka SAH105 STAATTINEN KENTTÄTEORIA 8.LAPLACEN YHTÄLÖ.
Kotitehtävän 8 ratkaisu Janne Kunnas Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta osin kaikki oikeudet.
Funktio ja funktion kuvaaja
Miika Kuusinen LTY/Tietoliikenteen laitos 2003
Vaasan yliopisto / Sähkötekniikka SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA 15.AALTOYHTÄLÖT.
BINÄÄRINEN SYNKRONINEN TIEDONSIIRTO KAISTARAJOITTAMATTOMILLA MIELIVALTAISILLA PULSSIMUODOILLA ― SOVITETTU SUODATIN JA SEN SUORITUSKYKY AWGN-KANAVASSA Millaisia.
Osa 5. Joustoista Kysynnän hintajousto (price elasticity of demand) mittaa, miten kysynnän määrä reagoi hinnan muutokseen = kysytyn määrän suhteellinen.
ANALOGISET PULSSIMODULAATIOT PAM, PWM JA PPM Millä eri tavoilla signaalinäyteet voidaan esittää & koodata? A Tietoliikennetekniikka I Osa 20 Kari.
SYMBOLIVIRHETODENNÄKÖISYYDESTÄ BITTIVIRHETODENNÄKÖISYYTEEN
Amplitudimodulaatio Amplitudimodulaatiossa moduloiva signaali muuttaa kantoaallon voimakkuutta eli amplitudia. Kantoaallon taajuus pysyy koko ajan samana.
BINÄÄRISET TIEDONSIIRTOMENETELMÄT TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS
Kritiikin alkulähteillä
Luku 8 binääriset tiedonsiirtomenetelmät
Edellisen kerran yhteenveto: MAC frame
LUKU 7 KOHINAN VAIKUTUS ANALOGISTEN MODULAATIOIDEN SUORITUSKYKYYN
KVANTISOINTIKOHINA JA AWGN-KOHINAN vaikutus PULSSIKOODIMODULAATIOSSA
LUKU 7 TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS
RADIOTIETOLIIKENNEKANAVAT
LUKU 1 TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMIEN ANALYYSI
KYNNYSILMIÖ kulmamodulaatioilla
KANTATAAJUINEN BINÄÄRINEN SIIRTOJÄRJESTELMÄ AWGN-KANAVASSA
Ylinäytteistetyt A/D-muuntimet
LOHKOKOODATUN JA KOODAMATTOMAN JÄRJESTELMÄN SUORITUSKYKYJEN VERTAILU
MONITILAISET TIEDONSIIRTOMENETELMÄT TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS
Esityksen transkriptio:

KANTATAAJUINEN BINÄÄRINEN SIIRTOJÄRJESTELMÄ AWGN-KANAVASSA

Järjestelmämalli Bitin kesto T. Symbolit {1} ja {0} kuvattu ±A -jännitteillä. Nollakeskiarvoisen AWGN-kohinan kaksipuolinen tehoti- heys N0/2 ja ACF=()N0/2. Synkronisessa järjestelmässä pulssien alku- ja loppuajat oletetaan tunnetuiksi. Tässä symbolipäätöksenteon kellosignaalin ajoitus oletetaan ideaaliseksi. Kelloestimointipiirit perustuvat esim. PLL -tyyppisiin takaisinkytkettyihin ratkaisuihin.

Päätöksentekokriteeri integroi & pura -ilmaisimessa Yksinkertaisin päätöksentekotapa: vertaa kynnykseen T:n välein ja tee päätös +A:n hyväksi, jos näytearvo positiivinen, muuten −A:n. Hetkellinen kohina aiheuttaa päätöksentekovirheitä. Em. tavassa ei käytetä hyväksi kaikkea mahdollista tietoa signaalista. Luotettavuuden parantamiseksi signaali kannattaa integroida. Kohina on integraattorin lähdössä edelleenkin nollakeskiarvoista, eli integroi & pura -ilmaisimella päätöksenteon luotettavuus paranee.

Integroi & pura -ilmaisimen toteutus Kantataajuisen järjestelmän integroi & pura -vastaanotin on itse asiassa ns. sovitettu suodatin.

Integroi & pura -vastaanottimen suorituskyky Päätösmuuttujaa V verrataan kynnykseen ja tehdään päätös: Päätösmuuttujan stokastinen kohinamuuttujaosa N on integroinnin jälkeenkin Gaussinen, ja sen momentit saadaan laskettua helposti. Sat. muuttujan N tiheysfunktio on Gaussinen (nollakeskiarvoinen) ja muotoa:

Integroi & pura -vastaanottimen suorituskyky Virhe syntyy kahdella tavalla: Jos +A lähetetty, virheellinen päätös tehdään, kun V=AT+N<0 (N<−AT). Jos −A lähetetty, virheellinen päätös, kun V=–AT+N>0 (N>AT). Lasketaan siis kaksi ehdollista tn.:

Mikä on Q-funktio? Integraalia ei saada suljettuun muotoon, vaan se täytyy ratkaista numeerisesti. Arvot on taulukoitu. Q(x)-funktio on siis vain merkintätapa siistimmän esityksen saamiseksi. Q(x):n argumentti x ≥ 0. x-arg. on verrannollinen SNR-arvoon. Q(x) on lisäksi monotonisesti ja nopeasti vähenevä funktio. Q(x):n maksimiarvo on ½, kun x=0, mikä vastaa SNR-arvoa − dB (kaikki päätökset virheellisiä). Seuraavalla kalvolla arvot on taulukoitu suuremmille x-arvoille.

Mikä on Q-funktion ja erfc(x) -funktion yhteys? Joissakin oppikirjoissa Q(x):n sijaan käytetään erfc(x) -funktiota (komplementäärinen error-funktio). Sen yhteys Q(x)-funktioon:

Mikä on Q-funktion ja Gaussin jakauman yhteys? Nollakeskiarvoinen Gaussin jakaumafunktio Ei-nollakeskiarvoinen Gaussin jakaumafunktio Q-funktio Kohinatehon (varianssin) vaikutus Kertymäfunktio

Mikä on Q-funktion ja Gaussin jakauman yhteys? Kuva havainnollistaa standardipoikkeamaa (varianssia) odotusarvon (keskiarvon) m omaavalle Gaussin jakaumalle. Odotusarvon molemmille puolille jää puolet pinta-alasta kokonaispinta-alan ollessa yksi.

Integroi & pura -vastaanottimen suorituskyky (jatkuu) Toisensa poissulkevien tapausten ja Bayesin kaavan perusteella: Parametri z voidaan tulkita kahdella eri tavalla bitin energiaa Eb ja pulssijonon kaistanleveyttä Bp (bit-rate bandwidth) käyttäen: Eb/N0 on nyt AWGN-kanavan SNR (vrt. (SNR)T), jonka funktio PE on.

Integroi & pura -vastaanottimen suorituskyky (jatkuu) Tarkasteltaessa M-tilaisia järjestelmiä PS esitetään vastaavasti ES/N0:n funktiona (ES = symbolin energia). Ohessa on ns. antipodaalisen kantataajuisen järjestelmän PE käyrä z = Eb/N0:n funktiona. z esitetään yleensä desibeleinä. Antipodaalisuus tarkoittaa, että binäärisessä järjestelmässä toinen symboli saadaan kertomalla toinen arvolla −1. Myös BPSK on antipod. Q-funktiolle on olemassa helposti laskettava approksimaatio, joka on tarkka, kun z > 3 dB.

Esimerkki PE:n laskemisesta

Esimerkki PE:n laskemisesta