
- •1.1. Багаточастотні широкосмугові сигнали(ofdm) – їх побудова, переваги, недоліки, області застосування
- •Кодування mac pdu Модуляція дпф шзпф Вставка циклічного префіксу
- •1.2. Побудова радіо трактів із застосуванням ofdm-сигналів
- •1.3. Моделі каналів розповсюдження ofdm-сигналів
- •1.4. Параметри, що характеризують завадостійкість радіотрактів багаточастотних широкосмугових сигналів
- •1.5. Імітаційний метод оцінки завадостійкості
- •1.6. Постановка задачі дослідження
1.6. Постановка задачі дослідження
Розглянувши роль та важливість OFDM у застосуванні в нових системах передачі, як дротових так і радіо, стає зрозумілим що даний вид модуляції є перспективним. OFDM застосовується в багатьох сучасних стандартах бездротового доступу IEEE, ETSIта у стандартах інститутів інших країн, саме завдяки властивості зниження впливу різного виду завад. Але механізм реалізації є досить громіздким, таким чином постає питання про вибір можливої альтернативи використанню OFDM-технології, з відповідним порівняльним аналізом та побудовою імітаційної моделі оцінки завадостійкості, для певного виду модуляції та відповідно стандарту бездротового широкосмугового доступу.
Для дослідження завадостійкості радіотрактів СБШС модель повинна враховувати особливості багатопроменевого розповсюдження зазначених сигналів, бути чутливою до бітового відношення сигнал/шум в каналі розповсюдження та повторювати механізм формування сигналу досліджуваного стандарту.
Операції завадостійкого кодування, перемежування та відповідні їм операції при демодуляції сигналу є незалежними від завадостійкості самих радіотрактів і в моделі можна їх не враховувати.
Оцінка завадостійкості радіотракту здійснюється за величиною імовірності помилки переданого біта (дискрета) на ділянці від входу модулятора передавача до вих. демодулятора приймача. Під демодулятором мається на увазі пристрій переносу спектру OFDM-сигналу з ВЧ несівного коливання на частоту обробки (відеочастоту) в приймачі.
Висновки до розділу
Незважаючи на недоліки, OFDM є відмінним рішенням для архітектури сучасних мереж, що працюють в умовах мегаполіса. Технічний прогрес і динаміка ринку постійно штовхають виробників удосконалювати існуючі технології. У результаті з’являються пристрої, що використовують у своїй основі різні модифікації OFDM. Однак ядро й закладені в нього принципи залишаються ті ж. Відомі такі модифікації методу OFDM [10]:
SOFDMА (Scalable OFDMА) – масштабований OFDMА, використовується вмобільних пристроях технології WiMAX.
COFDM (Coded OFDM). Цей вид OFDM відрізняється лише тим, що дані попередньо кодуються коригуючими кодами. В технології (Digital Video Broadcasting – Terrestrial – DVB-T), використовується саме цей вид OFDM.
Flash OFDM (Fast low-latency access with seamless handoff OFDM). Цямодифікаціябуларозробленакомпанією Flarion Technologies. Орієнтованийпідмобільніпристрої. Всі особливості модифікації полягають в алгоритмах роботи з комутацією пакетів даних.
OFDMA (OFDM Access). Це багатокористувацький варіант OFDM технології, якому притаманне виділення кожному користувачу часовий інтервал, розмір яких n×m, де n – кількість підканалів, m – кількість OFDM-символів.
VOFDM (Vector OFDM). Дану модифікацію просуває компанія Cisco Systems. В основі лежить концепція технології MIMO. Сюди ж можна віднести MIMO-OFDM.
WOFDM (Wideband OFDM). Широкосмугова модифікація OFDM розроблена
компанією Wi-LAN Inc. У такій модифікації досягається підвищення пропускної здатності йзавадостійкості. Основна відмінність полягає у більшій частотній відстані між несівними.
Серед розглянутих систем більшу популярність і поширеність одержали класичнаOFDM схема й COFDM модифікація. Як уже було зазначено, модуляція OFDM використовується в системах цифровоготелебачення (стандартиDVB, IntegratedServicesDigitalBroadcasting – ISDB), цифровогорадіомовлення (стандартиdigitalRadioMondiale – DRM, DigitalAudioBroadcasting – DAB, In-bandon-channel – IBOC), системахбездротовогоширокосмуговогозв’язкуWiMAX,MobileWiMAX, MBWA, автоматизованих системах контролю й обліку електроенергії, системах типу „інтелектуальний будинок” й ін. На ній базуються стандарти бездротовогозв’язкуIEEE 802.11a,e,g,n,ac,ad; 802.15.3a; 802.16а, е, d, m; 802.20; 802.22.
Перспективним напрямком розвитку є вирішення задачі фільтрації початкових фазнесівних, що опирається на умову збереження аналітичного зв’язку між їхніми початковимифазами на приймальній стороні. Суттю завдання є одночасна фільтрація (оцінка) початковихфаз, реалізована на основі „групового” спостереження всіх несівних, не обов’язкововиконуючи при цьому дискретні перетворення Фур’є і застосовувати пілот-сигнали.
Такий підхід, дозволить відмовитися від процедури відновлення піднесівних по пілот-сигналу (сигналам), роль яких зараз виконують одна або більше неманіпульованихпіднесівних. Демодулятори OFDM-сигналу, побудовані по такому принципу, будутьнечутливі до придушення будь-якої частини піднесівних, тому що роль всіх піднесівних воцінці початкової фази опорного сигналу виявляється однаковою.
Результат рішення поставленого завдання може бути використаний у перспективнійтехнології LTE advanced.