Погрешность многолучевости при приемке сигналов спутника и методы борьбы с ней.

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Устройства приема и обработки сигнала
  • 18 18 страниц
  • 3 + 3 источника
  • Добавлена 06.01.2017
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Введение 3
1 Погрешность многолучевости при приемке сигналов спутника 4
2 Методы борьбы с погрешностью многолучевости 12
Заключение 17
Список использованных источников 18
Фрагмент для ознакомления

Например, для систем стандарта DS-CDMA предусматривается применение пространственно-кодового разнесения (ортогонального разнесения на передаче, OTD), при котором через каждую из антенн базовой станции излучается своя ортогональная кодовая последовательность. В проекте UTRA (ETSI) предложен другой метод: передаваемый сигнал сжимается во времени и излучается через две антенны поочередно (к примеру, через одну «проходят» только четные пакеты, а через другую – нечетные), при этом мощность передатчика «делится» между ними поровну.
Способ частотного разнесения основывается на излучении одного и того же сигнала на различных частотах. Выигрыш достигается только в той ситуации, когда интервал между несущими частотами более ширины полосы когерентности Bc.
Комбинированное пространственно-частотное разнесение планируется реализовать в системе на базе стандарта cdma 2000. Многочастотный сигнал будет передаваться через разнесенные антенны, что не потребует затруднения абонентского терминала, потому что прием этих сигналов обеспечивается при помощи многоканального Rake-приемника, каждый канал которого настроен на свою многолучевую составляющую.
Временное разнесение в CDMA-сетях играет ту же роль, что и в системах с временным доступом (TDMA). При использовании такого способа для борьбы с пакетами ошибок, которые образуются при глубоких замираниях, применяют поблочное перемежение в сочетании с кодами, которые исправляют ошибки. Операция перемежения позволяет декоррелировать пакеты ошибок за счет их преобразования в группу случайных (обычно одиночных) ошибок. Последние эффективно исправляют сверточный декодер. Поскольку при перемежении меняется только порядок следования символов в пределах одного или нескольких кадров, то этот способ не вносит избыточности, а соответственно, не приводит к уменьшению средней мощности передатчика.
Следующим способом является Rake-приемник.
Принцип действия Rake-приемника, который был создан для приема разнесенных сигналов, основывается на раздельной обработке всех многолучевых компонентов и вычислении их средневзвешенной суммы. В наземных радиоканалах характеристики данных компонентов могут незначительно (на величину, сопоставимую с длительностью одного символа шумоподобного сигнала – чипа) отличаться. Компоненты, которые отстоят друг от друга более чем на один чип, суммируются и обрабатываются. Что касается мелкомасштабных изменений задержки (менее чем на один чип), они могут быть устранены при приеме при помощи схемы кодового слежения, которая позволяет измерить время задержки для каждого компонента многолучевого сигнала и нивелировать малое изменение.
Поскольку на практике количество суммируемых соизмеримых по мощности лучей не превышает 3-4, то в классическом Rake-приемнике обычно реализуется трехканальная схема (рис. 2.2), которая дает возможность выделять три компонента многолучевого сигнала с разными задержками и коэффициентами передачи. В каждом канале приема (finger) входной сигнал, задержка которого приведена ко времени распространения многолучевого сигнала, перемножается с кодовой последовательностью. После свертки вычисляется (при помощи схемы сложения) средневзвешенная по максимуму отношения сигнал/шум сумма сигналов различных каналов приема. В итоге этой обработки все лучи, который опережают главный луч или запаздывают относительно него на величину, которая более 1/F, создают на выходе корреляторов только небольшие всплески (вместо больших помех), которые отбрасываются Rake-приемником в ходе принятия решения.
В реальной жизни при перемещении мобильного объекта меняются условия отражения радиоволн, а, соответственно, и задержка и коэффициенты ослабления сигнала. Чтобы отследить эти изменения и перераспределить оптимальным образом каналы Rake-приемника, в нем обычно предусмотрены еще 1–2 вспомогательных канала, которые предназначены для зондирования многолучевой среды.
Описанная схема работы приемника реализована в системе с кодовым доступом на основе стандарта cdmaOne (IS-95).
Ее мобильный терминал выполнен на базе трехканального Rake-приемника с одним дополнительным сканирующим каналом, который обеспечивает периодическое измерение характеристик многолучевой среды. На стадии поиска терминал использует только вспомогательный сканирующий канал, при помощи которого отслеживаются приходящие сигналы и оцениваются с заданной точностью их амплитуды, задержки и начальные фазы. На основе этих сведений приемник осуществляет подстройку циклических сдвигов опорных последовательностей в соответствии с самыми мощными компонентами входного сигнала. После захвата несущей частоты приемник обрабатывает пилот-сигнал, выделяя из него самые мощные компоненты приходящих лучей. Применение трехканального Rake-приемника и пилот-сигнала позволило реализовать в мобильном терминале системы cdmaOne трехкратный разнесенный прием с когерентным сложением сигналов.
На базовой станции cdma One используют пространственное разнесение антенн и четырехканальный Rake-приемник с двумя дополнительными сканирующими каналами. Это обеспечивает (при наличии двух антенн) восьмикратное разнесение.
Заключение

Следовательно, можно подвести следующие итоги.
Изложенные в данной работе методы оптимизации сигнально-кодовых конструкций для радиоканалов позволяет снизить энергетические расходы и в то же время обеспечить требуемую помехоустойчивость и производительность.
Список использованных источников

Коржик В.И. , Финк Л.М. Помехоустойчивое кодирование дискретных сообщений в каналах со случайной структурой - М.: «Связь», 1975.
Милютин Е.Р. и др. Методы расчета поля в системах связи дециметрового диапазона. - СПБ.: Триада, 2003.
Обзор и анализ существующих алгоритмов обработки информации в помехозащищенных ККС по компенсации и подавлению пассивных помех // Научно-техн. отчет о составной части НДР, шифр «Завадозахист – ХАРКОС». – Х.: «НИПЦ ХАРКОС», 2004. – 74 с.













2




3


8

4

1. Коржик В.И. , Финк Л.М. Помехоустойчивое кодирование дискретных сообщений в каналах со случайной структурой - М.: «Связь», 1975.
2. Милютин Е.Р. и др. Методы расчета поля в системах связи дециметрового диапазона. - СПБ.: Триада, 2003.
3. Обзор и анализ существующих алгоритмов обработки информации в помехозащищенных ККС по компенсации и подавлению пассивных помех // Научно-техн. отчет о составной части НДР, шифр «Завадозахист – ХАРКОС». – Х.: «НИПЦ ХАРКОС», 2004. – 74 с.

Вопрос-ответ:

Что такое погрешность многолучевости при приемке сигналов спутника?

Погрешность многолучевости при приемке сигналов спутника - это явление, при котором сигналы от спутника до приемника проходят несколько путей, отражаясь от различных препятствий, таких как здания, деревья и т. д. Это приводит к возникновению множественных копий сигнала с различной задержкой, что может вызывать искажения и потери информации.

Какие методы борьбы с погрешностью многолучевости при приемке сигналов спутника существуют?

Существует несколько методов борьбы с погрешностью многолучевости при приемке сигналов спутника. Одним из них является использование алгоритмов обработки сигнала, которые позволяют декодировать и объединять множество копий сигнала и получать исходную информацию. Также применяются методы пространственно-кодового разнесения и ортогонального разнесения на передаче, которые позволяют излучать свою ортогональную кодовую последовательность через каждую из антенн базовой станции.

Как работает метод пространственно-кодового разнесения при борьбе с погрешностью многолучевости?

Метод пространственно-кодового разнесения при борьбе с погрешностью многолучевости предусматривает использование нескольких антенн на базовой станции. Каждая антенна излучает свою ортогональную кодовую последовательность, что позволяет дифференцировать и декодировать сигналы от разных путей и объединять их для получения исходной информации. Это помогает снизить влияние многолучевости и повысить качество приема сигналов спутника.

Что такое ортогональное разнесение на передаче и как оно помогает бороться с погрешностью многолучевости?

Ортогональное разнесение на передаче - это метод, при котором каждая антенна базовой станции излучает свою ортогональную кодовую последовательность. Ортогональные коды характеризуются тем, что они не перекрываются и не взаимодействуют между собой. Это позволяет разделить и дифференцировать сигналы от разных путей, помогает уменьшить эффект многолучевости и повысить качество приема сигналов спутника.

Какие погрешности возникают при приемке сигналов спутника?

При приемке сигналов спутника возникает ряд погрешностей, одной из которых является погрешность многолучевости. Эта погрешность вызвана отражениями сигнала от преград, зданий, земли и других объектов, что приводит к появлению нескольких копий сигнала с разными временными задержками.

В чем заключается погрешность многолучевости при приемке сигналов спутника?

Погрешность многолучевости при приемке сигналов спутника проявляется в виде искажений сигнала из-за наложения и фазовых сдвигов скопления отраженных сигналов от различных препятствий на пути распространения сигнала.

Какие методы существуют для борьбы с погрешностью многолучевости при приемке сигналов спутника?

Существует несколько методов для борьбы с погрешностью многолучевости при приемке сигналов спутника, включая алгоритмы обработки сигнала (например, фильтрацию и корреляцию), использование антенн с меньшей диаграммой направленности, применение технологий с пространственно-временным разделением сигналов (например, SDMA и MIMO) и т.д.

Что такое пространственно-временное разделение сигналов?

Пространственно-временное разделение сигналов (SDMA) - это технология, при которой сигналы передаются через каждую из антенн базовой станции с использованием своей ортогональной кодовой последовательности. Это позволяет сократить погрешность многолучевости и повысить качество приема и передачи сигналов.

Какие еще методы используются для борьбы с погрешностью многолучевости при приемке сигналов спутника?

Помимо SDMA, методы борьбы с погрешностью многолучевости включают в себя такие подходы, как комбинированные алгоритмы обработки сигналов, антенные массивы с адаптивной направленностью, моделирование и симуляция распространения сигналов, использование нескольких сателлитов для улучшения сигнала и другие инновационные решения.

Что такое погрешность многолучевости при приемке сигналов спутника?

Погрешность многолучевости при приемке сигналов спутника - это нежелательное явление, возникающее при передаче сигнала от спутника к приемнику через различные пути, вызванные отражением сигнала от разных поверхностей, таких как здания, деревья и другие препятствия. Это может привести к искажению и задержке сигнала, что снижает точность приема и интерпретации данных.