l'enseignement supérieur En tant que manuscrit doctorat Demidov A.Ya. conseille

l'enseignement supérieur En tant que manuscrit doctorat Demidov A.Ya. conseiller scientifique COMMANDES ET ÉLECTRONIQUE RADIO FORMATION ET TRAITEMENT DES SIGNAUX MULTICANAUX 2017 Krioukov Iakov Vladimirovitch Tomsk Spécialité: SYSTÈMES DE COMMUNICATION AVEC RÉPARTITION DES CANAUX PAR PUISSANCE Thèse UNIVERSITÉ DES SYSTÈMES D'ÉTAT DE TOMSK pour le diplôme de candidat en sciences techniques Établissement d'enseignement budgétaire de l'État fédéral 05.12.04 - Ingénierie radio, y compris les systèmes et appareils de télévision Machine Translated by Google 1.6Conclusions.................................................. .. .............................................................. ... ............ 22 2.5.2 Trajets multiples 3.1 Statut du problème ................................................................ ....... ................................................ .... 64 2.1 Annulation des interférences séquentielles SIC ................................................. ..................................... 27 1.1 Techniques d'accès multiple orthogonal et quasi-orthogonal .11 45 canaux à une puissance de rayonnement totale fixe ......................................... ... 65 Canaux OFDMA .................................................. .. ............................................... 13 2.3 Représentation des brouillages du système en tant que AWGN ...................................... ................ 33 2.7 Méthode d'accès multiple par division de puissance 1.4 Méthode d'accès multiple à code fragmenté SCMA .................................. 18 2.5 Modélisation PD-NOMA............................................ .................................................................. ... 40 2.8 Simulation DP/OFDMA ...................................................... ..................................................................... .... 56 Table des matières 3. Calcul de la puissance partielle des canaux PD-NOMA ...................................................... ........ ..63 PD-NOMA……………………………………………………………………………..19 2.5.1 Canal AWGN 1. Méthodes d'accès multiple .................................................. ................................... 10 2. Méthode d'accès multiple non orthogonal PD-NOMA ...................................... 23 .................................................. . ........................................ 3.2 Calcul de la puissance partielle sans tenir compte de la bande passante requise 2.6 Problèmes dans la mise en œuvre de PD-NOMA......................................... ....................................... 46 1.2 Technique d'accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence 2.2 Calcul de la capacité de la liaison PD-NOMA ...................................................... .... 31 .................................................. . ............................................... 1.3 Techniques d'accès multiple non orthogonales .................................................. .................... 16 2.4 Comparaison des débits OFDMA et PD-NOMA ...................................................... ..... 36 porteuses orthogonales .................................................. .................................................................. ... 52 44 2.9 Conclusions.................................................. .. .............................................................. ... ............ 60 2 1.5 Méthode d'accès multiple par division de puissance Présentation .................................................. . ................................................ .. ..................... cinq Machine Translated by Google 4.3 Conditionnement des signaux .................................................. ........... ....................................... .......... 82 4.4.2 Évaluation et compensation du décalage de fréquence des oscillateurs de référence 4.5 Conduite d'une expérience .................................................. .................................................. 96 4.3.2 Génération du signal de synchronisation et du signal de référence .................. 84 canaux avec minimisation de la puissance totale de rayonnement ....................................... .... .70 4.4.3 Démodulation OFDM ....................................................... .................................................................. .................... 93 4.7 Conclusions.................................................. .. .............................................................. ... ........... 111 3.6 Conclusions.................................................. .. .............................................................. ... ............ 77 Et 4.3.4 Modulation et multiplexage en quadrature ....................................................... .................... 86 4.4.5 Sélection conditions ................................................. .................................................. . ..................... 78 au générateur .................................................. ... ...................…………………………88 canaux, 3.3 Calcul de la puissance partielle pour le multiplexage à 3 utilisateurs 4.4.6 Evaluation du rapport signal sur bruit .................................................. ......................................... 96 4.2 Justification des conditions expérimentales......................................................... ................... ................... 81 4.4.1 Détermination du début de trame et synchronisation temporelle .................................. ......... 90 3.4 Calcul de la puissance partielle par rapport à la largeur de bande requise 4.3.1 Établissement d'un canal de communication .................................................. .................................... 82 émetteur et récepteur ....................................................... .................................................. .. 91 4.6 Discussion des résultats de l'expérience ...................................................... ....................... 99 4.4.4 Égalisation.................................................. .................. .................................. .............. 94 3.5 Résolution des situations conflictuelles dans des conditions de pouvoir limité .. 74 4.3.3 Brouillage des séquences de bits .................................................. ....................... 85 Douane 4. Etude expérimentale des canaux PD/OFDMA en laboratoire 4.3.5 Modulation OFDM, cadrage et enregistrement du signal Démodulation SIC 4.4 Traitement des signaux .................................................. ............................................... 89 désembrouillage de la séquence de bits .................................................. ........... 95 4.1 Procédure expérimentale .................................................. ....................................... 78 3 algorithme proposé .................................................................. .................................................................. ......... 68 Machine Translated by Google APPENDICE B................................................ ... ............................................................... .. ..... 127 4 Conclusion................................................. .................................................. . .............. 113 ANNEXE A 126 .................................................. . ................................................ .. Liste des sources utilisées ....................................................... .................................. 115 Machine Translated by Google capteurs et appareils électroménagers au sein d'une station nodale. répartir le CHVR entre les utilisateurs afin qu'il soit utilisé par tout le monde une augmentation de la bande de fréquence et l'utilisation de fréquences supplémentaires systèmes de communications mobiles. Les principaux développeurs mondiaux affirment que la vitesse En 2015, lors de la conférence ITU-2020 [2,3], plusieurs groupes devrait atteindre 10-20 Gbit/s (10-20 fois plus que dans la génération actuelle), et opérateurs de gamme de fréquences et ses ressources physiquement limitées. Group [6], Forum 5G sud-coréen [7,8]), de nouvelles que dans la génération actuelle). De plus, le développement rapide des nouvelles technologies utilisation de la ressource physique temps-fréquence (PVR) disponible, ressource temporaire allouée au système. Au niveau du réseau, il s'agit introduction contrôle des objets du réseau. Au niveau physique, ces technologies comprennent doit prendre en charge le fonctionnement d'une variété d'appareils sans fil, de capteurs, signal [1]. Pour le fonctionnement le plus efficace du système de communication, il est nécessaire périphériques entraînent la nécessité d'augmenter la bande passante des canaux Pour le moment, ce problème est résolu par le seul moyen - utilisateur de la manière la plus efficace. développeurs (METIS avec 5GPP [4], NGMN [5], IMT-2020 Promotion transmission de données de couche réseau dans les communications mobiles de prochaine génération gammes. Cependant, cette voie présente deux inconvénients : le coût élevé des loyers le débit d'un canal d'abonné doit atteindre 1 Gbit/s (10 fois plus, Une autre façon de résoudre le problème peut être d'augmenter l'efficacité technologies conçues pour accroître l'efficacité de l'utilisation de la fréquence qui représente l'intervalle de temps et la bande de fréquence pour la transmission mettre à niveau l'architecture du réseau, utiliser des microcellules et de nouveaux algorithmes cinq "L'Internet des objets" conduit au fait que le système de communication de prochaine génération La pertinence du travail scientifique. Forte croissance du trafic mobile Machine Translated by Google systèmes de communication mobile d'accès à large bande. • Développer un algorithme de génération et de traitement d'un signal multicanal de l'algorithme proposé pour générer et traiter les signaux PD/OFDMA lorsque permettant d'augmenter l'efficacité d'utilisation du temps-fréquence et de nouvelles méthodes d'accès multiples. • Estimer la complexité de calcul de la démodulation PD-NOMA Et PD-NOMA à accès multiple par division de puissance, qui l'accès à large bande. • Développer au niveau physique des systèmes de communication mobile de la 5ème génération. Algorithmes et • Faire un tour d'horizon des dernières technologies dans la couche physique des systèmes mobiles calcul Massive MIMO (système multi-antennes multiples), accès à tout le spectre • Valider expérimentalement la performance et l'efficacité conçu pour être utilisé dans les télécommunications sans fil pour améliorer l'efficacité spectrale. Full Duplex (réception et transmission simultanées d'un signal dans une seule bande de fréquence) [9] Le but du travail est le développement et la recherche de méthodes et d'algorithmes, Systèmes de communication de division de puissance PD-NOMA. organisation de la communication multicanale. signal. Ce travail est consacré à l'étude de la méthode de non-orthogonal ressource dans les systèmes mobiles sans fil de télécommunications distribution d'énergie est l'une des méthodes de multiplexage prometteuses pour l'application Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de résoudre les tâches suivantes : algorithme communications, dont l'application est envisagée dans les systèmes de prochaine génération canaux PD-NOMA multiplexés. méthodes obtenues et proposées dans ce travail de thèse, 6 (accès pleine fréquence), FBMC (application de filtre en peigne), Machine Translated by Google accès par division de puissance sur porteuses orthogonales 3. Une méthode de calcul de la puissance partielle des canaux PD/OFDMA avec communication sans fil multicanal jusqu'à 1,25 fois par rapport aux signaux théoriques (méthodes d'algèbre linéaire, méthodes puissance de rayonnement. méthodes empiriques (modélisation par simulation, OFDMA en tenant compte de la bande passante requise des canaux avec un total fixe données expérimentales. PD/OFDMA par rapport à OFDMA est obtenu en augmentant la différence 5. Confirmation expérimentale de la présence d'un gain d'immunité au bruit • Comparer l'efficacité de l'information des canaux PD-NOMA par rapport à procédé proposé pour générer et traiter un signal PD/OFDMA. DANS 1. Un algorithme de formation et de traitement de signaux multiples est proposé. ressource de canal personnalisé. Méthodes de recherche. Les tâches ont été accomplies avec PD/OFDMA pour augmenter l'efficacité spectrale du système en tenant compte de la bande passante requise des canaux avec une minimisation du total 4. Une méthode de calcul de la puissance partielle des canaux PD/OFDMA sans analyse intégrale mathématique et modélisation mathématique) et accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence étude). La cohérence des résultats obtenus a été vérifiée par 2. Il est démontré qu'une augmentation du gain de capacité de canal puissance de rayonnement. rapport signal sur bruit multiplexé en un seul temps-fréquence Canaux de communication PD/OFDMA relatifs à OFDMA lors de l'utilisation 7 Nouveauté scientifique de l'ouvrage : OFDMA. Machine Translated by Google année académique pour les filières 11.04.02 « Infocommunication vous permet d'augmenter le débit d'un système multicanal gain de débit par rapport à l'OFDMA. disciplines "Modélisation des appareils et systèmes de communication" et "Imitation utilisé par JSC "NPF "Mikran" (Tomsk) dans l'exécution de travaux sur le stockage à froid 20/17 avec division de fréquence orthogonale des canaux OFDMA. systèmes de communication multicanaux d'accès à large bande avec division des canaux sur au département TOR est présenté en annexe B. PD/OFDMA fournit jusqu'à 5 dB de gain d'immunité au bruit par rapport à résultats dans le travail de l'entreprise uploads/Management/kryukov-dissertaciya.pdf

  • 49
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 04, 2021
  • Catégorie Management
  • Langue French
  • Taille du fichier 6.4627MB