عوارض کانال(تداخل نمونه ها،نویز،فیدینگ) آنالیز خطا،کدینگ کانال

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Basic Concepts Modulation & Detection Zdzisław Papir Modulation Purposes of using modulation Demodulation Demodulation vs. Detection The whole picture.
Advertisements

Basic Concepts Definition of modulation
Question 1 Modulate an input stream of binary bits: m = , with DPSK signaling. Assume that encoder at the transmitter is d k = m k  d.
Digital Modulation The discontinuity between analog and digital modulation is that in analog modulation, there are theoretically an infinite number of.
CIS 6930 Powerline Communications PHY Layer (c) 2013 Richard Newman.
Wireless Transmission Fundamentals (Physical Layer) Professor Honggang Wang
Modern Digital and Analog Communication Systems Lathi Copyright © 2009 by Oxford University Press, Inc. Figure Analysis of QPSK.
1 Digital Data, Analog Signals (5.2) CSE 3213 Fall May 2015.
EE302 Lesson 21: Transmission of Binary Data in Communication Systems
The Transmission of Binary Data in Communication Systems
Optimization of pilot Locations in Adaptive M-PSK Modulation in a Rayleigh Fading Channel Khaled Almustafa Information System Prince Sultan University.
Digital Data Transmission ECE 457 Spring Information Representation Communication systems convert information into a form suitable for transmission.
Quadrature Amplitude Modulation Forrest Sedgwick UC Berkeley EECS Dept. EE290F October 2003.
UCB PHYSICAL LAYER Jean Walrand U.C. Berkeley
1 Dr. Uri Mahlab. INTRODUCTION In order to transmit digital information over * bandpass channels, we have to transfer the information to a carrier wave.
Oct 14, 2005CS477: Analog and Digital Communications1 Noise in Baseband Analog Systems Analog and Digital Communications Autumn
© 2002 Pearson Education, Inc. Commercial use, distribution, or sale prohibited. Wireless Communications Principles and Practice 2/e T.S. Rapppaport Chapter.
DSP for Software Radio Waveform Processing – Single Carrier Systems Dr. Jamil Ahmad.
Coding No. 1  Seattle Pacific University Modulation Kevin Bolding Electrical Engineering Seattle Pacific University.
ECE 4371, Fall, 2014 Introduction to Telecommunication Engineering/Telecommunication Laboratory Zhu Han Department of Electrical and Computer Engineering.
Lecture 3-1: Coding and Error Control
DMG-12/00 Page 1 April 23, 2002 Digital Communications Basics Dan M. Goebel 4/23/2002.
Coding No. 1  Seattle Pacific University Modulation Kevin Bolding Electrical Engineering Seattle Pacific University.
I. Previously on IET.
ECE 4710: Lecture #27 1 QPSK & MPSK  QPSK and MPSK  if baseband m(t) is rectangular pulse then envelope of RF signal is  constant (excluding bit transitions)
GMSK - Gaussian Minimum Shift Keying
Digital Communications. What is Digital Communications Communication using digital data –Digital Data = bits, nibbles, bytes…1’s and 0’s Two Broad Categories.
Digital modulation techniques. Modulations systems.
Digital Modulation Schemes
ECE 4710: Lecture #31 1 System Performance  Chapter 7: Performance of Communication Systems Corrupted by Noise  Important Practical Considerations: 
OFDM Based WLAN System Song Ziqi Zhang Zhuo.
When a signal is transmitted over a channel, the frequency band and bandwidth of the channel must match the signal frequency characteristics. Usually,
Combined Linear & Constant Envelope Modulation
EE104: Lecture 23 Outline Announcements Review of Last Lecture
CEN 5501C - Computer Networks - Spring UF/CISE - Newman 1 Computer Networks PHY.
Outline Transmitters (Chapters 3 and 4, Source Coding and Modulation) (week 1 and 2) Receivers (Chapter 5) (week 3 and 4) Received Signal Synchronization.
Digital Modulation Basics
EE354 : Communications System I
1 Digital to Analog Encoding. 2 3 Digital modulation techniques Amplitude Shift Keying Amplitude Shift Keying Frequency Shift Keying Frequency Shift.
DIGITAL MODULATION.
Lecture 11 Outline: Digital Modulation Announcements: Jeremy will cover my 11:30-12:30 OHs today Homework 3 due today 5pm, HW 4 posted tonight Reading:
Lecture 26,27,28: Digital communication Aliazam Abbasfar.
CHAPTER 4. OUTLINES 1. Digital Modulation Introduction Information capacity, Bits, Bit Rate, Baud, M- ary encoding ASK, FSK, PSK, QPSK, QAM 2. Digital.
CS 414 Indian Institute of Technology, Bombay CS 414 RF Propagation Multiplexing and Modulation.
Modulation Techniques
Chapter 4: Second generation Systems-Digital Modulation
Analog and Digital Modulation Techniques
I. Previously on IET.
CSE 5345 – Fundamentals of Wireless Networks
디지털통신 Bandpass Modulation 1 임 민 중 동국대학교 정보통신공학과.
TLEN 5830-AWL Advanced Wireless Lab
DATA COMMUNICATION Lecture-22.
OptiSystem applications: Digital modulation analysis (FSK)
Simulink Implementation of a Cable Modem
Lecture 7: Noise to ASK, FSK and PSK 2nd semester
תקשורת מחשבים ואלגוריתמים מבוזרים
Unit 2.
CSE 5345 – Fundamentals of Wireless Networks
Telecommunications Engineering Topic 2: Modulation and FDMA
Chapter 10. Digital Signals
Fundamentals of Digital Transmission
Telecommunication Systems –II Laboratories
Fundamentals of Digital Transmission
MITP 413: Wireless Technologies Week 5
EE 345S Real-Time Digital Signal Processing Lab Spring 2009
MITP 413: Wireless Technologies Week 4
Wireless Mesh Networks
Analog Transmission Example 1
CHAPTER - 5 Introduction to Communication Systems (222 CNET - 3)
Lecture 7: Noise to ASK, FSK and PSK 1nd semester
Presentation transcript:

عوارض کانال(تداخل نمونه ها،نویز،فیدینگ) آنالیز خطا،کدینگ کانال بخش ششم عوارض کانال(تداخل نمونه ها،نویز،فیدینگ) آنالیز خطا،کدینگ کانال Autor:Seyed Mohammad Reza Razavizadeh

نویز در سیستم های آنالوگ و دیجیتال معیارهای ارزیابی آسیب شناسی نویز بر سیستمهای آنالوگ و دیجیتال S/N (قدرت سیگنال به نویز) Signal-to-Noise Ratio (Analog) معمولا بر اساس کاربرد و حساسیت گیرنده ها آستانه مجاز SNR تعیین میگردد. C/N (قدرت کاریر به نویز) Carrier-to-Noise Ratio (Analog and Digital) بمنظور اطمینان از انتقال موثر اطلاعات لازم است این شاخص از حساسیت دمدولاتور بالاتر باشد. BER (میزان نرخ بیتهای دچار خطا)

بلوک دیاگرام یک سیستم فرستنده و گیرنده آنالوگ = Wideband (passband) signal with modulation = Baseband signal with raw information Transmitter Receiver RF RF Mixer Mixer IF IF Information to be sent Information received Modulator Demodulator

تصوير دريافتي آلوده به نويز نسبت سیگنال به نویز نسبت S/N ، شاخص ارزیابی عملکرد سیستمهای آنالوگ در درجه اول به میزان کیفیت قابل پذیرش اطلاعات باند پایه توسط کاربر پس از بازیابی پیام در خروجی دمدولاتور داشته لیکن بر حسب dB در“خروجی دمدولاتور“ و بر اساس کاربرد و نوع پیام توسط مراجع مهندسی نظیر ITU تعیین میشود. برای مثال حداقل SNR برای سیگنالهای تلویزیونی آنالوگ 50dB تعیین شده است. تصوير ارسالي فرستنده تصوير دريافتي آلوده به نويز the Signal power is 100,000 > the Noise power

تاثیر نویز برQAM Perfect channel White noise Phase jitter

User’s Application Device بیان کاربردی نسبت های SNRو CNR شاخص C/N، بعنوان پارامتر ارزیابی نویز سیستمهای آنالوگ، و نیز بعنوان یک پارامتر کلیدی طراحی در ورودی دمدولاتورها سنجیده میگردد. User’s Application Device Input C/N Output S/N Demodulator اما شاخص S/N، بعنوان پارامتر ارزیابی نویز سیستمهای آنالوگ، و لیکن بعنوان یک پارامتر حسی، که به میزان رضایت کاربر(User Perceives) تعیین میگردد، در خروجی دمدولاتورها کنترل میشود.

عوارض کانال انتقال دیجیتال- نرخ بیت های خطا BER در سیستمهای دیجیتال اثر نویز و سایر عوامل مزاحم، سبب به اشتباه انداختن گیرنده در تشخیص بیت میشود و بطور کل میزان سلامت سیستم مخابراتی را میتوان در انتقال با کمترین اشتباه در مقصد سنجید، بهمین منظور چنانچه بیتهای اشتباه شده را یک دنباله تصور کنیم میزان نرخ این دنباله بنام Bit Error Rate تعریف می گردد. خواهیم دید که BER بصورت یک توان نمایی که همان احتمال وقوع خطای بیت میباشد بیان میگردد. برای مثال BER=10-6 به این معنی است که در هر 106 بیت یک بیت دچار خطا می شود.

عوامل تاثیر گذار برنرخ بیت های خطا BER از آنجائیکه بطور مستقیم BER به C/N بستگی دارد میتوان بطور خلاصه عوامل موثر در BER را چنین بیان نمود: تغییر قدرت کاریر در دریافت ماهواره ائی یکی از عوامل کاهندۀ اندازۀ قدرت کاریر نبود تنظیم دیش میباشد که خود باعث افزایش BER میگردد. تضعیف سیگنال که میتواند در اثر عواملی نظیر نامناسب بودن اتصالات، وجود رطوبت در کنکتورها و .... نیز یکی از عوامل عمده کاهش C می باشد. افزایش قدرت نویز نویزهای سیستم و کانال ارتباطی اعم از“نویز آسمانی، نویز صنعتی و ...“ تاخیر مخرب که سبب تداخل سمبلها میشوند.

ظرفیت کانال دیجیتال حداکثر نرخ بیتی که یک ارسال قابل اعتماد، بدون خطاء بر روی یک کانال مخابراتیAWGN (که تنها عامل مخرب آن نویز سفید باشد)، بنام ظرفیت کانال خوانده می شود. ظرفیت هر کانال با پهنای باند BW، بر اساس رابطۀ ائی موسوم به رابطۀ شانون بقرار زیر تعیین میگردد: برای مثال بگویید یک خط دو سیمه با پهنای باند موثر و خطی حدود 10MHz، هنگامیکه بتوانیم توسط فرستنده SNR ائی حدود 30dB را تامین کنیم در چنین وضعیتی حد بالای نرخ بیت قابل انتقال ازین کانال چقدر است؟ C = BW log2 (1 + SNR)

آنالیز خطاء (1) در یک سیستم باینری مبتنی بر شکل موج دو قطبی +A و –Aو با تصور اینکه تنها عامل ایجاد کننده خطاء نویز باشد، در دو وضعیت با خطا مواجهه میگردیم: دامنۀA ارسال شده، ولی ولتاژی که در گیرنده احساس شده AT+N<0 میباشد (“1” ارسال شده، ولی “0” دریافت نمودیم). دامنۀ -A ارسال شده، ولی ولتاژی که در گیرنده احساس شده (- AT+N>0) میباشد.(“0” ارسال شده، ولی “1” دریافت نمودیم). AT: آستانۀ تصمیم گیری گیرنده می باشد.

آنالیز خطاء (2) چنانچه عامل ایجاد خطاء نویز سفید بوده و از آنجائیکه دامنۀ نویز سفید طبق تابع توزیع احتمال گاوسی رخ میدهد میتوان بطور کمی بقرار زیر سنجیده شود: متوسط احتمال خطاء یک سیستم ارسال باینری:

آنالیز خطاء (3) همانطور که میدانیم محاسبه یا بهتر بگوئیم تخمین خطاء منوط به محاسبۀ تابع انتگرالی Q( ) می باشد، با شرایطی میتوان تقریب خوبی برای این تابع بقرار زیر تعریف نمود:

مثال یک دیتای دیجیتال توسط سیستم باند پایه ائی با دانسیته قدرت نویزی برابر N0=10-7watt/Hz ارسال شده است، چنانچه دامنه پالس دریافتی A=20mV باشد، مطلوبست: چنانچه نرخ بیت Rb=1 kbps باشد، احتمال خطا چقدر است؟ حال اگر نرخ بیت به Rb=10 kbps افزایش یابد، بمنظور حفظ احتمال خطا در همان مقدار بخش قبل چه مقدار دامنه پالس A نیاز است؟

بلوک دیاگرام یک گیرنده باند پایه دیجیتال گیرنده باند پایه دیجیتال (1) بلوک دیاگرام یک گیرنده باند پایه دیجیتال

آنالیز خطاء(1) محاسبۀ احتمال وقوع خطاء: با توجه به اینکه ولتاژ نویز تابعی گاوسی شکل است احتمال خطا بقرار زیر در دو حالت ممکنه تصمیم گیری اشتباه گیرنده قابل ارائه است: بدین ترتیب متوسط احتمال خطاء بقرار زیر خواهد شد:

آنالیز خطاء(2) اکنون از رابطه خطا میتوان تعیین نمود که مینیمم خطاء با انتخاب بهینه آستانه تصمیم گیری قابل تعیین است، این مقدار بقرار زیر قابل تعریف است: با این مقدار آستانه مقدار نهائی ”متوسط خطاء“ عبارتست از: Kopt=0.5[s01(T)+s02(T)]

میزان خطای گیرنده اپتیموم ASK آستانه بهینه تصمیم گیری: احتمال خطاء: مقدار خطاء نسبت به حالت باند پایه 3dB(دوبرابر) بدتر است. تابع فیلتر ورودی گیرنده اپتیموم:

میزان خطای گیرنده اپتیموم FSK احتمال خطاء

میزان خطای گیرنده اپتیموم PSK آستانه بهینه تصمیم گیری: “0” احتمال خطاء: تابع فیلتر ورودی گیرنده اپتیموم:

عوارض کانال انتقال دیجیتال- ISI یکی از مشکلات خاص انتقال دیجیتال، مساله تداخل یک نمونه با نمونۀ قبل یا بعد از خود می باشد. این پدیده که بنام Inter Symbol Interference شناخته میشود بعنوان یک نتیجه عملکرد غیر خطی تاخیر کانال یا دریافت چند مسیره انتقال تلقی میگردد. (الف) در این شکل متناظر دنباله نمونۀ 101101 شکل موجی که بطور واقعی ارسال میشود با خطوط خط چین نمایش داده شده است. (ب) پس از عبور این سیگنال از کانال دچار اعوجاج فاز یا تاخیر متفاوت در زمانهای متفاوت هر سمبل بتوسط تابع مشخصۀ کانال کشیده و پخش می گردد.

شکل دهی پالس Pulse Shaping (1) استفاده از پالس مربعی در مخابرات دیجیتال بطور خلاصه معایبی بقرار زیر دارد: ایجاد پالس مربعی در حوزه زمان دشوار است؛ پاسخ فرکانسی آن آناً ظاهر شده ولی به کندی کاهش و محو میشود؛ به تداخل نمونه ها ISI حساس می باشند.

شکل دهی پالس Pulse Shaping (2) به همین دلایل مهندسان بفکر استفاده از شکل موجهایی برای جایگزینی پالسهای مربعی افتادند. یکی از کاندیداها شکل موج Raised Cosine بود. این نوع م.ج در واقع اصلاح شده پالس سینکی است با عرض w=1/2TS . پالسهای فوق پهنای باند قابل تنظیمی را با احتساب قدرت مناسب ارایه نموده، در این رابطه فاکتوری بنام  مطرح که در واقع نسبت پهنای باند را به پهنای باند ایده آل ارایه میکند:

شکل دهی پالس Pulse Shaping (3)

بررسی تاثیر  در شکل سیگنال

آنالیز پهنای باند به هنگام استفاده از Raised Cosine PSK or QAM FSK

مثال ترانسپوندر ماهواره ائی با پهنای باند 36MHz از مدولاسیون QPSK بهره میبرد.بازای استفاده از شکل موج raised cosine با =3 ، چه نرخ داده ائی امکان پذیر است؟ پاسخ: برای QPSK بدون شکل دهی(پالس مربعی) پهنای باند در حد دو برابر نرخ سمبل است. RS=1/2(36MHz)=18Msym./sec اگر پالس سینک ایده آل استفاده شود: RS=BW=36MSym/sec اگر پالس با =3 استفاده شود: BW=RS(1+) RS=BW/(1+)=27.7MSym/sec برای QPSK با 2 بیت بر سمبل، ما نرخ دیتائی برابر 27.7x2=55.4Mb/sec که همان در حدود مقدار استاندارد اکثر سیستمهای ماهواره ائی است خواهیم داشت.