基于WARP平台的功分多址技术研究
发布时间:2020-10-27 11:15
随着通信社会的飞速发展以及人们对高质量即时通信需求量的日益增加,传统的多址接入技术已经很难承担起当今网络传输的任务。本文研究了基于WARP平台的功分多址(PDMA)接入技术,该技术从功率角度出发对信道进行复用,并对多用户进行合理的地址分配,达到节约信道资源的效果。通过采用软件无线电WARP平台搭建PDMA系统,将信号根据功率进行分层,对信道进行复用,收端对信号进行解调。运用星座点分析的方法,对该技术的可行性进行验证,具体研究内容如下:1.实现了系统的单路收发传输功能,系统将双路不同功率的信号在基带叠加并进行单天线收发,并且对信号进行了恢复。通过基于WARP平台的实际传输,对信号映射的星座图与误码率进行了分析,验证了该技术基于单路收发系统的可行性。实验结果表明,经过解调之后的信号所映射的星座点与发送端信号映射的星座点重合度较高,因此解调所得数据与发端的伪随机序列吻合率为100%。并且在该系统下,探究了信号功率的控制因子gamma对系统传输质量的影响程度。2.实现了系统的单发双收传输功能,系统将双路不同功率的信号在基带叠加并进行单路天线发送、双路天线同时接收,并且对信号进行恢复。在WARP平台的接收节点双路天线同时接收发送端发射的基带叠加信号,分别解调得到叠加前的双路信号。通过对星座图与误码率的分析验证了该系统的可行性,并对双路天线接收的信号进行解调得到的双路信号映射的星座点进行位置比对,不同的接收端分别获得了相对于发端双路信号良好的星座点映射,因此解调所得数据与发端伪随机序列吻合率为100%。不同功率等级的信号在基带叠加后通过单天线进行发送,收端双路天线可以分别解调得到对应的双路信号。3.实现了系统的双发单收传输功能,系统将双路不同功率的信号在频带中叠加,接收端对叠加信号进行接收,并且对每路信号进行恢复。在WARP平台中对解调后的双路信号映射的星座图进行了分析,对功率较小的一路信号映射的星座点的旋转原因做出了探究。并在MATLAB中仿真并验证了该系统的可行性。结果表明,对收端所得的叠加信号进行解调与分离,功率较大的一路信号得到了良好的星座映射,完成了正确解调,而功率较小的一路信号发生了星座点的整体旋转,对其原因的探究为大功率信号解调完毕后,对其进行的逆过程中相位噪声的矫正不够完备所导致,需要在导频设置方面改进。
【学位单位】:陕西师范大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:TN929.5
【部分图文】:
图1-4-1?WARP平台实物图??Fig.?1-4-1?The?physical?map?of?WARP?platform??1.5本文主要研究工作??
I?i?i?i?i??II?i?i?i??0.78?t?-?—?-?-?-?-?-?—I?------?-??t?i?i?i??j???i?i?(??>?i?i?i??0.76??u?j?1???|?i?i?i?i??i?i?i?i??0.74?-?^?---?---??-?*?m??0.7?-??'???0.68?——?;???i?i?i?i?i????i??0.66??L?彳?--;???|?i?i?i?i??〇?64?_?—…一???—??0.62?二:_?i?i.—,,二一-:一--二.-—二-一二—-??-0.8?-0.75?-0.7?-0.65??图2-2-8?Gamma取值为40时叠加信号映射的星座图对比??Fig.2-2-8?Constellation?comparison?of?superimposed?signal?maps?when?gamma?is?40??Tx?and?Rx?Constellations??
第2章基于功分多址系统的单路收发传输设计??天线端口均调节为RF?A端口开启,RFB端口关闭的状态,此时将确定单路发射??单路接收的状态,即发射节点的A端口进行发送信号,接收节点的A端口进行接??收数据。将频段均设定为2.4GHZ,第11通道(同频下验证结果才有意义)。本次??验证采用的是改变数据流的振幅来改变功率,因此将基带增益与射频增益均设定??为相同的值,本次实验环境将发射端增益确定为(3,?30),即基带增益为3,射频??增益为30。将上述参数配置完成之后,便是通过真实信道的验证过程。如图2-3-1??所示,为该系统的场景图。??
【参考文献】
本文编号:2858447
【学位单位】:陕西师范大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:TN929.5
【部分图文】:
图1-4-1?WARP平台实物图??Fig.?1-4-1?The?physical?map?of?WARP?platform??1.5本文主要研究工作??
I?i?i?i?i??II?i?i?i??0.78?t?-?—?-?-?-?-?-?—I?------?-??t?i?i?i??j???i?i?(??>?i?i?i??0.76??u?j?1???|?i?i?i?i??i?i?i?i??0.74?-?^?---?---??-?*?m??0.7?-??'???0.68?——?;???i?i?i?i?i????i??0.66??L?彳?--;???|?i?i?i?i??〇?64?_?—…一???—??0.62?二:_?i?i.—,,二一-:一--二.-—二-一二—-??-0.8?-0.75?-0.7?-0.65??图2-2-8?Gamma取值为40时叠加信号映射的星座图对比??Fig.2-2-8?Constellation?comparison?of?superimposed?signal?maps?when?gamma?is?40??Tx?and?Rx?Constellations??
第2章基于功分多址系统的单路收发传输设计??天线端口均调节为RF?A端口开启,RFB端口关闭的状态,此时将确定单路发射??单路接收的状态,即发射节点的A端口进行发送信号,接收节点的A端口进行接??收数据。将频段均设定为2.4GHZ,第11通道(同频下验证结果才有意义)。本次??验证采用的是改变数据流的振幅来改变功率,因此将基带增益与射频增益均设定??为相同的值,本次实验环境将发射端增益确定为(3,?30),即基带增益为3,射频??增益为30。将上述参数配置完成之后,便是通过真实信道的验证过程。如图2-3-1??所示,为该系统的场景图。??
【参考文献】
相关期刊论文 前2条
1 谢显中;;第5代移动通信基本要求与新型多址复用技术[J];重庆邮电大学学报(自然科学版);2015年04期
2 熊礼霞,曹雪虹;无线通信中信道资源管理浅析[J];广东通信技术;2005年07期
本文编号:2858447
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