Stanovení charakteristik cyklostacionárního detektoru signálu OFDM

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Diplomová práce spadá do oblasti kognitivních rádiových sítí. Tyto sítě jsou schopny využívat kmitočtové spektrum efektivněji než současné radiokomunikační sítě, přičemž jednoznačnou předností je možnost koexistence kognitivních i klasických sítí. Pozornost je věnována klíčové úloze kognitivního rádia – sledování spektra. V práci jsou podrobněji zkoumány vlastnosti cyklostacionárního detektoru, jehož hlavní výhodou je vysoká spolehlivost detekce při nízkých hodnotách SNR při apriorní znalosti cyklického kmitočtu vyslaného signálu. Vlastnosti detektoru jsou testovány na OFDM signálech používaných reálnými systémy, u kterých je cyklostacionarita způsobena především využitím cyklického prefixu. Kvantitativně jsou vyjádřeny vlivy decimace cyklické autokorelační funkce a vícecestného šíření OFDM signálu naspolehlivost detekce. Stanoveny jsou optimální hodnoty vah multifrekvenčního detektoru.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Jiří Lehocký

Strana 46 z 80

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
1) kde představuje relativní zisk druhé cesty vůči cestě přímé τpath definuje normalizované zpoždění vzniklé důsledku šíření delší cestě. Uvažujeme -li normalizovaný vzorkovací interval OFDM modulátoru TsTX pak lze signál vstupu cyklostacionárního detektoru sMP popsat vztahem [30] ›s N•žŸ b , (5. 5.1: Modely šíření OFDM signálu; Jednocestný model přímou cestou; b) Jednoduchý dvoucestný model šíření přímou cestou jedním odrazem od překážky; Model vícecestného šíření, přímá cesta nemusí být dispozici (NLOS) 5. 5. OFDM signál šíří zdroje vysílání cyklostacionárnímu detektoru jediné přímé cestě. 5. 5.2. a) b) c) .1. 5. Výsledek detekce v závislosti poměru výkonu signálu šumu přenosovém kanále znázorněn na Obr.1 b).2 Dvoucestný model šíření Jednoduchý dvoucestný model šíření signálu skládá signálu přijatého přímé cesty s(n) jedné zeslabené zpožděné kopie tohoto signálu, viz Obr.1 a).1. Pro hodnotu pravděpodobnosti falešného poplachu (FAP) 0,1 dosahuje cyklostacionární detektor pravděpodobnosti zmeškání cíle 0,1 případě, kdy hodnota SNR přibližně -9,5 dB.1 Jednocestný model přímou cestou šíření signálu Nejjednodušší model šíření ilustrován Obr.35 Obr