Спектрально-эффективные сигналы, сформированные на основе фазовых импульсов вида sinpx

Autor: С.Б. Макаров – д.т.н., профессор, Высшая школа прикладной физики и космических технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого E-mail: makarov@cee.spbstu.ru А.М. Марков – вед. инженер, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого E-mail: markov@cee.spbstu.ru
Rok vydání: 2019
DOI: 10.18127/j00338486-201912(20)-06
Popis: Постановка проблемы. Сигналы, сформированные на основе фазовых импульсов увеличенной длительности, обладают компактным энергетическим спектром и высокой скоростью спада внеполосных излучений, поэтому их называют спектрально-эффективными сигналами. Применение для них алгоритма приема «в целом» на основе алгоритма Витерби повышает помехоустойчивость приема информации при сохранении высокой спектральной эффективности. Цель. Рассмотреть свойства спектрально-эффективных сигналов, сформированных на основе фазовых импульсов вида v(t) = qsinp(πt/nT) длительностью nТ (n = 2, 3, …), построить алгоритм когерентной обработки в виде алгоритма Витерби и оценить помехоустойчивость приема. Результаты. Рассмотрены двоичные спектрально-эффективные сигналы с фазовой модуляцией для различных значений девиации фазы, длительности и формы фазового импульса. Проведен анализ временных и спектральных характеристик случайных последовательностей таких сигналов, в том числе в условиях межсимвольной интерференции, возникающей при n = 2, 3, …. Для оценки помехоустойчивости при наличии аддитивного нормального белого шума использовался алгоритм когерентного приема «в целом», построенный на основе алгоритма Витерби. Выполнена параметрическая оптимизация параметров p и q фазового импульса, при которых достигается максимальная помехоустойчивость приема в области значений вероятности ошибок 10−3 и построены кривые помехоустойчивости. . Практическая значимость. Показано, что при использовании алгоритма Витерби удается получить энергетического выигрыш для значений вероятности ошибок 10−3…10−4 по отношению к противоположным сигналам до 1,8 дБ для n = 2 и до 3,5 дБ для n = 5.
Databáze: OpenAIRE