UA104470C2 - Control method for adaptive modulation and encoding in wireless networks and apparatus for implementation thereof - Google Patents

Control method for adaptive modulation and encoding in wireless networks and apparatus for implementation thereof Download PDF

Info

Publication number
UA104470C2
UA104470C2 UAA201200040A UAA201200040A UA104470C2 UA 104470 C2 UA104470 C2 UA 104470C2 UA A201200040 A UAA201200040 A UA A201200040A UA A201200040 A UAA201200040 A UA A201200040A UA 104470 C2 UA104470 C2 UA 104470C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
unit
input
block
data
sequence
Prior art date
Application number
UAA201200040A
Other languages
Russian (ru)
Ukrainian (uk)
Inventor
Олександр Іванович Цопа
Олексій Володимирович Івженко
Original Assignee
Харківський Національний Університет Радіоелектроніки
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Харківський Національний Університет Радіоелектроніки filed Critical Харківський Національний Університет Радіоелектроніки
Priority to UAA201200040A priority Critical patent/UA104470C2/en
Publication of UA104470C2 publication Critical patent/UA104470C2/en

Links

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

The invention relates to multichannel communication systems, in particular to communication through wireless networks with use of (OFDM). A method for control of adaptive modulation and encoding in wireless networks and a device for implementation thereof allows (by 1-3 dB) more properly considering radio signal propagation medium due to introduction of an optional parameter which takes into account a type of data transmitted through the communication channel in present time. As the parameter, a peak relation signal/interference (PSNR) is taken. Such effect is obtained due to calculation of encoding and modulation circuits’ adjustment individually for each type of data. The technical result is increase of data transmission quality.

Description

ками кр юн мо пкрориєтмсо сш пок ою схоже жкемху ру тих -- ожхукюх ТК КК кукі мих 1 ддяяянянняннят Кент жуння ую юх | св Ї У некохехке 4. Іkami kr yun mo pkrorietmso ssh pokoy similar to zhkemhu ru tih -- ozkhukyuh TK KK kuki myh 1 ddyayayanyanniat Kent zhunnia uyu yuh | St. І U nekohehke 4. I

ПИ пон ВИ ПЕ Лис де ! Базова стакціяPI Mon VI PE Lys where! Base station

Кі 7 й 3 си на м п я - й ч і ї і передавач)Ki 7 and 3 are on the m p i - and whose and the transmitter)

Н мнч,ьонннннннлмнмлнллтлнннин ї я а у в ї Я ; ї з к -к ьяжй о о о нн нн в в НН боданжє 3.3.6 Жах ЗИ ннскюме і моде, шия пхмо КИ пхменхкюв і | босвхеесвних 01 М Туєвнтя 5.23 пис я Ї Я ї Цех х Мі сеїх Н ж т якN mnch,jonnnnnnnlmmnmlnlltlnnnin i i a u v i I ; i z k -k yazhy o o o nn nn v v NN bodanje 3.3.6 Horror ZY nnskyume i mode, shiya phmo KI phmenkhkyuv i | bosvkheesvnih 01 M Tuevntya 5.23 pis i Y I i Tseh x Mi seih N zh t as

НИ я ПИ ох сок З сн: АЙ МНН НН КОН за Ух. їк Це БУ М х 20000000. 0000000... 8... КкопудююветьNI i PI oh sok Z sn: AY MNN NN KON for Uh. yk This is BU M x 20000000. 0000000... 8... Kkopudyuyuvet

ПО рртдннню дитин Гесоказачаної і пежеонння СВО демо МОЖ Комоую»у Ж збою Її 1 ГЩН дк діхеяаOn the birth of the children of Hesokazachana and Pezheonnnia SVO demo MOH Komouyu"u J failure of Her 1 GSHN dk diheyaa

ЩЕ тлом їй я улю ек авяьяьх д певен С Кая п хомгмюу Зисвееуаькям т ТУМКІКТТИ ід Бачкжаююхчмів Явлежр ВЕНУ і патентні риттяЧЕ тлом и люю ек авяях д певен С Кая п хомгмюу Зисвееуакям т ТУМКИКТТИ и Бачкжаююхчмив Yavlezhr VENU and patent engravings

Со Маненннх Вон Абонентська станція ж захвоSo Manennnh Von Subscriber station same khuv

Н ДК ОК У КК Юля ії ка Тут лтлу кв оХХЕ КК тя Химия и: о З МД шо 5 прийвкач ) Гужухятян і енсехевнк овN DK OK U KK Yulya ii ka Tut ltlu kv oХЭ KK tya Chemistry i: o Z MD sho 5 priyvkach ) Guzhukhyatyan and ensekhevnk ov

Моя Мр Кожж0ОНХMy Mr. Kozhzh0ONH

АТЦ Д Ж джених о ниATC D Zhzhenikh about us

Я х фо пеаовхухствяхє ї НI x fo peaovkhukhstvyahe i N

МЕ ск реження МЕНІ .ME sk cutting ME .

Фіг. 1Fig. 1

Областю вживання є радіотехніка, винахід належить до систем багатоканального зв'язку, а саме до зв'язку через безпроводові мережі з використанням ортогонального частотного розділення каналів (ОБОМ).The field of application is radio engineering, the invention belongs to multi-channel communication systems, namely to communication through wireless networks using orthogonal frequency division channels (OBOM).

ОРОМ є методом модуляції з безліччю несучих, яка розділяє повну ширину смуги пропускання системи на безліч (М) ортогональних частотних піднесучих. Ці піднесучі також можуть мати назву тони, елементи дозволу або частотні канали. Кожна піднесуча може модулюватися даними. До М символів модуляції можуть надсилатися на М піднесучих в кожному періоді символу ОБОМ. Ці символи модуляції переносяться в часову область за допомогою М-точкового зворотного швидкого перетворення Фур'є (ЗШПФ) для формування перетворених символів, які містять М кодових елементів часової області або вибірок.OROM is a multicarrier modulation technique that divides the full bandwidth of the system into many (M) orthogonal frequency subcarriers. These subcarriers may also be called tones, resolution elements, or frequency channels. Each subcarrier can be modulated by data. Up to M modulation symbols can be sent on M subcarriers in each OBM symbol period. These modulation symbols are transferred to the time domain using an M-point inverse fast Fourier transform (FFT) to form transformed symbols that contain M time domain code elements or samples.

Однією з особливостей сучасних систем зв'язку є використання кола зворотного зв'язку та використання адаптивного налаштування каналу зв'язку в залежності від характеристик середовища поширення радіосигналу. Оскільки мова йде про безпроводові системи, то в даному разі залежність належить до характеристик вільного простору. Для рішення цієї задачі у безпроводових мережах використовують дані про якість зв'язку - Спаппє! Опцаїйу Іпаїісайог5 (СОЇ). Останнім часом особливого поширення набули системи з використанням ОБОМ. Для таких систем СОЇ складається з декількох параметрів: некодований рівень бітової помилки (ВЕВ), рівень відношення сигнал/завада та інтерференція (СІМЕ), значення рівня потужності на вході приймача (Н55І) (як аналог узято стандарт ІЄЕЕ 802.16-2009). За допомогою показникаOne of the features of modern communication systems is the use of a feedback loop and the use of adaptive setting of the communication channel depending on the characteristics of the radio signal propagation environment. Since we are talking about wireless systems, in this case the dependence belongs to the characteristics of free space. To solve this problem, wireless networks use data on the quality of communication - Spappy! Optsaiyu Ipaiisaiog5 (SOY). Recently, systems using OBOM have become particularly popular. For such systems, the SOI consists of several parameters: unencoded bit error level (BEE), level of the signal/interference and interference ratio (SIME), value of the power level at the receiver input (H55I) (the IEEE 802.16-2009 standard is taken as an analogue). Using an indicator

В55І система радіозв'язку отримує оцінку рівня прийнятого сигналу на базовій станції (БС), при цьому розрахунок Н5О5І не впливає на процес демодуляції сигналу, так як для цього в блоці попередньої обробки є вбудований аналогово-дифровий перетворювач (АЦП). Показник СІМА допомагає отримати звіт про характер середовища поширення радіосигналу, а показник ВЕВ дає відомості про кількість помилок у кожному повідомленні. На основі СОЇ передавач змінює тип модуляції та схему завадостійкого кодування.The B55I radio communication system receives an estimate of the level of the received signal at the base station (BS), while the H5O5I calculation does not affect the process of signal demodulation, since for this purpose there is a built-in analog-to-digital converter (ADC) in the pre-processing unit. The CIMA indicator helps to obtain a report on the nature of the radio signal propagation environment, and the BEC indicator provides information on the number of errors in each message. Based on SOI, the transmitter changes the modulation type and interference-resistant coding scheme.

Недоліком такої системи оцінки якості переданих даних є відсутність врахування типу інформації, що передається. Сучасний підхід розрахунку СОЇ використовує енергетичні та статистичні характеристики переданих сигналів. Але, сучасна інформація має великий різновид: графіка, текст, відео- та аудіопослідовності, комбіновані види даних. Це є причиною того, щоThe disadvantage of such a system for assessing the quality of transmitted data is the lack of consideration of the type of transmitted information. The modern approach to SOI calculation uses energy and statistical characteristics of transmitted signals. However, modern information has a wide variety: graphics, text, video and audio sequences, combined types of data. This is the reason that

Зо сучасні системи передачі даних називають мультимедійними. Врахування типу даних дало б змогу індивідуально розраховувати СОЇ, що дає можливість покращити (оптимізувати) схему адаптації такої системи до змін в каналі зв'язку.Modern data transmission systems are called multimedia. Taking into account the type of data would make it possible to individually calculate SOI, which makes it possible to improve (optimize) the scheme of adaptation of such a system to changes in the communication channel.

Як прототип узято патент за номером Мо 05 7.492.701 В2, що був опублікований 21.07.2005,As a prototype, the patent No. Mo 05 7.492.701 B2, which was published on July 21, 2005, was taken.

МПК НО4у 11/00. Зауважимо, що оскільки безпроводові системи зв'язку можуть працювати в дуплексному режимі, тобто кожна станція має як передавач, так і приймач, то під передавачем будемо розуміти базову станцію (БС), а під приймачем - абонентську станцію (АС).IPC NO4u 11/00. Note that since wireless communication systems can work in duplex mode, that is, each station has both a transmitter and a receiver, then we will understand the base station (BS) by the transmitter, and the subscriber station (AS) by the receiver.

Прототип складається зі схем передавача та приймача. Передавач якого складається з послідовно поєднаних кодера, переміжника, модулятора, блока послідовно-паралельного перетворення (перетворювач ПоПП), блока додавання пілот-тону, блока зворотного швидкого перетворення Фур'є (блок ЗШІПФ), блока паралельно-послідовного перетворення (перетворювач ПарпПП), блока введення захисного інтервалу (блок введення ЗІ), цифро- аналогового перетворювача (ЦАП), радіохвильового процесора (процесор РХ), а також блока контролю за адаптивною модуляцією та кодуванням (блок контролю АМК), вихід якого зв'язаний з входами кодера та модулятора. Генерований потік біт даних направляється до кодера. Такий потік називають інформаційним. Кодер кодує інформаційний потік певним завадостійким кодом, наприклад турбокодом або згортальним кодом, код має задану швидкість кодування.The prototype consists of transmitter and receiver circuits. The transmitter of which consists of a serially connected encoder, an interleaver, a modulator, a series-parallel conversion unit (PoPP converter), a pilot tone addition unit, an inverse fast Fourier transform unit (ZSHIPF unit), a parallel-to-serial conversion unit (ParPP converter), the input block of the protective interval (input block ZI), the digital-to-analog converter (DAC), the radio wave processor (processor RX), as well as the adaptive modulation and coding control block (AMK control block), the output of which is connected to the encoder and modulator inputs . The generated data bit stream is sent to the encoder. Such a flow is called an information flow. The encoder encodes the information stream with a certain interference-resistant code, such as a turbo code or a convolutional code, the code has a given coding rate.

Переміжник змінює послідовність закодованого інформаційного потоку заздалегідь визначеним методом. Модулятор змінює бітову послідовність на символьну, за заздалегідь визначеною схемою модуляції: двійкова фазова маніпуляція (ВРОК), квадратурна фазова маніпуляція (ОРБК) або квадратурна амплітудна маніпуляція (ОАМ-16 або ОАМ-64). Блок послідовно- паралельного перетворення (перетворювач ПоПП) змінює періодичну символьну послідовність на паралельну. Блок додавання пілот-тону додає дані (пілот-символи) у паралельну символьну послідовність для їх передачі по пілот-каналах. Блок зворотного швидкого перетворення Фур'є (блок ЗШПФ) проводить зворотне швидке перетворення Фур'є, по М-точках, сигналу, що був отриманий після проходження блока додавання пілот-тону. Блок паралельно-послідовного перетворення (перетворювач ПарпПП) створює послідовність ЗШІИФ символів. Далі в блоці введення захисного Інтервалу (блок введення ЗІ) вводиться захисний інтервал в послідовність символів. Захисний інтервал усуває інтерференцію між поточним ОБОМ символом та попереднім ОРБОМ символом. Захисний інтервал може бути проведений як циклічний префікс, бо або як циклічний постфікс. Циклічний префікс створюється шляхом копіювання певної кількості останніх вибірок ОЕОМ символу і переносу їх на початок повідомлення, в той час як циклічний постфікс створюється шляхом копіювання певної кількості перших вибірок ОБОМ символу і переносу їх в кінець повідомлення. Цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) перетворює цифровий сигнал на аналоговий. Радіохвильовий процесор (процесор РХ) приводить аналоговий сигнал до вигляду, придатного до передачі. Радіосигнал передається через передавальну антену.An interleaver changes the sequence of the encoded information stream by a predetermined method. The modulator changes the bit sequence to a symbolic one, according to a predetermined modulation scheme: binary phase manipulation (VROC), quadrature phase manipulation (ORBK) or quadrature amplitude manipulation (OAM-16 or OAM-64). The block of serial-parallel conversion (PoPP converter) changes the periodic symbol sequence to a parallel one. The pilot-tone addition unit adds data (pilot symbols) to a parallel symbol sequence for transmission over pilot channels. The inverse fast Fourier transform block (ZSHPF block) performs the inverse fast Fourier transform, by M-points, of the signal received after passing through the pilot tone addition block. The block of parallel-serial conversion (ParPPP converter) creates a sequence of ZSHIIF symbols. Next, in the protective Interval input block (ZI input block), a protective interval is entered into the sequence of symbols. The guard interval eliminates interference between the current BOTH symbol and the previous ORBOW symbol. The guard interval can be carried out as a cyclic prefix, or as a cyclic postfix. A cyclic prefix is created by copying a certain number of the last samples of the OEOM character and moving them to the beginning of the message, while a cyclic postfix is created by copying a certain number of the first samples of the BOTH character and moving them to the end of the message. A digital-to-analog converter (DAC) converts a digital signal to an analog one. A radio wave processor (RX processor) converts the analog signal into a form suitable for transmission. The radio signal is transmitted through the transmitting antenna.

Приймач типової системи зв'язку з ОРБОМ (прототипу) складається з послідовно з'єднаних радіохвильового процесора (процесор РХ), аналого-дифрового перетворювача (АЦП), блока видалення захисного інтервалу (блок видалення 3), блока послідовно-паралельного перетворення (перетворювач ПоПП), блока швидкого перетворення Фур'є (блок ШПФ), еквалайзера, блока паралельно-послідовного перетворення (перетворювач ПарПП), демодулятора, депереміжника, декодера, а також містить блок виділення пілот-тону, вхід якого з'єднаний з виходами блока швидкого перетворення Фур'є (блок ШПФ), а вихід якого з'єднаний зі входом блока оцінки середовища поширення радіосигналу (блок оцінки СПР), вихід якого з'єднаний зі входом еквалайзера. Крім того, вихід блока контролю за адаптивною модуляцією та кодуванням (блок контролю АМК) з'єднаний з входом демодулятора та декодера. Корисний сигнал, транслюється від передавача, завдяки ОРОМ передається як М-сигналів, кожен з яких має свою піднесучу і приймається приймальною антеною як сума сигналу та завади.The receiver of a typical communication system with the ORB (prototype) consists of a series-connected radio wave processor (RC processor), an analog-to-digital converter (ADC), a protective interval removal unit (removal unit 3), a series-parallel conversion unit (PoPP converter ), a block of fast Fourier transformation (SFT block), an equalizer, a block of parallel-to-serial transformation (ParPP converter), a demodulator, a deinterleaver, a decoder, and also contains a block of selecting a pilot tone, the input of which is connected to the outputs of the block of fast conversion Fourier (SFT unit), the output of which is connected to the input of the radio signal propagation medium evaluation unit (SPR evaluation unit), the output of which is connected to the input of the equalizer. In addition, the output of the adaptive modulation and coding control unit (AMK control unit) is connected to the input of the demodulator and decoder. The useful signal, broadcast from the transmitter, thanks to OROM is transmitted as M-signals, each of which has its own subcarrier and is received by the receiving antenna as the sum of signal and interference.

Радіохвильовий процесор (процесор РХ) переносить сигнал, отриманий від прийомної антени, на проміжну частоту. Аналого-дифровий перетворювач (АЦП) конвертує аналоговий сигнал проміжної частоти у цифровий. Далі в блоці видалення захисного інтервалу (блок видалення ЗІ) видаляться захисний інтервал. Блок послідовно-паралельного перетворення (перетворювачThe radio wave processor (RC processor) transfers the signal received from the receiving antenna to an intermediate frequency. An analog-to-digital converter (ADC) converts an intermediate frequency analog signal into a digital one. Next, the protective interval will be deleted in the protection interval deletion block (ZI deletion block). Block of series-parallel conversion (converter

ПоПпП) паралізує послідовний сигнал, отриманий після видалення захисного інтервалу в блоці видалення захисного інтервалу. У блоці швидкого перетворення Фур'є (блок ШПФ) проводиться перетворення сигналу по М-точках. Еквалайзер вирівнює отриманий після блока ШПФ сигнал, а блок паралельно-послідовного перетворення (перетворювач ПарпПП) створює послідовний сигнал. Тим часом, блок видалення пілот-тону видаляє пілот-символи з ШПФ сигналу, а блок оцінки середовища поширення радіосигналу (блок оцінки СПР) розраховує оцінку середовища поширення сигналу за допомогою даних, що містяться у символах пілот-тону і передаєPoPpP) paralyzes the serial signal received after removing the protective interval in the block of removing the protective interval. In the fast Fourier transform unit (FFT unit), the signal is transformed by M-points. The equalizer equalizes the signal received after the FFT block, and the parallel-to-serial conversion block (ParPPP converter) creates a serial signal. Meanwhile, the pilot tone removal unit removes the pilot symbols from the FFT of the signal, and the radio signal propagation environment evaluation unit (SPR evaluation unit) calculates the evaluation of the signal propagation environment using the data contained in the pilot tone symbols and transmits

Зо результат оцінки каналу до еквалайзера. Приймач створює дані про якість зв'язку (СОЇ) відповідно з результатом оцінки каналу і передає СОЇ до окремого передавача (що не вказаний в описі прототипу). Ці дані передаються на передавач для повідомлення доцільності використання нової схеми кодування та модуляції. Демодулятор демодулює послідовний сигнал, отриманий від перетворювача ПарпПП, відповідним типом модуляції, що використовувався у передавачі. Депереміжник гуртує модульовані символи у спосіб, що використовувався передавачем. Декодер декодує послідовність символів методом, відповідним до методу кодування, що використовується в передавачі. Дані про відповідний тип модуляції та схему кодування надає блок контролю АМК. Шлях, яким блок контролю АМК отримує ці дані не є суттєвими. Таким чином отримується первісна послідовність біт даних.From the result of the evaluation of the channel to the equalizer. The receiver creates data on the quality of communication (COI) in accordance with the result of the channel evaluation and transmits the COI to a separate transmitter (which is not specified in the description of the prototype). This data is transmitted to the transmitter to signal the feasibility of using a new coding and modulation scheme. The demodulator demodulates the serial signal received from the PPPP converter with the appropriate modulation type used in the transmitter. The deinterleaver groups the modulated symbols in the manner used by the transmitter. The decoder decodes the sequence of symbols using a method corresponding to the encoding method used in the transmitter. Data on the appropriate modulation type and coding scheme is provided by the AMC control unit. The way in which the AMC control unit receives these data is not essential. In this way, the original sequence of data bits is obtained.

Як описано вище, всі піднесучі мають однакову кількість біт даних та передаються з однаковою потужністю, всі вони кодуються та модулюються за спільною схемою. Сигнал, який передається досягає приймача декількома шляхами (багатопроменевість). Таким чином, отриманий сигнал потрапляє під вплив частотно-селективних завмирань. Тому, хоча передавач передає сигнал за допомогою піднесучих, що мають однакову потужність передачі і однакову кількість переданих біт, ці піднесучі мають різні частотні характеристики залежно від впливу селективних завмирань. Відповідно, канальний декодер приймача виправляє помилки в помилкових сигналів.As described above, all subcarriers have the same number of data bits and are transmitted with the same power, all coded and modulated using a common scheme. The transmitted signal reaches the receiver in several ways (multipath). Thus, the received signal is affected by frequency-selective fading. Therefore, although the transmitter transmits a signal using subcarriers having the same transmission power and the same number of transmitted bits, these subcarriers have different frequency characteristics depending on the effect of selective fading. Accordingly, the channel decoder of the receiver corrects errors in false signals.

Вищезгадана система на базі ОБОМ використовує розшарування біт даних за певною схемою. Це призводить до чергування послідовності біт, за допомогою якого вплив частотно- селективних завмирань зменшується. Однак, використання операції розшарування також зменшує частотну вибірковість, що приводить до зменшення корекції помилок для квазістатичного селективного каналу завмирання. Відповідно, число переданих біт для кожної піднесучої зменшується, інакше кажучи загальна потужність передачі має бути збільшена для задоволення можливості корекції помилок згідно 3 вимогами, встановленим у системі зв'язкуThe above-mentioned OBOM-based system uses layering of data bits according to a certain scheme. This leads to the alternation of the sequence of bits, with the help of which the influence of frequency-selective fading is reduced. However, the use of the de-layering operation also reduces the frequency selectivity, which results in reduced error correction for the quasi-static selective fading channel. Accordingly, the number of transmitted bits for each subcarrier is reduced, in other words, the total transmission power must be increased to meet the error correction capability according to the 3 requirements established in the communication system

ОРОМ. В результаті, ефективність використання ресурсів зменшується.OROM As a result, the efficiency of resource use decreases.

Завданням контролю АМК є вибір такої схеми кодування та типу модуляції, щоб підтримувати рівень корекції помилок на заданому рівні. Рівень встановлюється за вимогами до якості системи зв'язку - Оцаїйу ої Зегмісе (005). При цьому стоїть завдання забезпечувати максимальну бітову швидкість при мінімально можливому рівні потужності передачі. Відповідно, 60 блок контролю АМК в системі на базі ОРОМ, в якій весь частотний діапазон ділиться на М піднесучих, потужність і кількість передачі біт розраховуються для кожної з піднесучих для кожного з методів кодування, що є доступними в системі зв'язку ОБОМ. Швидкість передачі даних для кожного з цих методів кодування розраховується на основі числа біт, що передаються та потужності сигналу для кожної піднесучої. Метод кодування, що має найвищу розрахункову швидкість передачі вибирається як використаний, тип модуляції визначається відповідно до кількості біт, що використовуються у вже визначеному методі кодування. Після того, як інформаційна послідовність була передана до приймача і оброблена блоком оцінки середовища поширення радіосигналу (блок оцінки СПР), на основі даних СОЇ приймається рішення про подальше використання тієї чи іншої схеми кодування і типу модуляції. Рішення передається на передавач окремим каналом, що має максимальну завадостійкість: зазвичай використовується завадостійкий код з мінімальною швидкістю кодування та ВРОК модуляція.The task of AMC control is to choose such a coding scheme and modulation type to maintain the level of error correction at a given level. The level is set according to the requirements for the quality of the communication system - Ocaiiu oi Zegmise (005). At the same time, the task is to provide the maximum bit rate at the minimum possible level of transmission power. Accordingly, the 60 AMK control unit in the OROM-based system, in which the entire frequency range is divided into M subcarriers, the power and the number of bit transmissions are calculated for each of the subcarriers for each of the coding methods available in the OROM communication system. The data rate for each of these coding methods is calculated based on the number of bits transmitted and the signal strength for each subcarrier. The coding method with the highest calculated transmission rate is selected as the one used, the modulation type is determined according to the number of bits used in the already defined coding method. After the information sequence has been transmitted to the receiver and processed by the unit for evaluating the radio signal propagation environment (unit for evaluating the radio signal), a decision is made on the basis of the SOI data to further use one or another coding scheme and type of modulation. The solution is transmitted to the transmitter through a separate channel with maximum immunity: an interference-resistant code with a minimum coding rate and VROC modulation are usually used.

Завдяки цьому ймовірність неправильної передачі службового повідомлення про вибір типу модуляції та схеми кодування стає мінімально можливою. Ці дані потрапляють до блока контролю АМК, де схема кодування та тип модуляції змінюється на відповідні до прийнятого рішення. Наступний пакет даних буде закодовано відповідно до нових налаштувань. Метод, за яким блок оцінки СПР визначає оптимальні налаштування, не входить до нашого дослідження, тому не буде описаний. Ознайомитись з ним можна в описі прототипу.Thanks to this, the probability of incorrect transmission of the service message about the selection of the modulation type and coding scheme becomes minimal. These data are sent to the AMC control unit, where the coding scheme and modulation type are changed to match the decision made. The next data packet will be encoded according to the new settings. The method by which the SPR evaluation block determines the optimal settings is not part of our study, so it will not be described. You can get acquainted with it in the description of the prototype.

Недоліком даного прототипу є відсутність урахування типу даних, що передається. Для визначення рівня помилок отриманого повідомлення використовується параметр ВЕН, розрахунок якого проводиться як:The disadvantage of this prototype is the lack of consideration of the type of data being transferred. To determine the error level of the received message, the VEN parameter is used, which is calculated as:

ВЕВ-кількість помилок/число переданих біт (1)BEV-number of errors/number of transmitted bits (1)

Таким чином, даний розрахунок взагалі не враховує характер переданого повідомлення. Як було сказано вище, на сучасному етапі розвитку інформація, що передається має неоднорідній характер. Такі дані звично називати мультимедійними. Більш того, оскільки різні види даних сприймаються різними органами чуття (звук - вухом, зображення - очима, кіно - їх комбінацією), то й критерії оцінки якості їх передачі мають бути різними. Урахування цих особливостей дає змогу більш точно вираховувати оптимальну схему кодування та модуляції для окремого виду даних.Thus, this calculation does not take into account the nature of the transmitted message at all. As it was said above, at the current stage of development, the information transmitted has a heterogeneous nature. Such data is usually called multimedia. Moreover, since different types of data are perceived by different senses (sound - by the ear, image - by the eyes, film - by their combination), the criteria for evaluating the quality of their transmission must be different. Taking these features into account makes it possible to more accurately calculate the optimal coding and modulation scheme for a particular type of data.

Зо Технічною задачею пропонованого винаходу є створення способу, що ураховував тип мультимедійних даних, що передається.The technical objective of the proposed invention is to create a method that takes into account the type of multimedia data being transmitted.

На фіг. 1 зображено запропонований пристрій.In fig. 1 shows the proposed device.

На фіг. 2 зображено залежність рівня бітової помилки (ВЕВ) від відношення сигнал/завада (5МЕ).In fig. 2 shows the dependence of the bit error level (BEI) on the signal/interference ratio (5ME).

На фіг. З зображено залежність пікового рівня сигнал/завада (РОМА) від відношення сигнал/завада (ЗМР).In fig. C shows the dependence of the signal/interference peak level (SIM) on the signal/interference ratio (SIM).

Пропонований винахід є способом оцінки якості передачі мультимедійних даних системою з використанням ОРОМ, що враховує характеристики цих даних, що передаються. Для реалізації цього способу потрібен новий пристрій. Його вдосконалена схема разом з передавачем та приймачем наведена на фіг. 1. Передавач (базова станція) складається з послідовно поєднаних кодера (1), переміжника (2), модулятора (3), блока послідовно-паралельного перетворення (перетворювач ПоПП) (4), блока додавання пілот-тону (5), блока зворотного швидкого перетворення Фур'є (блок ЗШІПФ) (6), блока паралельно-послідовного перетворення (перетворювач ПарПП) (7), блока введення захисного інтервалу (блок введення ЗІ) (8), цифро- аналогового перетворювача (ЦАП) (9), радіохильового процесора (процесор РХ) (10), а також блока контролю за адаптивною модуляцією та кодуванням (блок контролю АМК) (11), вихід якого зв'язаний з входами кодера та модулятора, та з'єднаних між собою блока введення допоміжної послідовності (12) та блока каталогу допоміжних послідовностей (13), вихід блоку введення допоміжної послідовності з'єднаний зі входом блоку додавання пілот-тону. Крім того, вихід блока контролю АМК з'єднаний з входом вузла Б, а вхід блока контролю АМК з'єднаний з виходом вузла А. Послідовність біт-даних подається на входи кодера і блока введення допоміжної послідовності. Приймач містить в собі послідовно з'єднані радіохвильовий процесор (процесор РХ) (14), аналого-дифровий перетворювач (АЦП) (15), блок видалення захисного інтервалу (блок видалення ЗІ) (16), блок послідовно-паралельного перетворення (перетворювачThe proposed invention is a method of evaluating the quality of multimedia data transmission by a system using OROM, which takes into account the characteristics of this transmitted data. To implement this method, a new device is required. Its improved scheme together with the transmitter and receiver is shown in fig. 1. The transmitter (base station) consists of serially connected encoder (1), switch (2), modulator (3), series-parallel conversion unit (PoPP converter) (4), pilot tone addition unit (5), reverse unit fast Fourier transformation (ZSHIPF block) (6), parallel-to-serial conversion block (ParPP converter) (7), guard interval input block (ZI input block) (8), digital-to-analog converter (DAC) (9), of the radio wave processor (processor РХ) (10), as well as the adaptive modulation and coding control unit (AMK control unit) (11), the output of which is connected to the encoder and modulator inputs, and the connected auxiliary sequence input units ( 12) and the auxiliary sequence directory block (13), the output of the auxiliary sequence input block is connected to the input of the pilot tone addition block. In addition, the output of the AMC control unit is connected to the input of node B, and the input of the AMC control unit is connected to the output of node A. The sequence of bit data is fed to the inputs of the encoder and the auxiliary sequence input unit. The receiver includes a serially connected radio wave processor (processor РХ) (14), an analog-to-digital converter (ADC) (15), a protective interval removal unit (ZI removal unit) (16), a series-parallel conversion unit (converter

ПоПП) (17), блок швидкого перетворення Фур'є (блок ШПФ) (18), еквалайзер (19), блок паралельно-послідовного перетворення (перетворювач ПарпПП) (20), демодулятор (21), депереміжник (22), декодер (23), а також містить блок видалення пілот-тону (24), вхід якого з'єднаний з виходами блока швидкого перетворення Фур'є (блок ШПФ), а вихід якого з'єднаний зі входом блока оцінки середовища поширення радіосигналу (блок оцінки СПР) (25), вихід якого з'єднаний зі входом еквалайзера (19). Крім того, вихід блока контролю за адаптивною модуляцією та кодуванням (АМК) (26) з'єднаний з входом демодулятора та декодера, а його вхід з виходом вузла Б. Вхід блока розрахунку РОМА (27) з'єднаний з виходом блока видалення пілот-тону, а вихід блока розрахунку РОМА з'єднаний з входом блока оцінки середовища поширення радіосигналу (блок оцінки СПР). Вихід блока оцінки середовища поширення радіосигналу (блок оцінки СПР) з'єднаний з входом вузла А. Вузол А показує зв'язок, завдяки якому дані про якість каналу передачі попадають до блока контролю АМК в передавачі. Шлях, яким ці дані передаються не входить до нашого дослідження, тому не буде описаний. Вузол Б показує зв'язок, завдяки якому дані про поточну схему модуляції та кодування попадають до блока контролю АМК в приймачі. Шлях, яким ці дані передаються, не входить до нашого дослідження, тому не буде описаний.PoPP) (17), fast Fourier transformation unit (SFT unit) (18), equalizer (19), parallel-to-serial conversion unit (ParPP converter) (20), demodulator (21), deinterleaver (22), decoder ( 23), and also contains a pilot tone removal unit (24), the input of which is connected to the outputs of the fast Fourier transform unit (FFT unit), and the output of which is connected to the input of the radio signal propagation environment evaluation unit (SPR evaluation unit ) (25), the output of which is connected to the input of the equalizer (19). In addition, the output of the control unit for adaptive modulation and coding (AMK) (26) is connected to the input of the demodulator and decoder, and its input to the output of node B. The input of the ROM calculation unit (27) is connected to the output of the pilot removal unit ton, and the output of the ROMA calculation unit is connected to the input of the evaluation unit of the radio signal propagation medium (SPR evaluation unit). The output of the evaluation block of the radio signal propagation environment (the SPR evaluation block) is connected to the input of node A. Node A shows the connection through which data about the quality of the transmission channel gets to the AMK control unit in the transmitter. The way in which this data is transmitted is not part of our study, so it will not be described. Node B shows the connection through which data about the current modulation and coding scheme gets to the AMC control unit in the receiver. The way in which this data is transmitted is not part of our study and therefore will not be described.

Розглянемо детальніше запропонований спосіб. Перед проведенням вищеописаних операцій, які проходить сигнал у прототипі, інформація з послідовності біт мультимедійних даних, що містить опис типу даних і їх характеристики передаються в блок введення допоміжної послідовності. На підставі отриманих даних, блок введення допоміжної послідовності вибирає з блока каталогу допоміжних послідовностей типову послідовність, найбільш відповідну під поточний тип даних, який передається в основному каналі. Дана послідовність передається по каналу передачі пілот-тону, при цьому використовується однакова схема кодування і модуляції, що і в основному каналі. Приймач виділяє сигнал пілот-тону, після цього, в блоці розрахункуLet's consider the proposed method in more detail. Before carrying out the above-described operations, which the signal goes through in the prototype, information from the sequence of bits of multimedia data, containing a description of the data type and their characteristics, is transferred to the input block of the auxiliary sequence. Based on the received data, the auxiliary sequence input block selects from the block catalog of auxiliary sequences a typical sequence most suitable for the current type of data transmitted in the main channel. This sequence is transmitted over the pilot tone transmission channel, while using the same coding and modulation scheme as in the main channel. The receiver emits a pilot tone signal, after that, in the calculation unit

РБМВА, що також має каталог допоміжних послідовностей, відбувається розрахунок параметра, що враховує характеристики даних. Результати передаються в блок оцінки СПР, де на основі отриманих даних з'ясовується поточний стан каналу зв'язку, далі приймається рішення про використання тої чи іншої схеми кодування і модуляції.RBMVA, which also has a catalog of auxiliary sequences, calculates a parameter that takes into account the characteristics of the data. The results are transferred to the SPR evaluation unit, where the current state of the communication channel is determined based on the received data, and then a decision is made to use one or another coding and modulation scheme.

Для врахування особливостей різновидів даних пропонується використовувати ще один показник якості зв'язку СОЇ. Як такий показник пропонується застосувати піковий рівень сигнал/завада (РОМА). РОМА - це класичний показник, що зазвичай використовують у вимірюванні рівня спотворення сигналу при операції стиснення відео- та аудіопослідовностей.To take into account the peculiarities of the types of data, it is proposed to use another indicator of the quality of SOY communication. As such indicator, it is proposed to use peak signal/interference level (ROMA). ROMA is a classic indicator that is usually used to measure the level of signal distortion when compressing video and audio sequences.

РБМВА розраховується згідно з рівнянням: 2RBMVA is calculated according to the equation: 2

РеМмА-101д МАХ |. 2019 МАХ. |в) (2)ReMMA-101d MAX |. 2019 MAX. (c) (2)

МЗЕ МУМ5ЕMZE MUM5E

Коо) де - МАХ). це максимальне значення, прийняте пікселем зображення:Coo) where - MAX). is the maximum value accepted by the pixel of the image:

МАХ.-28-1, де - В це розрядність. Наприклад, якщо піксель зображення має розрядність 8 біт, тоMAX.-28-1, where - V is the bit rate. For example, if a pixel of an image has a resolution of 8 bits, then

МАХ-255); М5Е-Меап Здцаге Етог - середньоквадратичне відхилення, яке для двох монохромних зображень І та Г розміру т"п, одне з яких, за рахунок передачі його по каналу зв'язку вважається спотвореним наближенням першого зображення - еталонного, визначається як: 1 т-1п-1 , 2MAX-255); M5E-Meap Zdtsage Etog is the root-mean-square deviation, which for two monochrome images I and G of size t"p, one of which, due to its transmission over the communication channel, is considered a distorted approximation of the first image - the reference one, is defined as: 1 t-1p -1, 2

М5Е-- У, У)- (3 тп і-о |-0M5E-- U, U)- (3 tp i-o |-0

При підстановці виразу (2) в (3) отримуємо значення РОМЕ для порівняння двох зображень:By substituting expression (2) into (3), we get the ROME value for comparing two images:

РОМА - 2019 ЗШВ0..МАХ (4) 1 т-ї- су 2 2 х ХА тп -о )-0ROMA - 2019 ZSHV0..MAX (4) 1 t-i-su 2 2 x ХА tp -o )-0

Аналогічно РОМА розраховується і для аудіоданих. Різниця полягає в наступному: для аудіопослідовності МАХ; - максимальне значення амплітуди переданого семплу, де семпл - відносно невеликий цифрований звуковий фрагмент. Зазвичай максимальна амплітуда аудіосемплу дорівнює 2!5-32768.Similarly, ROMA is calculated for audio data. The difference is as follows: for the audio sequence MAX; - the maximum value of the amplitude of the transmitted sample, where the sample is a relatively small digitized sound fragment. Usually, the maximum amplitude of an audio sample is 2!5-32768.

Оскільки для коректного розрахунку РОМА потрібно точно знати дані, з якими проводиться порівняння, є необхідність завчасного попередження приймача про характер даних, що передаються. Але, по основному каналу передачі даних це зробити неможливо, так як його задачею є передача даних користувача, які заздалегідь невідомі.Since for the correct calculation of ROMA it is necessary to know exactly the data with which the comparison is made, there is a need to warn the receiver in advance about the nature of the transmitted data. However, it is impossible to do this on the main data transmission channel, since its task is to transmit user data that is not known in advance.

Тому в даному вдосконаленні запропоновано завчасно вносити в приймач і передавач каталог допоміжних (тестових) послідовностей, що зазвичай використовуються при обробці відео- та аудіо. Ці дані будуть вноситись в символи пілот-тону і передаватись паралельно з основним потоком даних. Для вибору типової послідовності в даний момент часу пропонується запитувати тип даних, які передавач збирається передавати по основному каналу зв'язку в даний момент часу, та їх характеристики, наприклад кількість біт кольору на піксель зображення для відеопослідовностей або зображень. Таким чином, в канал пілот-тону вводиться для передачі типова послідовність, характеристики якої збігаються з даними, що передаються по основному каналу. Для коректного порівняння типових послідовностей блоком розрахункуTherefore, in this improvement, it is proposed to add a catalog of auxiliary (test) sequences, which are usually used in video and audio processing, to the receiver and transmitter in advance. This data will be entered into pilot tone symbols and transmitted in parallel with the main data stream. To select a typical sequence at a given time, it is suggested to ask the type of data that the transmitter is going to transmit over the main communication channel at the given time, and their characteristics, for example, the number of color bits per image pixel for video sequences or images. Thus, a typical sequence is introduced into the pilot tone channel for transmission, the characteristics of which match the data transmitted over the main channel. For the correct comparison of typical sequences by the calculation block

РБМВА (27) в приймачі; в передавачі, на початок повідомлення, що буде передане по каналу пілот-тону, вноситься інформація про поточну типову послідовність, наприклад її ім'я. Таким чином перше завдання блоку розрахунку РОМА в приймачі зводиться до вибору тієї самої типової послідовності з каталогу, що знаходиться в блоці розрахунку РОМА (27), з якою буде відбуватися порівняння.RBMVA (27) in the receiver; in the transmitter, at the beginning of the message that will be transmitted on the pilot tone channel, information about the current typical sequence, for example, its name, is entered. Thus, the first task of the ROM calculation block in the receiver is reduced to selecting the same typical sequence from the catalog, which is in the ROM calculation block (27), with which the comparison will take place.

Оскільки піднесучі пілот-тону рознесені по всьому частотному діапазону спектра сигналу, то можна вважати, що характеристики середовища поширення радіосигналу для основного каналу даних і для символів пілот-тону однакові. Отже, РОМА розрахований для символів пілот-тону можна присвоїти і основному каналу даних. На основі розрахунку цього показника є можливість точно визначити рівень помилок, при цьому врахувати особливості, що залежать від типу даних, що передаються.Since the subcarriers of the pilot tone are spread over the entire frequency range of the signal spectrum, it can be assumed that the characteristics of the radio signal propagation medium for the main data channel and for the pilot tone symbols are the same. Therefore, ROMA calculated for pilot tone symbols can be assigned to the main data channel as well. Based on the calculation of this indicator, it is possible to accurately determine the level of errors, while taking into account the features that depend on the type of data being transmitted.

Технічна можливість використання даного удосконалення грунтується на наступних факторах. При використанні ОРОМ потік даних розбивається на М під потоків (піднесучих), з яких основна частина (Мп) зайнята передачею даних по основному каналу, канал символів пілот-тону займає (Мп) піднесучих. Швидкість передачі даних враховує лише роботу основного "корисного" каналу. Таким чином, швидкість передачі даних по каналу пілот-тону можливо отримати у вигляді пропорції:The technical possibility of using this improvement is based on the following factors. When using OROM, the data stream is divided into M sub-streams (subcarriers), of which the main part (Mp) is used for data transmission on the main channel, the channel of pilot-tone symbols occupies (Mp) subcarriers. The data transfer rate takes into account only the operation of the main "useful" channel. Thus, the data transfer rate over the pilot tone channel can be obtained as a proportion:

ММ (5)MM (5)

МтMt

Коо) де, Мкан - швидкість передачі даних по основному каналу. Для успішного використання пропонованого підходу потрібно, щоб швидкості передачі даних по каналу пілот-тону вистачало для передачі типової послідовності за необхідну одиницю часу.Koo) where, Mkan is the speed of data transmission on the main channel. For the successful use of the proposed approach, it is necessary that the data transfer rate on the pilot tone channel is sufficient to transmit a typical sequence in the required unit of time.

В стандарті ІЄЕЕ 802.16-2009 зазначено, що теоретична максимальна швидкість передачі, при мінімальній смузі пропускання у 6 МГц, дорівнює 22,52 Мбіт/с, а мінімально підтримувана швидкість дорівнює 2,5 Мбіт/с (для основного каналу). Для стандарту фіксованого доступу кількість піднесучих основного каналу дорівнює Мп-192, а кількість піднесучих каналу пілот-тону дорівнює Ми-8. Тому при самих несприятливих умовах швидкість каналу пілот-тону дорівнюватиме: У-8/19272-0,083 Мбіт/с. Звичний розмір мінімального аудіосемплу дорівнює 64The IEEE 802.16-2009 standard states that the theoretical maximum transmission speed, with a minimum bandwidth of 6 MHz, is 22.52 Mbit/s, and the minimum supported speed is 2.5 Mbit/s (for the main channel). For the fixed access standard, the number of subcarriers of the main channel is equal to Mp-192, and the number of subcarriers of the pilot tone channel is equal to Mi-8. Therefore, under the most unfavorable conditions, the speed of the pilot tone channel will be equal to: U-8/19272-0.083 Mbit/s. The usual minimum audio sample size is 64

Кб, відеопослідовності носять розмір формату СІБ-352 х 288 пікселів, колір кожного пікселя визначається 12 бітами (формат МОМ420). Розмір одного кадру такій послідовності дорівнює: 3527288712-1216512 біт-1,16 Мбіт.KB, video sequences have the size of SIB-352 x 288 pixels format, the color of each pixel is determined by 12 bits (MOM420 format). The size of one frame of this sequence is: 3527288712-1216512 bits-1.16 Mbit.

Таким чином, швидкість в каналі пілот-тону є недостатньою для передачі відеопослідовності розмір формату СІЕ (при самих несприятливих умовах), тому запропоновано передавати зображення меншого розміру 85785 пікселів. Таким чином, навіть при найгірших умовах, коли швидкість основного каналу варіюється від 2 біт/с до З Мбіт/с швидкості каналу пілот-тону буде вистачати для передачі повного кадру (у разі передачі відеопослідовності в основному каналі).Thus, the speed in the pilot-tone channel is insufficient to transmit a video sequence of the size of the CIE format (under the most unfavorable conditions), so it is proposed to transmit an image of a smaller size of 85785 pixels. Thus, even under the worst conditions, when the speed of the main channel varies from 2 bit/s to 3 Mbit/s, the speed of the pilot tone channel will be enough to transmit a full frame (in the case of transmitting a video sequence in the main channel).

Але, це не є необхідним, тому що при таких поганих умовах поширення вже буде вибрана найбільш можлива завадостійка схема кодування і модуляції. У разі передачі аудіоданих за основним каналом зв'язку швидкості каналу пілот-тону вистачатиме завжди.But, this is not necessary, because with such bad propagation conditions, the most possible interference-resistant coding and modulation scheme will already be selected. In the case of audio data transmission over the main communication channel, the speed of the pilot tone channel will always be sufficient.

На фіг. показана залежність рівня ВЕК від відношення сигнал/завада та від типу модуляції та схеми кодування. На фіг. З показана залежність рівня РОМА від відношення сигнал/завада та від типу модуляції та схеми кодування. Як дані, що передавались було узято зображення розміром 6407490 пікселів. Враховуючи, що в нашому дослідженні нас цікавить швидкий перехід від більш швидкого типу модуляції до більш повільного при погіршенні характеристик середовища передачі, для підтримки якості передачі на заданому рівні, видно, що використанняIn fig. the dependence of the VEC level on the signal/interference ratio and on the type of modulation and coding scheme is shown. In fig. C shows the dependence of the ROMA level on the signal/interference ratio and on the type of modulation and coding scheme. An image with a size of 6407490 pixels was taken as the transmitted data. Given that in our study we are interested in a rapid transition from a faster type of modulation to a slower one when the characteristics of the transmission environment deteriorate, in order to maintain the transmission quality at a given level, it can be seen that the use

РОМА дає виграш у 1-3 дБ.ROMA gives a gain of 1-3 dB.

Технічний результат - покращення якості передачі даних по безпроводових системах зв'язку з використанням ортогонального частотного розділення каналів (ОБОМ).The technical result is the improvement of the quality of data transmission in wireless communication systems using orthogonal frequency separation of channels (OBOM).

Claims (2)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУFORMULA OF THE INVENTION 1. Спосіб управління адаптивною модуляцією та кодуванням в безпроводових мережах, для систем зв'язку з використанням ортогонального частотного розділення каналів (ОБОМ), що базується на розрахунку даних про якість зв'язку на основі параметрів некодованого рівня бітової помилки, рівня відношення сигнал/завада та інтерференція, значення рівня потужності на вході приймача та передачі їх до блока контролю за адаптивною модуляцією та кодуванням, в якому проводиться розрахунок оптимальної схеми кодування та модуляції, який відрізняється тим, що додатково вводять новий параметр якості зв'язку, що враховує особливості інформаційних даних, що передаються - піковий рівень сигнал/завада (РОМЕ), цей рівень розраховують шляхом порівняння послідовностей, одну з яких беруть в передавачі з блока каталогу допоміжних послідовностей, що була вибрана за допомогою блока введення допоміжної послідовності на основі інформації про опис типу даних і їх характеристики, та другої послідовності, яка є її копією, що міститься у приймачі в блоці розрахунку РОМА.1. A method of controlling adaptive modulation and coding in wireless networks, for communication systems using orthogonal frequency division channels (ORDF), based on the calculation of data on the quality of communication based on the parameters of the uncoded bit error level, signal/interference ratio level and interference, the value of the power level at the receiver input and their transmission to the adaptive modulation and coding control unit, which calculates the optimal coding and modulation scheme, which is distinguished by the fact that a new communication quality parameter is additionally introduced, which takes into account the peculiarities of information data , which are transmitted - the peak signal/interference level (ROME), this level is calculated by comparing the sequences, one of which is taken in the transmitter from the block of the directory of auxiliary sequences, which was selected using the input block of the auxiliary sequence based on information about the description of the data type and their characteristics, and the second sequence, which is its copy, which is contained in the receiver in the ROMA calculation block. 2. Пристрій для управління адаптивною модуляцією та кодуванням (АМК) в безпроводових мережах, що складається з передавача та приймача, передавач якого складається з послідовно з'єднаних кодера, переміжника, модулятора, блока послідовно-паралельного перетворення, блока додавання пілот--тону, блока зворотного швидкого перетворення Фур'є, блока паралельно-послідовного перетворення, блока введення захисного інтервалу, цифро- аналогового перетворювача, радіохвильового процесора, а також блока контролю за адаптивною модуляцією та кодуванням, вихід якого зв'язаний з входами кодера та модулятора; приймач містить в собі послідовно з'єднані радіохвильовий процесор, аналого-дифровий перетворювач, блок видалення захисного інтервалу, блок послідовно-паралельного перетворення, блок швидкого перетворення Фур'є, еквалайзер, блок паралельно-послідовного перетворення, демодулятора, депереміжника, декодера, а також містить блок видалення пілот- тону, вхід якого з'єднаний з виходами блока швидкого перетворення Фур'є, а вихід якого Зо з'єднаний зі входом блока оцінки середовища поширення радіосигналу (СПР), вихід якого з'єднаний зі входом еквалайзера, крім того, вихід блока контролю за адаптивною модуляцією та кодуванням (АМК) з'єднаний з входом демодулятора та декодера, який відрізняється тим, що в передавач додатково введено, з'єднані між собою блок введення допоміжної послідовності та блок каталогу допоміжних послідовностей, вихід блока введення допоміжної послідовності з'єднаний зі входом блока додавання пілот-тону, послідовність біт даних подається на входи кодера і блока введення допоміжної послідовності, а в приймач додатково введено блок розрахунку РОМЕ, вхід якого з'єднаний з виходом блока виділення пілот-тону, а вихід з входом блока оцінки середовища поширення радіосигналу (СПР). ее они ЕНН ! Я па І ше Базова станція ! и по тот - ( передавач) веденню Якою ричних е вкідсекж зі ше Ве їх пкевтеня (ні жосежкеятьх ж царх Ї песккоге на КАТ ННЯ ння у ока ЯН Уже 3 нн м: ПИКА ААУ Я тест м т іценеюрннння Ше зсзх її Зимжкааню й зененн дкезкичеся Я деохвнтюкьт я двикхе Кат, Говори Во (Абонентська станція х | пуща жан бр рення і приймач ї Пенитнот п ЗСШ ТЕТ інею БЖ днк нн, | Ігаяхчугаркдех і пен2. A device for controlling adaptive modulation and coding (AMK) in wireless networks, consisting of a transmitter and a receiver, the transmitter of which consists of a serially connected encoder, an adapter, a modulator, a series-parallel conversion unit, a pilot tone addition unit, block of reverse fast Fourier transformation, block of parallel-serial transformation, block of entering the guard interval, digital-to-analog converter, radio wave processor, as well as control block for adaptive modulation and coding, the output of which is connected to the inputs of the coder and modulator; the receiver includes a serially connected radio wave processor, an analog-to-digital converter, a guard interval removal unit, a serial-parallel conversion unit, a fast Fourier transform unit, an equalizer, a parallel-to-serial conversion unit, a demodulator, a deinterleaver, a decoder, and contains a pilot tone removal unit, the input of which is connected to the outputs of the fast Fourier transform unit, and the output of which Zo is connected to the input of the unit for evaluating the radio signal propagation environment (SPR), the output of which is connected to the input of the equalizer, in addition , the output of the control unit for adaptive modulation and coding (AMK) is connected to the input of the demodulator and decoder, which is distinguished by the fact that the auxiliary sequence input unit and the auxiliary sequence catalog block are connected to each other in the transmitter, the output of the auxiliary sequence input unit of the sequence is connected to the input of the pilot tone addition block, the sequence of data bits is fed to the inputs of the encoder and the input block intermediate sequence, and the ROME calculation unit is additionally introduced into the receiver, the input of which is connected to the output of the pilot tone selection unit, and the output to the input of the unit for evaluating the radio signal propagation environment (SPR). ee they are ENN! I pa I she Base station! and according to that - (transmitter) under the guidance of which annual e vkidsekzh with she Ve their pkevtenya (no josezhkeyath same tsarh Y peskkoge on CAT NNYA nnya nya oka YAN Already 3 nn m: PIKA AAU I test m t iceneyurnnnnia She zszh her Zimzhkaanyu and zenenn dkezkichesya I deohvntyukt I dvikhe Kat, Govori Vo (Subscriber station x | pusha zan rennia and receiver y Penitnot p ZSSH TET ineyu BZ dnk nn, | Igayakhchugarkdeh i pen Фіг. 1Fig. 1 ВЕ че ЗНА НН Не М НН НН нн кіш іменні ТИФ: ШЙИИІІІПІЗЛІБТ МІФІ ІМ ШИРМИ РИТИ: Вісти 11211: ее КНТУ, ї НК Ж в в с в МК М В В пешЇ з СЯНУ ах ши око с М АН й Меп межею зі З фер е в кеди не Ки м вв прімфснінанюмхцві А М НН ан НН ий ен НЯ ПІНЕТОК ОХ жефесе МУКА КТЗ ОБІПИСОКИСПИХ КПП, ши Ж МВ ефе вам ов БИ сненов нн НН І ее НН НН НВ и ЯН НК о інно НИМИ пи ии и пшН НИ сим ВИНЕН ви о и ОК САМА дк нео пово ог с зе мо о о оон тем ви З ; ам МИНЕ зигем те ек нем нон но ОН НУО оо Не НО Не ЕН СНОМ Не НЕВ Ке В; МНН опи отиНтлпллийпт лип пптт й пре; ШІСТЬ ПОЗИ ЛІИ МИПТиИЩТ Зх ШЕЛЛІ ІІІ Це: УВІ ТИ: 1112 не чнсте не ни Вена пеени нин нич жов вит нена нний Жанни ен Во нйсвавнния п КА НЕ Б ше В ин в ПН НУ ВЕНУ Не ИН ННЯ ПОЛІВ: ДиНПпЦіопцИ пипІп ЖЕО и мВ ДИиЖитТИ: ЕМ ІПІШУЛЯИТ ПУ ВИПИЛИВфиИ ЛИ ПІвИЖІИИЛІЦИШИПКОМІ Хе титпутицмп чим мімм па пи йиМинипМе цім и йди ма ім м м п титі моги М ли М Ух фФибаНишпі рили НИииИпИПИпИсПЕНОБЕИ ПЧ ОЯПЕ ОПП пф пиро порі жнсиННОї «БПП ЕЛИЦИ МИСЦІ МП ПИХОІНЯИЩВКИ ТОНИ ДИНИ СП ИреЦІ и ВИПИ ВЖИ ЯМИЕ ПИТ ПО ВП АЛ ДОИИИО ПИЙ Я Ес 7 4 ї В 15 13 ЕК їх 1 ЕВ 5 т що ЗЕ що гІЖХ КУ НЕ ве НУ НК МА, ЯЗVE che KNOW NN No M NN NN nn kish names TIF: SHYYIIIIIIPIZLIBT MIFI IM SHIRMY RITY: Visti 11211: ee KNTU, і NK Ж in v s in MK М В в пешЙ from SIANU ah shi oko s M AN y Mep mezheyu with Z fer e v kedy ne Ky m vv primfsninanyumkhtsvi A M NN an NN yy en NYA PINETOK OH zhefese MUKA KTZ OBIPISOKISPYKH KPP, shi Ж MV efe vam ov BY snenov NN I ee NN NN NV i YAN NK o inno NYMI pi ii i pshN We are to blame for this, and we are OK with ourselves. am MINE zygem te ek nem non no ON NUO oo No NO No EN SNOM No NEV Ke V; INN opi otiNtlplliypt lip pptt and pre; THE SIX POSITIONS OF LIIA MYPTIISTHT Zh SHELLEY III These are: UVI TI: 1112 ne chnste ne ny Vena peeni nin nych zhov vyt nennyy Zhanny en Wo nysvavnnia p KA NE B she V in v PN NU VENU Ne YN NNYA POLYV: DiNPpTsioptsi pipIp ZEO i mV DIiJItTI: EM IPISHULYAIT PU PYPYLYVfiI LI PIVIZHIIILICYSISHIPKOMI He titputitsmp kim mimm pa pi yiMinipMe tim i go ma im mm m p titi mogi Mli M Uh ffiba Niishpi ryli NIiiiIpiPipIspenOBEI Ч OYAPE OPP pf piro women's pore "BPP ELITSIA MISCINY MPI SPINDY" DRINK, DRINK, PIT, PO, AL, DOIIIO, DRINK, I, ES, 7, 4, 15, 13, EK, 1, 1, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Фіг. 2 : : : : : : у ГАШЕ ШЕ : : Що ! ріеееешкако й : : ! : НИ ІЕЕ ЧИН : : БУ : пори шк оух не ПК о нн нн КО МНН МИ НА МИ иа Я н- ИН Н, ши т ії т : пн зав С ев зага і : : у : : Ж : | енд о КВ : : : : : Е й Н : Я : : Ж наве МЕМИх фетр тт пт ттттттрттттих - зн в пн зн р мн Н : : : ШИ Н кі : Й НК НИ: : : КІ : : : ! ЕЕ Го : Ер: МИ ЕН : : ваз нон да Б вфнтетиннні ін нудним НН «ВК Е. пені : Я Я пт : СЕ ВИ ЗЕ и : Н : : жк : «а : Н АК її : Н до: Ко: : Н : ай НК за і Н я ех ІЗ : тя її: ро Н : : : ей я ЕЕ Щи : т 5 їх : я хі во : й Н ни ша КЕ: КЕ: НИ І ьо : ЕШЯ т : ИН ний : Ї дн ПН ан ЕВ : КВ КГ. в о ДНИНИ ис ми и не ин ПИ ЗЕ : Ж: КЕ: : КЕ АК М С екАстнкх жк затв звів и во в ДИ А и ШЕ не лк а Н : т ! : : ОВТ : : ЕЕ Й ! : : Я ! І Р: Н НИ І ! : І РЕ. : : і : : Ко РЕ: ! ИМЕНИ НИ ни НН : : ! Н : : : її Я ох НИ Н : | : : е З 5 з В я її М Я м нн я НКУ ІУ НЯ Бе НУ 17 зви «ВFig. 2 : : : : : : in HASHE SHE : : What! really : : ! : NI IEE CHYN : : BU : pory shk ouh ne PK o nn nn KO MNN MY NA MY ia I n- YN N, shi t ii t : pn zav S ev zaga i : : u : : Ж : | end o KV : : : : : E y N : I : : Ж nave MEMYh fetr tt pt ttttttrtttih - zn v mon zn r mn N : : : SHY N ki : Y NK NI: : : KI : : : ! EE Go : Er: MI EN : : vaz non da B vfntetinnni in boring NN «VK E. peni : I I pt : SE YOU ZE i : N : : zhk : «a : N AK her : N to: Ko: : N : ai NK za i N i eh IZ : tia her: ro N : : : ey i EE Shchy : t 5 them : I hi vo : y N ny sha KE: KE: NI I yo : ESHYA t : YN nyy : I dn PN an EV : KV KG. in o DNYNY is we and not in PI ZE : Ж: KE: : KE AK M S ekAstnkh zhk zatv i vo v DY A i SHE ne lk a N : t ! : : OVT : : EE Y ! : : I ! I R: N WE AND ! : I RE. : : and : : Ko RE: ! NAMES NI NI NN : : ! N : : : her I oh WE N : | : : e Z 5 z V i her M I m nn i NKU IU NYA Be NU 17 zvy "V Фіг. ЗFig. WITH
UAA201200040A 2012-01-03 2012-01-03 Control method for adaptive modulation and encoding in wireless networks and apparatus for implementation thereof UA104470C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA201200040A UA104470C2 (en) 2012-01-03 2012-01-03 Control method for adaptive modulation and encoding in wireless networks and apparatus for implementation thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA201200040A UA104470C2 (en) 2012-01-03 2012-01-03 Control method for adaptive modulation and encoding in wireless networks and apparatus for implementation thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA104470C2 true UA104470C2 (en) 2014-02-10

Family

ID=56266324

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201200040A UA104470C2 (en) 2012-01-03 2012-01-03 Control method for adaptive modulation and encoding in wireless networks and apparatus for implementation thereof

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA104470C2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100926020B1 (en) Method and apparatus for decoding data in a layered modulation system
EP1867125B1 (en) Transmission methods and apparatus combining pulse position modulation and hierarchical modulation
US7277498B2 (en) Mapping method of code word with QAM modulation
US8135082B2 (en) High-order modulation-based burst mapping method and apparatus in a mobile communication system
US20050160347A1 (en) Apparatus and method for generating and decoding forward error correction codes having variable rate in a high-rate wireless data communication system
US20080222482A1 (en) Transmitter and receiver
US7826340B2 (en) Hierarchical modulation reverse link interface node providing multiple service levels
KR20070073508A (en) Apparatus and method for communicating with hybrid diversity mode in broadband wireless access communication system
US20160036619A1 (en) Transmitting Apparatus and Transmitting Method
JP2012514876A (en) Multiple component carrier OFDMA communication system
KR101476869B1 (en) Apparatus and method for coded orthogonal frequency division multiplexing
WO2013031119A1 (en) Sc-fdma transmission device and transmission method
WO2009036416A2 (en) Rate matching to maintain code block resource element boundaries
WO2006057238A1 (en) Rate matching apparatus, wireless transmitting apparatus, wireless receiving apparatus, and rate matching method
KR20060056414A (en) Coded modulation for partially coherent systems
WO2016097688A1 (en) Methods for wireless communications involving fine mcs signalling with the help of unused bits in the header of a wifi packet
RU2433557C2 (en) Method and apparatus for generating training sequence code in communication system
WO2003096582A1 (en) Reception method and reception device estimating reception quality and communication system using the reception device
JP2009033315A (en) Communication system by qam system, communication method therefor, and receiving apparatus and method therefor
JP5149130B2 (en) MIMO transmitting apparatus, receiving apparatus and system
UA104470C2 (en) Control method for adaptive modulation and encoding in wireless networks and apparatus for implementation thereof
EP2632069B1 (en) Transmission method and transmission apparatus
US20050204266A1 (en) Generalized puncturing in a communication system
KR20080093836A (en) Method and apparatus for generating training sequence codes in communication system
Bairwa et al. BER Performance of OFDM System over AWGN channel with Different Modulation Schemes