趙訓(xùn)威,王志剛
(國(guó)網(wǎng)信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán),北京 100052)
OFDM 是一種正交式的多載波通信調(diào)制方法,在執(zhí)行過(guò)程中,所有符號(hào)序列都被調(diào)制到一個(gè)統(tǒng)一的載波平臺(tái)上,再借助串行節(jié)點(diǎn)對(duì)相關(guān)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)記,經(jīng)過(guò)一系列處理使所有待識(shí)別信號(hào)帶寬都保持為相同數(shù)值[1]。對(duì)于自組網(wǎng)同步通信系統(tǒng)而言,傳統(tǒng)信息數(shù)據(jù)編碼方式與基帶調(diào)制的思想相似,一般來(lái)說(shuō),按照正常方式分配到載波序列上的信號(hào)的調(diào)制運(yùn)行速率相對(duì)較低,而在OFDM 方法作用下,原有的信號(hào)載波運(yùn)行速率得以大幅提升,且由于脈沖信道始終具有極強(qiáng)的信號(hào)承載能力,這些高速的自組網(wǎng)通信信號(hào)可被按需傳輸至既定的元件設(shè)備結(jié)構(gòu)體系之中。
自組網(wǎng)同步通信網(wǎng)絡(luò)注重從物理層角度考慮數(shù)據(jù)信息的傳輸安全性,在追求高水平通信信號(hào)功率譜密度的同時(shí),易將源信號(hào)與干擾噪聲信號(hào)混合在一起,從而導(dǎo)致信噪比數(shù)值快速下降[2]。傳統(tǒng)多路同步采集系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)的跳頻能力,確定源信號(hào)中隱藏噪聲信號(hào)所處的實(shí)時(shí)位置,但由于系統(tǒng)內(nèi)并沒有配置獨(dú)立的噪聲提取設(shè)備,因此其去噪能力并不能完全達(dá)到實(shí)際應(yīng)用需求[3]。為解決上述問(wèn)題,引入OFDM 調(diào)制方法,并以此為基礎(chǔ),提出一種新型的自組網(wǎng)同步通信信號(hào)平穩(wěn)優(yōu)化系統(tǒng)。
自組網(wǎng)同步通信信號(hào)平穩(wěn)優(yōu)化系統(tǒng)的平臺(tái)由自組網(wǎng)基帶平臺(tái)、射頻通信電路、信號(hào)調(diào)制模塊三部分共同組成,具體搭建方法如下。
自組網(wǎng)基帶平臺(tái)負(fù)責(zé)收集傳輸過(guò)程中不能達(dá)到目的終端的數(shù)據(jù)參量,由基帶設(shè)備、組網(wǎng)設(shè)備、前面板、后面板等多個(gè)結(jié)構(gòu)共同組成。其中,基帶設(shè)備可直接與通信主機(jī)相連,具備較強(qiáng)的穩(wěn)定性執(zhí)行能力,可接收大量的數(shù)據(jù)信號(hào)參量。組網(wǎng)設(shè)備則與射頻通信電路相連,可將分揀出的信號(hào)參量,借助傳輸平臺(tái),反饋至下級(jí)應(yīng)用模塊之中[4-5]。前面板掌管一個(gè)RF 接收裝置和一個(gè)高速ADC 設(shè)備,后面板掌管一個(gè)RF 發(fā)射裝置和一個(gè)高速ADC 設(shè)備,在FPGA 結(jié)構(gòu)的作用下,兩個(gè)面板元件的連接功能相互交換,直至完成對(duì)所有數(shù)據(jù)參量的分揀與篩選。自組網(wǎng)基帶平臺(tái)結(jié)構(gòu)圖如圖1 所示。
圖1 自組網(wǎng)基帶平臺(tái)結(jié)構(gòu)圖
由于高速ADC 元件的存在,基帶平臺(tái)能夠?qū)⑼ㄐ判盘?hào)直接轉(zhuǎn)換成組網(wǎng)信號(hào),并可通過(guò)設(shè)備接口,將信號(hào)參量傳輸至各級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)之中。
射頻通信電路能夠給自組網(wǎng)同步通信信號(hào)平穩(wěn)優(yōu)化系統(tǒng)提供所有的傳輸電子量,以STM32 芯片作為核心搭建元件,能夠在DAC 電阻與自組網(wǎng)電容之間,實(shí)現(xiàn)對(duì)傳輸信號(hào)的穩(wěn)定性轉(zhuǎn)化處理。STM32 芯片具備10 個(gè)完全獨(dú)立的射頻接口通路,其中上、下兩端的“0 號(hào)”接口負(fù)責(zé)與其他組網(wǎng)設(shè)備相連,能夠在接收電子量信號(hào)的同時(shí),將未完全利用的數(shù)據(jù)信息反饋至相關(guān)設(shè)備元件之中。射頻通信電路示意圖如圖2 所示。
圖2 射頻通信電路示意圖
對(duì)于自組網(wǎng)同步通信信號(hào)平穩(wěn)優(yōu)化系統(tǒng)而言,射頻通信電路具備一定的濾波信號(hào)放大能力,可在維持基帶平臺(tái)連接穩(wěn)定性的同時(shí),對(duì)通信數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸位置進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié)[6-7]。
在自組網(wǎng)同步通信信號(hào)平穩(wěn)優(yōu)化系統(tǒng)中,信號(hào)調(diào)制模塊主要完成與射頻通信電路相關(guān)的數(shù)據(jù)隨機(jī)化處理,可使傳輸信號(hào)在獨(dú)立頻域區(qū)間內(nèi)保持相對(duì)平穩(wěn)的傳輸特性,并可按照OFDM 調(diào)制原理將已呈現(xiàn)聚集形式的數(shù)據(jù)信息,分布到多個(gè)關(guān)聯(lián)的信道結(jié)構(gòu)體之中,從而進(jìn)一步增大通信數(shù)據(jù)被自組網(wǎng)主機(jī)檢測(cè)到的可能[8-9]。該模塊的連接遵循最基本的自組網(wǎng)基帶調(diào)試原理,可收集分散于系統(tǒng)內(nèi)部的通信信號(hào)數(shù)據(jù),此外由于射頻板元件的存在,所有經(jīng)過(guò)調(diào)制模塊處理后的信號(hào)參量都可以直接轉(zhuǎn)存至系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)主機(jī)中。
在平臺(tái)元件的支持下,按照保護(hù)間隔與循環(huán)前綴設(shè)置、數(shù)字基帶調(diào)制、信道響應(yīng)頻率計(jì)算的處理流程,完成基于OFDM 的自組網(wǎng)同步通信信號(hào)調(diào)制處理。
保護(hù)間隔是指在自組網(wǎng)環(huán)境中,兩個(gè)通信信號(hào)到達(dá)目的終端之間的時(shí)間差值,對(duì)于OFDM 調(diào)制思想而言,保護(hù)間隔時(shí)間越長(zhǎng),則表示通信信號(hào)的傳輸平穩(wěn)性水平越差[10]。設(shè)ymax表示自組網(wǎng)通信信號(hào)的最大傳輸沖擊系數(shù),表示信號(hào)基向量均值,ξmin表示信號(hào)基向量最小值,β表示通信信號(hào)的識(shí)別特征值,聯(lián)立上述物理量,可將自組網(wǎng)通信信號(hào)的保護(hù)間隔時(shí)長(zhǎng)表示為:
其中,a1、a2表示兩個(gè)不同的OFDM 調(diào)制系數(shù)。
循環(huán)前綴描述了自組網(wǎng)同步通信信號(hào)的循環(huán)傳輸能力[11]。在循環(huán)系數(shù)為u的情況下,聯(lián)立式(1),可將基于OFDM 的自組網(wǎng)同步通信信號(hào)循環(huán)前綴表示為:
其中,表示通信信號(hào)識(shí)別特征值,χ、w表示兩個(gè)不同的信號(hào)循環(huán)向量。在自組網(wǎng)同步通信環(huán)境中,信號(hào)保護(hù)間隔與循環(huán)前綴的定義行為同時(shí)受到OFDM 算法調(diào)制能力的影響。
數(shù)字基帶調(diào)制是在OFDM 算法基礎(chǔ)上,對(duì)自組網(wǎng)同步通信信號(hào)進(jìn)行的深度加工處理,一般來(lái)說(shuō),隨著信號(hào)傳輸量的增大,與之相關(guān)的基帶調(diào)制能力也會(huì)不斷增強(qiáng)[12-13]。在自組網(wǎng)同步通信環(huán)境中,信號(hào)的最大傳輸量條件只能達(dá)到,且在OFDM 算法作用下,該項(xiàng)物理量雖然具備一定強(qiáng)度的變化能力,但其實(shí)際數(shù)值水平并不能對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)中的信號(hào)穩(wěn)定性傳輸能力造成影響。設(shè)c表示既定傳輸時(shí)刻的通信信號(hào)標(biāo)記系數(shù),聯(lián)立式(2),可將基于OFDM 的通信信號(hào)數(shù)字基帶調(diào)制表達(dá)式定義為:
其中,f表示自組網(wǎng)同步通信信號(hào)的平穩(wěn)迭代系數(shù),gc表示信號(hào)標(biāo)記系數(shù)為c時(shí)的自組網(wǎng)同步規(guī)劃系數(shù)。對(duì)于自組網(wǎng)同步通信環(huán)境而言,由于數(shù)字基帶調(diào)制作用的存在,OFDM 算法才能發(fā)揮其實(shí)際應(yīng)用價(jià)值[14]。
信道響應(yīng)頻率描述了自組網(wǎng)同步通信信號(hào)對(duì)于系統(tǒng)主機(jī)調(diào)度指令的響應(yīng)能力,若將OFDM 算法作用能力考慮在內(nèi),則可認(rèn)為系統(tǒng)主機(jī)所表現(xiàn)出來(lái)的響應(yīng)需求越迫切,傳輸信道的響應(yīng)頻率均值水平越高[15-16]。設(shè)M0表示自組網(wǎng)同步通信信號(hào)的初始輸出量,為保證信號(hào)傳輸?shù)慕^對(duì)穩(wěn)定性,規(guī)定OFDM 算法對(duì)于整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)體系的調(diào)試強(qiáng)度只能達(dá)到μ,在上述物理量的支持下,聯(lián)立式(3),可將信道響應(yīng)頻率計(jì)算結(jié)果表示為:
其中,表示OFDM 算法作用下的通信信號(hào)傳輸占比條件,ξ表示同步域環(huán)境中的信號(hào)調(diào)制系數(shù)。由于OFDM 算法具備較強(qiáng)的適應(yīng)性,所以在自組網(wǎng)同步通信信號(hào)平穩(wěn)優(yōu)化系統(tǒng)中,隨著信號(hào)傳輸量的增大,算法應(yīng)用強(qiáng)度并不會(huì)出現(xiàn)明顯變化。
在自組網(wǎng)同步通信網(wǎng)絡(luò)中,信號(hào)的傳輸路徑相對(duì)較為復(fù)雜,且由于目的終端的多樣性,一部分信號(hào)參量并不能保持始終唯一的傳輸路徑,這就為“噪聲干擾”行為的出現(xiàn)提供了可能。信噪比能夠描述“噪聲干擾”行為的表現(xiàn)強(qiáng)度,一般來(lái)說(shuō),在自組網(wǎng)通信環(huán)境中,信噪比數(shù)值越大,則表示源信號(hào)與噪聲信號(hào)間的融合程度越低,同步通信信號(hào)所具備的平穩(wěn)化傳輸能力也就越強(qiáng);反之當(dāng)信噪比數(shù)值相對(duì)較小時(shí),源信號(hào)與噪聲信號(hào)間的融合程度較高,同步通信信號(hào)所具備的平穩(wěn)化傳輸能力也就越弱。
分別采用OFDM 算法、多路同步采集系統(tǒng)對(duì)自組網(wǎng)同步通信主機(jī)輸出的信號(hào)參量進(jìn)行處理,將前者記為實(shí)驗(yàn)組、后者記為對(duì)照組。
為避免突發(fā)性事件對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果真實(shí)性造成的影響,該次實(shí)驗(yàn)分兩部分進(jìn)行:1)先記錄單一信道開放情況下,實(shí)驗(yàn)組、對(duì)照組的信噪比數(shù)值水平;2)記錄多信道同時(shí)開放情況下,實(shí)驗(yàn)組、對(duì)照組的信噪比數(shù)值水平。信噪比(SNR)計(jì)算表達(dá)式如下:
其中,Qsignal表示源信號(hào)占比,Qnoise表示噪聲信號(hào)占比。
單一信道情況下的信噪比數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
圖3 單一信道情況下的信噪比數(shù)值
分析圖3 可知,在單一信道情況下,實(shí)驗(yàn)組信噪比數(shù)值呈現(xiàn)上升、穩(wěn)定、再上升、再穩(wěn)定的四段式變化狀態(tài)。第一階段的信號(hào)頻率區(qū)間為0~600 Hz,在此過(guò)程中,實(shí)驗(yàn)組信噪比數(shù)值不斷上升,但并未達(dá)到其全局最大值;第二階段的信號(hào)頻率區(qū)間為600~800 Hz,在此過(guò)程中,實(shí)驗(yàn)組信噪比數(shù)值始終保持穩(wěn)定;第三階段的信號(hào)頻率區(qū)間為800~1 200 Hz,在此過(guò)程中,實(shí)驗(yàn)組信噪比數(shù)值繼續(xù)上升,且達(dá)到了其全局最大值55.3 dB;第四階段的信號(hào)頻率區(qū)間為1 200~1 400 Hz,此過(guò)程中實(shí)驗(yàn)組信噪比數(shù)值穩(wěn)定在全局最大值水平。對(duì)照組信噪比數(shù)值在單一信道情況下呈現(xiàn)持續(xù)上升的變化趨勢(shì),當(dāng)信號(hào)頻率等于1 400 Hz 時(shí),達(dá)到其全局最大值38.9 dB,與實(shí)驗(yàn)組最大值相比,低了16.4 dB。
多信道同時(shí)開放情況下的信噪比數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4 所示。
分析圖4 可知,在多信道同時(shí)開放情況下,實(shí)驗(yàn)組信噪比數(shù)值基本保持連續(xù)上升的變化狀態(tài),但實(shí)驗(yàn)前期的上升幅度明顯更大,當(dāng)信號(hào)頻率處于1 200~1 400 Hz 之間時(shí),實(shí)驗(yàn)組信噪比數(shù)值雖然出現(xiàn)了極小幅度的下降狀態(tài),但對(duì)曲線的整體上升趨勢(shì)影響不大。對(duì)照組信噪比數(shù)值在整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中一直保持不斷上升的變化狀態(tài),當(dāng)信號(hào)頻率等于1 400 Hz 時(shí),曲線達(dá)到最大值42.3 dB,與實(shí)驗(yàn)組最大值60.2 dB 相比,低了17.9 dB。
圖4 多信道同時(shí)開放情況下的信噪比數(shù)值
綜上可知,OFDM 算法作用下的優(yōu)化系統(tǒng)在單一信道、多信道同時(shí)開放情況下,均能有效提升通信信號(hào)的信噪比數(shù)值,能夠解決源信號(hào)與噪聲信號(hào)之間的過(guò)量融合問(wèn)題。
自組網(wǎng)同步通信信號(hào)平穩(wěn)優(yōu)化系統(tǒng)從OFDM 調(diào)制算法的角度著手,建立全新的自組網(wǎng)基帶平臺(tái),借助射頻通信電路與信號(hào)調(diào)制模塊,對(duì)通信數(shù)據(jù)的保護(hù)間隔與循環(huán)前綴進(jìn)行定義。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法不但有助于系統(tǒng)主機(jī)對(duì)自組網(wǎng)通信環(huán)境中的信噪比參量進(jìn)行有效控制,也實(shí)現(xiàn)了同步通信信號(hào)的平穩(wěn)化傳輸。