Ви є тут

Алгоритмы помехоустойчивой связи и элементная база для их реализации

Автор: 
Бирюков Петр Геннадьевич
Тип роботи: 
Дис. канд. техн. наук
Рік: 
2004
Артикул:
568563
179 грн
Додати в кошик

Вміст

Введение
Глава 1. Проблема управления мощностью передатчика подвижной станции в системах сотовой связи с учетом требований к элементной базе.
1.1. Необходимость управления мощностью передатчика подвижной станции в системах сотовой связи с кодовым разделением каналов
1.2. Типовой вариант управления мощностью передатчика подвижной станции
1.3. Анализ известных алгоритмов управления мощностью передатчика подвижной станции в системах сотовой связи
1.4. Выводы и постановка задачи.
Глава 2. Исследование путей создания помехоустойчивого алгоритма управления мощностью передатчика подвижной станции
2.1. Исследование возможностей формирования переменного шага изменения мощности.
2.1.1. Геометрическая прогрессия
2.1.2. Арифметическая прогрессия
2.1.3. Комбинированное использование арифметической и геометрической прогрессий
2.2. Способы вычисления суммы и числа членов прогрессии.
2.2.1. Вычисление суммы и числа членов прогрессии на основе функции распределения флуктуаций сигнала и доплеровского расширения спектра сигнала.
2.2.2. Вычисление суммы прогрессии по функции распределения флуктуаций сигнала, числа членов прогрессии по эмпирическому распределению частот перекрывающихся пэлементных комбинаций одного знака
2.2.3. Определение суммы прогрессии и числа членов прогрессии по эмпирическому распределению частот перекрывающихся пэлсментных комбинаций одного знака.
2.3. Ограничения, накладываемые на размер шага изменения мощности.
2.4. Варианты предлагаемых алгоритмов управления мощностью
2.5. Модели замкнутой петли управления мощностью с переменным шагом, реализующие предлагаемые алгоритмы.
2.6 Имитационная модель системы сотовой связи с кодовым разделением
каналов
2.6.1. Обобщенная структурная схема имитационной модели.
2.6.2. Имитационная модель передатчика подвижной станции
2.6.3. Имитационная модель канала связи.
2.6.4. Имитационная модель приемника базовой станции
2.6.5. Оценка временных затрат и вычислительных ресурсов, необходимых для проведения исследования алгоритмов управления мощностью
2.7. Выводы.
Глава 3. Исследование разработанных алгоритмов управления мощностью
3.1. Исследование алгоритма управления мощностью с определением шага изменения мощности по эмпирической функции распределения сигнала прямой линии и доплеровскому расширению
3.2. Исследование вероятностных свойств перекрывающихся пэлементных комбинаций одного знака.
3.3. Исследование алгоритма управления мощностью с определением шага изменения мощности по эмпирической функции распределения сигнала прямой линии и вероятностным свойствам потока команд УМ.
3.4. Исследование алгоритма управления мощностью с определением шага изменения мощности по вероятностным свойствам потока команд управления мощностью.
3.5. Оценка эффективности разработанных алгоритмов управления мощностью в канале связи с релеевскими замираниями
3.6. Оценка эффективности разработанных алгоритмов управления мощностью в канале связи с релеевскими замираниями и логарифмическинормальным затенением
3.7. Оценка эффективности разработанных алгоритмов управления мощностью в канале связи с релеевскими замираниями и естьнет затенением
3.8. Исследование разработанных алгоритмов управления мощностью, использующих двубитовую команду управления мощностью, и оценка их эффективности.
3.9. Выводы
Глава 4. Основные направления схемной реализации разработанных алгоритмов управления мощностью.
4.1. Вычислительная сложность разработанных алгоритмов управления мощностью.
4.2. Анализ реализуемости разработанных алгоритмов управления мощностью при использовании имеющихся ресурсов подвижной станции
4.3. Архитектура микропроцессора, предназначенного для выполнения алгоритма управления мощностью.
4.4. Оценка возможности снижения требования к емкости оперативной
4.4.1. Алгоритм анализатора команд управления мощностью, не требующий вычисления числа членов прогрессии на каждом интервале управления мощностью.
4.4.2. Вычислительная сложность алгоритма управления мощностью с алгоритмом анализатора команд управления мощностью, не требующим вычисления числа членов прогрессии на каждом интервале управления мощностью.
4.4.3. Влияние анализатора команд управления мощностью на энергетическую эффективность алгоритма управления мощностью
4.5. Анализ полученных результатов и практические рекомендации по применению.
Заключение.
Приложение 1. Тексты программ, обеспечивших новые возможности известного имитатора системы сотовой связи с кодовым разделением каналов
Список литературы