Uuden sukupolven HF-kommunikaatiotekniikka

Samankaltaiset tiedostot
TIIVISTELMÄRAPORTTI. Uuden sukupolven HF-kommunikaatiotekniikat

Kanavamittaus moderneja laajakaistaisia HFjärjestelmiä

1 Tietoliikennelaboratorio V0.0. X

IARU Reg. 1 V/U/SHF-taajuusjakosuositus

Luento 9. tietoverkkotekniikan laitos

Luento 5. tietoverkkotekniikan laitos

S Signaalit ja järjestelmät

2. kierros. 2. Lähipäivä

TIIVISTELMÄRAPORTTI. Kanavamittaus moderneja laajakaistaisia HF- järjestelmiä varten

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Kehittyneiden Aaltomuotojen Käytettävyys HF-alueen Tiedonsiirrossa

Radiokurssi. Modulaatiot, arkkitehtuurit, modulaattorit, ilmaisimet ja muut

Radiohäiriöiden selvittämisestä ja taajuusuunnittelusta Viestintäviraston terveiset radioamatööreille

Kanavat eivät ole enää pelkästään broadcasting käytössä Uudet palvelut kuten teräväpiirtolähetykset vaativat enemmän kapasiteettia

Full-duplex radioteknologia sotilaskäytössä MATINE-rahoitus: euroa

MONITILAISET TIEDONSIIRTOMENETELMÄT TÄRKEIMPIEN ASIOIDEN KERTAUS A Tietoliikennetekniikka II Osa 18 Kari Kärkkäinen Syksy 2015

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Tietoliikennesignaalit & spektri

Digitaalinen signaalinkäsittely Johdanto, näytteistys

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä

Radioamatöörikurssi 2017

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Radioamatöörikurssi 2015

Määräys suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelystä

Teemat. Vaativien säätösovellusten käyttövarmuus automaation elinkaarimallin näkökulmasta Tampere. Vaativat säätösovellukset

ELEC-C Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely. Äänisignaalien näytteenotto ja kvantisointi Dither Oskillaattorit Digitaalinen suodatus

Mediaanisuodattimet. Tähän asti käsitellyt suodattimet ovat olleet lineaarisia. Niille on tyypillistä, että. niiden ominaisuudet tunnetaan hyvin

TV white spaces taajuuksien käytön tehostamiseen

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Radioamatöörikurssi 2017

Luento 8. Suodattimien käyttötarkoitus

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

Määräys SUUREN HÄIRIÖRISKIN AIHEUTTAVIEN RADIOLÄHETTIMIEN TARKASTUSMENETTELYSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013

Dynamiikan hallinta Lähde: Zölzer. Digital audio signal processing. Wiley & Sons, Zölzer (ed.) DAFX Digital Audio Effects. Wiley & Sons, 2002.

TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

Taustamateriaali Fingridin innovaatiohaasteeseen Sähköasemilla olevien viallisten laitteiden havainnointi radiotaajuisella mittausmenetelmällä

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti

Ohjelmistoradio tehtävät 4. P1: Ekvalisointi ja demodulaatio. OFDM-symbolien generoiminen

T SKJ - TERMEJÄ

1 Vastaa seuraaviin. b) Taajuusvasteen

SIGNAALITEORIAN KERTAUSTA 1

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti

Valtioneuvoston asetus

ADVANCED ELECTRONICS AND SYSTEMS. Teknologiakumppaninne

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

1 Diskreettiaikainen näytteistys. 1.1 Laskostuminen. Laskostuminen

SIGNAALITEORIAN JATKOKURSSI 2003

1 db Compression point

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti

Digitaalinen signaalinkäsittely Desibeliasteikko, suotimen suunnittelu

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti

Mittausraportti OH3NJC Hertsien Herruus taajuusmittauskilpailu

Full-duplex radioteknologia sotilaskäytössä

Kohti uuden sukupolven digitaalipianoja

MONIKANAVAISET OHJELMOITAVAT VAHVISTIMET

nykyään käytetään esim. kaapelitelevisioverkoissa radio- ja TVohjelmien

JATKUVAN AWGN-KANAVAN KAPASITEETTI SHANNON-HARTLEY -LAKI

Energia bittiä kohden

Lähettimet ja vastaanottimet

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti

Radioamatöörikurssi 2016

2. kierros. 1. Lähipäivä

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät Välikoe

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio

THE audio feature: MFCC. Mel Frequency Cepstral Coefficients

Kapeakaistainen signaali

Laskuharjoitus 4 ( ): Tehtävien vastauksia

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

Spektri- ja signaalianalysaattorit

Alla olevassa kuvassa on millisekunnin verran äänitaajuisen signaalin aaltomuotoa. Pystyakselilla on jännite voltteina.

Pinces AC/DC-virtapihti ampèremetriques pour courant AC

1. Perusteita Äänen fysiikkaa. Ääniaalto. Aallonpituus ja amplitudi. Taajuus (frequency) Äänen nopeus

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät Välikoe

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoliikennetekniikan työkurssi IQ-modulaatio

Liikkuvan maalin ilmaisu ja tunnistaminen SAR-tutkalla

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti

Helsinki University of Technology

A! Modulaatioiden luokittelu. Luento 4: Digitaaliset modulaatiokonstellaatiot, symbolijonolähetteet. ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät

Käytännön radiotekniikkaa: Epälineaarinen komponentti ja signaalien siirtely taajuusalueessa (+ laboratoriotyön 2 esittely)

TAAJUUDEN SIIRTO JA SEKOITUS VÄLITAAJUUSVASTAANOTIN & SUPERHETERODYNEVASTAANOTTO

Radioamatöörikurssi 2012

Rakenna oma skooppisi! Tektronix MDO3000

Kohina. Havaittujen fotonien statistinen virhe on kääntäen verrannollinen havaittujen fotonien lukumäärän N neliö juureen ( T 1/ N)

Ohjelmistoradio. Mikä se on:

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

SGN-4200 Digitaalinen audio

RADIOJÄRJESTELMÄN SYSTEEMITASON SIMULOINTI JA ANALYSOINTI

IIR-suodattimissa ongelmat korostuvat, koska takaisinkytkennästä seuraa virheiden kertautuminen ja joissakin tapauksissa myös vahvistuminen.

Signaalien generointi

T DSP: GSM codec

Yleistä. Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet. Tentit. Kurssin hyväksytty suoritus = Harjoitustyö 2(2) Harjoitustyö 1(2)

Radioamatöörikurssi 2016

Helsinki University of Technology

LABORATORIOTYÖ 2 SPEKTRIANALYSAATTORI

TL5231, Signaaliteoria (S2004) Matlab-harjoituksia

ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA. Tietoliikennetekniikan opintosuunta

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät, Tentti

Transkriptio:

MATINE tutkimusseminaari 16.11.2017 Uuden sukupolven HF-kommunikaatiotekniikka Lauri Anttila 1, Mika Korhonen 1, Juha Yli-Kaakinen 1, Markku Renfors 1, Hannu Tuomivaara 2 1 Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laboratorio Tampereen teknillinen yliopisto 2 Kyynel Oy Hankkeelle myönnetty MATINE-rahoitus: 76 336 1 9.11.2017

HF-tietoliikenteen aaltomuodot ja signaalinkäsittely Lyhytaaltoalueen (high frequency, HF) radiotietoliikenne tarjoaa infrastruktuurista riippumattomia pienen datanopeuden tietoliikenneratkaisuja erityisesti kriisitilanteisiin. Haasteet Taajuusalue: 1.8 30 MHz, tyypilliset kaistanleveydet 3-24 khz Voimakkaasti aika- ja taajuusselektiivinen kanava Tehokkaat ja robustit kanavakorjainmenetelmät keskeisiä Vaikeuksia löytää riittävän leveää jatkuvaa vapaata spektriä Epäjatkuva spektrinkäyttö Vaihtoehtoina: Monikanavainen single-carrier lähete OFDM ja suodatinpankkipohjaiset monikantoaaltotekniikat Lisähaaste: Näiden aaltomuotojen lähetteiden voimakas verhokäyrän vaihtelu on ongelmallista lähettimen tehovahvistimen toteutuksen kannalta mikko.e.valkama@tut.fi 9.11.2017 2

Aiempi tutkimuksemme HF-tietoliikenteen alalla PVTO 2013 hankeen HF-osio (2013-16, Kyynel Oy, CWC, TTY, VTT) Tehokkaat kanavakorjaimet single-carrier (SC) aaltomuodolle Epäjatkuva spektrinkäyttö Digitaalinen kanavointisuodatus SC-aaltomuodoille Suodatinpankkiaaltomuodot Suodatinpankkeihin perustuvat monikantoaaltotekniikat MATINE-hanke Kanavamittaus moderneja laajakaistaisia HFjärjestelmiä varten (2015, CWC, Kyynel Oy, TTY) Mittausdatan analysointia ja kanavamallinnusta mikko.e.valkama@tut.fi 9.11.2017 3

Uuden sukupolven HF-kommunikaatiotekniikat Osapuolet: TTY, Kyynel Oy Tavoitteet: 1. HF-tehovahvistimen linearisointi digitaalisella esisäröytyksellä (digital predistortion, DPD) ja PAPR:n vähentämisellä Korkeampien lähetystehojen mahdollistaminen, rikkomatta spektrimaskia Epäjatkuvan spektrinkäytön mahdollistaminen Tavoitteena testata menetelmiä oikeaa tehovahvistinmoduulia (Kyyneleen CNHF radio) käyttäen 2. HF-monikantoaaltotekniikoiden jatkokehitys Erityisesti kanavaestimointi ja korjainmenetelmien kehitys haastavissa HF-kanavissa mikko.e.valkama@tut.fi 9.11.2017 4

Tehovahvistimen epälineaarinen särö 0 Tulosignaali Lähtösignaali -20-40 -60-80 -2-1 0 1 2 Taajuus [Hz] 10 4 AM/AM (kompressio) ja AM/PM + muisti-ilmiöt Oman kanavan häiriöt (EVM), viereisten kanavien häiriöt (ACLR), harhalähetteet (spurious emissions) Modernien spektraalisesti tehokkaiden aaltomuotojen korkea huippu- ja keskitehon suhde (PAPR) on haaste Sekä linearisointi että PAPR:n vähentäminen ovat tarpeen 9.11.2017 5

Tehovahvistimen linearisointi Lähetystehon pienentäminen (back-off) on helpoin tapa linearisoida tehovahvistinta Huono hyötysuhde ja heikompi kantama Analogiset tekniikat (takaisinkytkentä, feedforward, esisäröytys) Kärsivät joko huonosta tarkkuudesta tai rajoittuneesta kaistanleveydestä Digitaalinen esisäröytys Joustavin ja tarkin 9.11.2017 6

Tehovahvistimen särön mallinnus xt () yt () f PA () Black-box / toimintamallit (behavioral models) ovat tehokas tapa epälineaarisen lähettimen tai linkin suorituskyvyn evaluointiin xt () yt () PA Ovat myös perusta digitaalisille esisäröytystekniikoille Yleensä parametrinen input-output malli fyysisen piirin toiminnasta PAmalli ym( t) et () 9.11.2017 7

Tehovahvistimen kantataajuinen mallinnus Parametriset PA ja DPD-mallit yleisimmin polynomipohjaisia Analyyttisesti käteviä; suoraviivainen taajuustason tulkinta; taipuvat helposti muisti-ilmiöiden mallintamiseen ja korjaamiseen Katkaistu polynomimalli, kompleksiset kertoimet: 1 3 Muistipolynomimalli 2 P-1 L P yn () = bxn () + b xn () xn () + + b xn () xn () 9.11.2017 8

Digitaalinen esisäröytin (DPD) zt () DPD xt () yt () PA et () PA:n eteen sijoitettava epälineaarinen systeemi, jonka vaste on PA:n vasteen inverssi (likimäärin): DPD-malleina käytetään yleisimmin polynomipohjaisia malleja 9.11.2017 9

Mittausjärjestelmä Kyynel CNHF radio Nimellinen lähetysteho 50 W rms Käytetyt aaltomuodot: 6 khz BPSK ja 8-PSK Käytetyt taajuusalueet: 4, 12 ja 25 MHz 9.11.2017 10

Tuloksia PA-mallinnus 1 Mitatut vasteet (100 W rms, 6 khz BPSK) 4 MHz 12 MHz 25 MHz 0.8 0.6 0.4 10 4 MHz 12 MHz 25 MHz Tulosignaali 0-10 0.2-20 0 0 0.2-30 0.4 0.6 0.8 1 0.8 1 Tuloamplitudi -40 0.1 4 MHz 12 MHz 25 MHz -50 0.05-60 -70 0-80 -90-2 -1.5-1 -0.5 0 Taajuus [Hz] 0.5 1 1.5 2-0.05 104-0.1-0.15 0 0.2 0.4 0.6 Tuloamplitudi 9.11.2017 11

Tuloksia PA-mallinnus Muistiton polynomi -25-30 4 MHz 12 MHz 25 MHz -35-40 -45-50 5 10 15 Polynomin aste Mallinnusvirhe polynomimallin asteluvun funktiona (koko signaali) 2 ( [] ) ( [] ) E en NMSEdB = 10log 10, en [] = y [] [] 2 mn -yn E yn Ł ł 9.11.2017 12

Tuloksia PA-mallinnus -30 4 MHz 12 MHz -35 25 MHz -40-45 -50-55 -60 Muistiton polynomi 5 10 15 Polynomin aste Mallinnusvirhe polynomimallin asteluvun funktiona (viereinen kanava) ACEPR db = 10log 10 Ł adj ch E() f df Y() f df ł missä E(f) ja Y(f) ovat virhesignaalin ja PA-ulostulon tehospektrit 9.11.2017 13

Tuloksia DPD Mittausesimerkki: 50 W lähetysteho 6 khz 8-PSK aaltomuoto Käytetyt hyvyysluvut: 1) Viereisen kanavan tehosuhde (adjacent channel power ratio, ACPR) 2) Päästökaistalla esiintyvää säröä mittava EVM (error vector magnitude) 0 50 W, 8-PSK ch 3) AM/AM ja AM/PM -ominaisuudet -20-40 adj-l adj-r -60-80 12.375 12.38 12.385 12.39 12.395 12.4 12.405 12.41 Taajuus [MHz] 9.11.2017 14

Tuloksia DPD Mitatut AM/AM ja AM/PM 12 MHz taajuudella 13:n asteen muistiton DPD 9.11.2017 15

Tuloksia DPD @25 MHz 9.11.2017 16

Tuloksia DPD Lähetyssignaalin tehospektri laajemmalla kaistalla 12 MHz kaista, 50 W ja 100 W lähetystehot ITU-R M.1798-1 ja ITU-R SM.329-12 (maritime) spektrimaskit 50 W 100 W 9.11.2017 17

Johtopäätöksiä DPD-tutkimuksesta Tehovahvistimen mallinnus osoitti, että epälineaarisuus on mitatuilla signaali-kaistanleveyksillä oleellisesti muistiton DPD-kehityksen lähtökohdaksi otettiin muistiton polynomimalli DPD-menetelmä linearisoi lähettimen hyvin Enemmän tehoa ulos häiritsemättä naapurikanavan käyttäjiä DPD on käyttökelpoinen tekniikka myös HF-taajuusalueella Käytetty testausjärjestely rajoittaa lähettimen digitaalisen kaistanleveyden n. 45 khz:iin Linearisointi tämän ulkopuolella ei onnistu Jatkotyössä keskeisenä tavoitteena DPD:n testaus laajemmalla kaistanleveydellä Myös epäjatkuvia SC-lähetteitä ja HF-monikantoaaltosignaaleita Tehovahvistimen mallinnus laajemmalla kaistanleveydellä 9.11.2017 18

Tuloksien julkaiseminen Tehovahvistintutkimus Mika Korhonen, HF-taajuusalueen tehovahvistimen linearisointi, diplomityö, TTY, 12/2017 Tavoitteena kirjoittaa julkaisu ICMCIS 2018 konferenssiin HF-taajuusalueen monikantoaaltotekniikat Yksi julkaisu on lähetetty WCNC 2018 Toinen julkaisu on tekeillä lähettäväksi ICMCIS 2018 konferenssiin Tavoitteena on myös kirjoittaa tieteellinen lehtiartikkeli aiheesta ICMCIS: International Conference on Military Communications and Information Systems, DL 15.1.2018 WCNC: IEEE Wireless Communications and Networking Conference 9.11.2017 19