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