CÂN BẰNG KÊNH SỬ DỤNG BỘ LỌC ÉP KHÔNG (ZERO FORCING EQUALIZER)
Trang 1CÂN BẰNG KÊNH SỬ DỤNG BỘ LỌC ÉP KHÔNG
(ZERO FORCING EQUALIZER)
Nhóm 5: Lê Bùi Phúc
Dương Trung Đức Phan Tất Hải TriềuGVHD: PGS.TS Vũ Văn Yêm
Trang 2CÂN BẰNG KÊNH LÀ GÌ?
Trang 3• Trong hệ thống thông tin vô tuyến, tín hiệu thu được ở máy thu thông thường bị suy giảm và méo do suy hao trên đường truyền ở cả miền tần số và thời gian.
• Các bộ thu tín hiệu đều cần có sự cân bằng kênh và lọc nhiễu.
• Cân bằng kênh và lọc nhiễu là quá trình khôi phục lại tín hiệu thu sao cho nó có xác suất lỗi nhỏ nhất.
Trang 4CÂN BẰNG KÊNH
• Vị trí bộ cân bằng kênh trong hệ thống vô tuyến
• Nhiễu xuyên ký tự ISI
• Tín hiệu trước và sau cân bằng kênh
• Bộ lọc ép không
Trang 5Vị trí bộ cân bằng trong hệ thống vô tuyến
Hình 1
Trang 6Nhiễu xuyên ký tự ISI
• ISI intersymbol interference, là hiện tượng nhiễu liên kí hiệu ISI xảy ra do hiệu ứng đa đường, trong đó một tín hiệu tới sau sẽ gây ảnh hưởng lên kí hiệu trước đó.
Hình 2
Trang 7Tín hiệu trước và sau khi cân bằng
Hình 3
Trang 9Xây dựng ZFE trên lý thuyết
Hình 4
Trang 10Xây dựng ZFE trên lý thuyết
• Xét hệ PAM nhị phân có biên độ báo hiệu dạng cực:
• Dãy các xung Dirac này cấp lên bộ lọc phát có đáp ứng xung là g(t)
• Lối ra bộ lọc:
Trang 11Xây dựng ZFE trên lý thuyết
• Ta có:
• p(0) =1 Chuyển sang vùng tần số:
• Khi mẫu y(t) tại ti = iTb ta có :
Trang 12Tiêu chuyển Nyquist cho băng truyền cơ sở
• Tiêu chuẩn này làm cho ISI bằng không
• Điều kiện để ISI bằng không là:
Trang 13Xây dựng bộ cân bằng kênh (ZFE)
Hình 5
Trang 14Xây dựng bộ cân bằng kênh (ZFE)
• Đáp ứng xung của bộ lọc này sẽ là:
• Kí hiệu p(t) là đáp ứng xung của toàn hệ:
Trang 15Xây dựng bộ cân bằng kênh (ZFE)
Trang 16Xây dựng bộ cân bằng kênh (ZFE)
• Điều kiện lý tưởng, p(t) là xung Dirac:
p(t)=g(t) h'(t)= (t)
0 0
0 p(t)= 1
0
0 0
Trang 17Xây dựng bộ cân bằng kênh (ZFE)
Nhận xét:
• Phương pháp này dễ dàng thực hiện N càng dài càng gần với tiêu chuẩn Nyquist
• Thực tế, cân bằng kênh ZF không hoạt động trong đa số các ứng dụng vì:
• Do C(z)=1/H(z), bộ lọc đảo sẽ khuyêch đại tạp âm rất lớn.Do đó bộ lọc này ít được sử dụng trong các hệ thống cần SNR cao.
• Dù cho đáp ứng xung của kênh truyền có chiều dài hữu hạn thì đáp ứng xung của bộ cân bằng có chiều dài vô hạn
• Trong vài trường hợp tín hiệu nhận được nhỏ, để bù đắp , tín hiệu ra của bộ lọc phải lớn.
Trang 19% Voi y[n] is dau ra kenh , x[n] is dau vao kenh, h[n] is dap ung xung cua
% kenh, z[n] la nhieu trang
% Chuyen sang mien tan so:
% Y(f)=H(f)X(f)+Z(f)
% Bo loc ep khong bang cach nhan Y(f)vi inv(H(f))
% inv(H(f))Y(f)=X(f)+inv(H(f))Z(f) function Xh = ZF(h,r)
%r - tin hieu nhan duoc
% h - dap ung xung kenh truyen gD=tf(h,1);
f=1/gD;
[num,den]=tfdata(f,'v');
%Zero forcing Xh=filter(num,den,r);
Xh=Xh(2:end);
Trang 20Mô phỏng
Tín hiệu BPSK:
Trang 21Tài liệu tham khảo
• Wireless Communications Principles and Practice T.S Rappaport
• J Proakis, “Digital Communications”, McGraw Hill, Fourth Edition, 2001
• Digital Radio System Design, Grigorios Kalivas
• Nguyễn Văn Đức, Vũ Văn Yêm, Đào Ngọc Chiến, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Trung Kiên “Bộ sách Kỹ thuật Thông tin số, tập 4 – Thông tin vô tuyến”, NXB Khoa học và Kỹ thuật
• http://wikipedia.org/
• http://www.dsplog.com
Trang 22THANK FOR WATCHING