流星余迹通信-组会.ppt
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* * * 流星余迹通信系统若干关键技术介绍 报告人:CP-16 2016年4月25日 流星余迹通信的信道特点 通信系统链路层控制 混合二型ARQ及差错控制 CCK调制在MBC中的应用 基于CCK的自适应变速率技术 相关文献 GBI-symbol ARQ Scheme 流星速度:10-70km/s 可见流星大小:10mm-10m-50m 流星尾迹产生原理:冲压→高温→电离、发光 冲压:流体压缩前后压力差,产生阻力垂直接触面 流星出现时段概率 流星余迹通信的信道特点 流星余迹通信的信道特点 余迹电子线密度 过密类反射: 电波无需到达其内部,直接在表面反射,反射信号的强度先缓慢地到达峰值,然后再缓慢衰落 欠密类反射: 电波渗入表面,受各个电子反射,再辐射。 不同的电子线密度的流星出现的概率 ELD升高一个量级,NPD降低一个量级 流星余迹通信的信道特点 随着无线电波渗入余迹,单个电子受到无线载频的激发后,如同偶极子那样沿反射角方向对信号再辐射。 反射信号在几百微秒内达到峰值,然后由于余迹的扩散,信号呈指数衰减(衰落因子为几百毫秒到几秒) 流星余迹通信的信道特点 工作频率的选择:30-50MHz 1、太低,电离层的D层吸收大量的信号功率,还有宇宙噪声和人为噪声增加; 2、太高,接受峰值功率与平均余迹可用时间与载波的关系限制。 流星余迹通信的信道特点 信号接受功率 平均余迹可用时间 链路层控制 1、PC命令主发DSP1持续发送探测信号; 2、从收DSP3对接收到探测序列与本地序列做相关, 当出现两次相关峰后,告知DSP4发送探测应答给主站; 3、主收DSP2收到探测应答后,告知DSP1,DSP1 停止发送探测帧,开始发送数; 4、从收DSP3接收到数据后,对数据进行检错,对于有错误的数据包,通过反向链路告知主站; 5、主发DSP1对有错误的数据包加RS编码,重新组帧发送; 6、从收DSP3对接收到的数据检错纠错,重复5,6,直到数据接收结束; 7、从收DSP3将接收到的正确数据通过链路口送到DSP4; 8、从发DSP4将数据送到从站PC,从PC得到拆链命令,发送拆链命令给DSP2; 9、DSP2接收到拆链命令后告知 DSP1, DSP1停止发送数据,告知主站PC,通信结束,主从站均返回守备状态 全双工通信系统通信过程: 混合二型ARQ及差错控制(HEC系统) HEC ARQ(检错重传)为主系统 FEC(向前纠错)为子系统 基本思想: 采用两个码, 和 是一个(n,k)高码率码,它仅用来检错。 是一个半码率可逆线性分组码(2n,n),可由逆运算通过校验位求得信息位, 的作用是纠错。 发送端:两个编码器 接收端:两个译码器及 的判别伴随式 ACK:确认字符 NAK:否定字符 GBI-symbol ARQ Scheme AMBC protocol for GBi-ARQ PP:Probe Packets RTS:Request To Send CTS:Clear To Send K值:The number of the previous data packets CRC:Cyclic Redundancy Check (RTS and previous data packets) GBI-symbol ARQ Scheme Concept of GBN-ARQ and GBi-ARQ schemes in MBC Block-wise ARQ Symbol-wise ARQ The key point is ? GBI-symbol ARQ Scheme 标X标签的条件 U为先前给定的正常数值 and if represents a path metric for a survivor of state j at level i and represents a brunch metric for a branch from state j at level i-1 to state k at level i. GBI-symbol ARQ Scheme 早期算法架构: 需要在所有best survivors上标有X标签,译码器才回停止译码; 在回溯整个m levels,再反馈重传, m值是一个数据包的长度。 GBi-ARQ 架构: d是靠经验得来的固定值, 在X标签后向前回溯个level α的值是非固定的,具有很强的适应性。 数据包没有固定的长度值。 CCK调制在通信中的应用 CCK调制具有好的
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