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ダイナミックスペクトルアクセスを用いた無線通信向けの伝搬路補償手法に関する一検討

机译:动态频谱接入的无线通信传播路径补偿方法研究

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摘要

近年,周波数枯渇問題を解決する有効な技術として,ダイナミックスペクトルアクセス(DSA)が注目されている.DSAは,散在する未使用周波数を利用して通信を行い,周波数利用効率を向上させる.一般に無線通信では伝搬路歪みの補償機構が必須であるが,DSA適用には,通信毎の利用帯域の可変性に対する考慮が必要である.そこで本研究では,伝送路推定に区分線形補間を用いて精度向上を図った,DSA向け伝搬路補償機構の実装を行い,性能評価を行った.設計した回路は,76MHz以上の動作周波数においてリアルタイム処理が可能である.これをXilinx Virtex-ⅡFPGA上に論理合成した結果,使用スライス数1,577,および最大動作周波数112MHzとなった.%Recently, dynamic spectrum access (DSA) technique has been attracting attention for solving exhausting problem of the frequency spectrum. The DSA is a technique which exploits spatial and temporal spectrum white space. In the wireless communication systems, the fading compensator is required in order to obtain the correct data from the distorted signal by multipath propagation. Since a DSA-based wireless communication system selects a set of spectrum referring to the result of spectrum sensing, the dedicated fading compensator considering the characteristics of DSA is required. In this report, the fading compensator architecture for DSA is proposed. Piecewise linear interpolation is adopted to increase the channel estimation accuracy. The proposed architecture guarantees real-time processing with 76MHz or higher clock frequency. The FPGA implementation of the proposed architecture occupies 1,577 slices and works up to 121MHz.
机译:近年来,动态频谱访问(DSA)作为解决频率耗尽问题的有效技术引起了人们的关注。 DSA通过使用分散的未使用频率进行通信,并提高了频率利用率。通常,在无线通信中,用于信道失真的补偿机制是必不可少的,但是在应用DSA时,必须考虑用于每次通信的带宽的可变性。因此,在本研究中,我们实现了DSA的信道补偿机制,该机制通过使用分段线性插值进行信道估计来提高准确性,并评估其性能。设计的电路能够以76MHz或更高的工作频率进行实时处理。在Xilinx Virtex-II FPGA上进行逻辑合成的结果是,使用的条带数量为1,577,最大工作频率为112 MHz。 %最近,动态频谱访问(DSA)技术已引起人们的关注,它解决了频谱的穷竭问题。DSA是一种利用时空频谱空白空间的技术。在无线通信系统中,衰落补偿器是有序的为了通过多径传播从失真信号中获取正确的数据,由于基于DSA的无线通信系统会根据频谱感测的结果选择一组频谱,因此需要考虑DSA特性的专用衰落补偿器。提出了一种用于DSA的衰落补偿器架构,采用分段线性插值来提高信道估计精度,该架构保证了76MHz或更高时钟频率下的实时处理,该架构的FPGA实现占用了1,577个切片,并且能够在121MHz。

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