eONPUIR

The properties of time-frequency localization of basis functions used in OFTDM communication systems

Показать сокращенную информацию

dc.contributor.author Bryanskiy, Andrey
dc.contributor.author Брянський, Андрій Едуардович
dc.date.accessioned 2018-08-17T09:11:40Z
dc.date.available 2018-08-17T09:11:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Bryanskiy, A. (2017). The properties of time-frequency localization of basis functions used in OFTDM communication systems. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 3 (53), 102-107. en
dc.identifier.citation Bryanskiy, A. The properties of time-frequency localization of basis functions used in OFTDM communication systems / A. Bryanskiy // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2017. - Вип. 3 (53). - P. 102-107. en
dc.identifier.issn 2076-2429
dc.identifier.uri http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/1518004817.pdf
dc.identifier.uri http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7942
dc.description.abstract This article investigates the properties of time-frequency localization (TFL) of various basis functions, such as rectangular function, the function of half cosine, isotropic orthogonal transform algorithm (IOTA) function and extended Gaussian function used in OFTDM communication systems. The aim is to study the properties of time-frequency localization of basis functions used in OFTDM communication systems which is a prerequisite for creating information communication system based on new basis functions that are well localized both in frequency and in time domain, with good suppression of intersymbol (ISI) and interchannel (ICI) interference. The results presented in the article are obtained by the method of mathematical modeling. The paper presents several different types of forming impulses with the further use of the Heisenberg parameter ξ as an indicator of TFL properties. The higher ξ is, the better the joint time-frequency localization of basis function. Two parameters affect the effectiveness of extended Gaussian function. One of them is α and the other is the number of filter M units. The properties of time-frequency localization described by Heisenberg parameter, uncertainty function and interference function and instantaneous correlation function allow to describe how signals at different carrier frequencies and with different characters interact with each other. By using different basis functions with different properties of TFL dynamic spectrum distribution can be achieved more naturally because the transmitter and receiver quickly adapt to different channel conditions and environmental obstacles. Thus, we can expect higher reliability and spectral efficiency of communications system. Also a lower sensitivity to time and frequency shift can be expected at simplifying the synchronization. en
dc.description.abstract Досліджуються властивості частотно-часової локалізації (ЧЧЛ) різних базисних функцій: прямокутна функція, функція половина косинуса, функція алгоритму ізотропного ортогонального перетворення (Isotropic Orthogonal Transform Algorithm – IOTA) і розширена функція Гаусса, які використовуються в OFTDM системах зв'язку. Метою є дослідження властивостей частотно-часової локалізації базисних функцій, які використовуються в OFTDM системах зв'язку, що є необхідною умовою для створення системи передачі інформації на основі нових базисних функцій, добре локалізованих як в частотній, так і в часовій області, з хорошим придушенням міжсимвольної (МСІ) і міжканальної (МКІ) інтерференції. Представлені результати, отримані за допомогою методу математичного моделювання. Представлено кілька різних типів формуючих імпульсів, з подальшим використанням параметра Гейзенберга ξ як індикатора властивостей ЧЧЛ. Чим більша ξ, тим краща спільна частотно-часова локалізація базисної функції. На ефективність розширеної функції Гаусса впливатимуть два параметра: α, і кількість ланок фільтра M. Властивості частотно-часової локалізації, які описуються параметром Гейзенберга, функцією невизначеності, а також функцією перешкод і миттєвою функцією кореляції, дозволяють описати, яким чином сигнали на різних несучих частотах і з різними символами взаємодіють один з одним. За рахунок використання різних базисних функцій з різними властивостями ЧЧЛ, динамічний розподіл спектра може бути досягнуто більш природним чином, оскільки передавач і приймач швидко пристосовуються до різних умов каналу і середовища перешкод, і можна очікувати більш високої надійності і спектральної ефективності системи зв'язку. Також при спрощенні синхронізації можна очікувати меншої чутливості до часового і частотного зсуву. en
dc.language.iso en_US en
dc.publisher Odessa National Polytechnic University en
dc.subject communication systems en
dc.subject time-frequency localization (TFL) en
dc.subject OFDM en
dc.subject OFTDM en
dc.subject IOTA function en
dc.subject extended Gaussian function en
dc.subject ISI/ICI en
dc.subject WRAN en
dc.subject Heisenberg parameter en
dc.subject Fourier transform en
dc.subject QAM-16 en
dc.subject системи зв'язку en
dc.subject частотно-часова локалізація (ЧЧЛ) en
dc.subject OFDM en
dc.subject OFTDM en
dc.subject IOTA функція en
dc.subject розширена функція Гаусса en
dc.subject МСІ/МКІ en
dc.subject WRAN en
dc.subject параметр Гейзенберга en
dc.subject перетворення Фур'є en
dc.subject QAM-16 en
dc.title The properties of time-frequency localization of basis functions used in OFTDM communication systems en
dc.title.alternative Властивості частотно-часової локалізації базисних функцій, які використовуються в OFTDM системах зв'язку. en
dc.type Article en
opu.citation.journal Праці Одеського політехнічного університету en
opu.citation.firstpage 102 en
opu.citation.lastpage 107 en
opu.citation.issue 3(53) en


Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих коллекциях

Показать сокращенную информацию