چکیده
در این مقاله ما روش جدید مدولاسیون کدگذاری شده زنجیره ای شامل کد توربو تطبیقی و مدولاسیون کدگذاری شده ترلیس (ATTCM) را پیشنهاد داده ایم که برمبنای سیستم تسهیم سازی تعمیم یافته با تقسیم فرکانسی (GFDM) قرار دارد. این سیستم پیشنهادی دارای پیچیدگی پایین است و راندمان طیفی بالا و بهره کدگذاری قابل توجهی را ارائه می کند. آزمایشی توسط سیستم GFDM با مدولاسیون جدید کدگذاری شده زنجیره همراه با روش پیشنهادی به طور موفق ارائه شده است. نشان داده شده است که این سیگنال جدید مدولاسیون کدگذاری شده زنجیره ای (ATTCM32QAM) بهره کدگذاری به میزان 2.3 دسی بل بیشتر از بهره کدگذاری سیگنال TCM32QAM در نرخ خطای بیت 1e-3 ارائه کرده است. این مقاله راهکاری را برای سیستم آتی نسل پنجم دسترسی نوری ارائه می کند.
1. مقدمه
در حال حاضر رشد سریع خدمات، نیاز به ارتباطات فیبر نوری را به سرعت افزایش می دهد. شبکه دسترسی نوری گزینه ای برای اتصال شبکه زیرساخت به کاربران نهایی است چرا که سرعت بالا و قابلیت اطمینان بالایی را برای کاربردهای نیازمند پهنای باند فراهم می کند [1,2]. در حال حاضر سیستم های دسترسی نوری اساساً یک حامل را به کار گیرند، با این وجود افزایش درخواست کاربران منجر به توسعه منابع پهنای باند می شود؛ فناوری چند حاملی در چند سال گذشته پیشنهاد داده شده است و سیستم های سلولی نسل چهارم (4G) مبتنی بر فناوری OFDM برای ارائه نرخ داده بالا و پوشش دهی قابل اطمینان به کاربران سیار بهینه شده اند [3]. با این وجود، OFDM به تداخل بین حاملی و خطاهای همزمانی حساس است. همچنین سربار اضافی همانند پیشوند چرخشی (CP) برای کاهش تداخل مورد نیاز است [3]. در عین حال تسهیم تعمیم یافته با تقسیم فرکانسی (GFDM) براساس بانک فیلتر چند حاملی مدولاسیونی قدرتمند برای استاندارد نسل پنجم (5G) است [4-7]. مشخصه اصلی فناوری GFDM انتشار خارج از باند پاین، عدم حساسیت به آفست فرکانسی و نویز فازی است. پیشوند چرخشی به هر بلوک GFDM به جای هر سمبل GFDM افزوده می شود. نسبت توان اوج (پیک) به متوسط (PAPR) با طراحی شکل دهی پالس انعطاف پذیر زیرحامل ها قابل کاهش است [6,7].
Abstract
In this paper, we proposed a novel concatenated coded modulation composed of adaptive turbo code with trellis-coded modulation (ATTCM) that is based on generalized frequency division multiplex (GFDM) system. The proposed scheme has low complexity and provides high spectrum efficiency and significant coding gain. An experiment with 4 Gbit/s novel concatenated coded modulation GFDM system is successfully demonstrated with the proposed method. It is shown that the novel concatenated coding modulation signal (ATTCM 32QAM) provides 2.3 dB coding gain over that of TCM32QAM signal at bit error rate of 1e-3. This paper indicates a prospect solution for the future fifth generation optical access system.
1. Introduction
At present, the dramatic growth of services demands of the optical fiber communication increases rapidly. Optical access network is a strong candidate for connecting the backbone network with the end users, which provides high speed and high reliability for bandwidth hungry applications [1], [2].Currently commercial access systems mainly apply lean single carrier, However, the increasing demands of users are pushing forward to extend bandwidth resources, the multicarrier technology has been proposed in the past few years, fourth generation (4G) cellular systems based on OFDM technology have been optimized to provide high data rates and reliable coverage to mobile users [3]. Nevertheless, OFDM is susceptible to inter-carrier interference and synchronization errors. Additional overhead such as cyclic prefix (CP) is needed to alleviate the interference [3]. While generalized frequency division multiplexing (GFDM) based on multicarrier filter bank is a strong modulation technique for the fifth generation (5G) standard [4]–[7]. The main characteristic of GFDM is low out of band emission, insensitive to frequency offset and phase noise. Cyclic prefix is added to each GFDM block instead of each GFDM symbol. The peak-to-average power ratio (PAPR) can be reduced by designing the flexible pulse shaping of individual subcarriers [6], [7].
چکیده
1. مقدمه
2. اساس مدل سیستم
2-1 انکدر و دیکدر ATTCM
2-3 اساس مدولاسیون GFDM
3. آزمایش های تجربی و نتایج
4. نتیجه گیری
منابع
Abstract
1. Introduction
2. Principle of System Model
2.1 ATTCM Encoder and Decoder
2.3 GFDM Principle
3. Experimental Setup and Results
4. Conclusion
References