Implementación en dispositivos SDR de las etapas de detección y sincronismo para sistemas inalámbricos que emplean OFDM
La recepción de señales inalámbricas en todo sistema de comunicaciones inicia con las etapas de detección y sincronismo, las cuales necesitan ejecutarse en línea durante la operación del sistema. En la transmisión empleando OFDM de acuerdo al estándar IEEE 802.11a se especifican las características...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Tesis NonPeerReviewed |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2024
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://ricabib.cab.cnea.gov.ar/1265/1/1Roqueta.pdf |
| Aporte de: |
| Sumario: | La recepción de señales inalámbricas en todo sistema de comunicaciones inicia con las etapas de detección y sincronismo, las cuales necesitan ejecutarse en línea durante la operación del sistema. En la transmisión empleando OFDM de acuerdo al estándar IEEE 802.11a se especifican las características que debe tener una trama transmitida para permitir que el receptor implemente estas etapas. En el presente trabajo se describe el desarrollo e implementación de algoritmos de detección y sincronismo diseñados para operar en línea sobre un dispositivo SDR utilizando LabVIEW.
En la primera etapa del trabajo se estudian las especificaciones para la transmisión de tramas OFDM definidas en el estándar IEEE 802.11a, las cuales habilitan la detección y sincronismo por medio de la inclusión del preámbulo de capa física a las tramas
transmitidas. Además, se toma consideración de las especificaciones del estándar referentes a las escalas de tiempo y frecuencia usadas en la transmisión.
La segunda y la tercera etapa se centran en estudiar los algoritmos de sincronismo y detección respectivamente, los cuales se desarrollan en base al conocimiento del preámbulo de capa física. Se verifica el correcto funcionamiento de los algoritmos por medio de simulaciones y se detalla su implementación en LabVIEW.
La etapa final consiste en la implementación de un sistema que integra a los algoritmos implementados durante las etapas anteriores, analizando posibles fuentes de error propias de la operación en línea y aplicando estrategias para evitarlas. Se realiza y se verifica por simulación una prueba de concepto del sistema diseñado, evaluando si este es capaz de alcanzar la tasa de iteraciones mínima requerida para la operación en tiempo real. Finalmente, se analizan los pasos futuros requeridos para lograr que este diseño sea capaz de alcanzar la tasa de iteraciones necesaria para la operación en tiempo real. |
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