[发明专利]一种非视距通信链路误码率计算方法有效
申请号: | 201910900711.7 | 申请日: | 2019-09-23 |
公开(公告)号: | CN112543051B | 公开(公告)日: | 2022-09-06 |
发明(设计)人: | 马建设;沈赞秋;苏萍;山涛;吴天峰 | 申请(专利权)人: | 清华大学深圳国际研究生院 |
主分类号: | H04B7/22 | 分类号: | H04B7/22;H04B17/309;H04B17/391 |
代理公司: | 北京市诚辉律师事务所 11430 | 代理人: | 范盈 |
地址: | 518055 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 视距 通信 误码率 计算方法 | ||
1.一种非视距通信链路误码率计算方法,其特征在于:所述方法包括如下步骤:
1)将紫外非视距通信链路视为由两段视距通信链路组成,分别为从发射端到有效散射体积和从有效散射体积到接收端,基于两段视距通信链路的伽马-伽马湍流信道模型,建立紫外非视距通信信道模型;
2)基于所述紫外非视距通信信道模型,计算非视距通信链路的成对差错概率公式;
还包括基于所述紫外非视距通信信道模型,利用转移函数方法结合成对差错概率公式,计算开关键控调制和二进制脉冲位置调制下的比特差错概率的上界。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤1)中,建立基于伽马-伽马分布的紫外非视距通信信道模型的过程如下:
1a)建立从发射端到有效散射体积和从有效散射体积到接收端两段视距通信链路的伽马-伽马湍流信道模型;
1b)联立两段视距通信链路的伽马-伽马模型,得到接收端光强的边缘概率密度函数。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述紫外非视距通信信道模型为:
其中P(Iv)表示有效散射体积内的光强的概率密度函数;P(Ir|Iv)表示当有效散射体积内的光强为Iv时,接收端光强的条件概率密度函数;Iv为有效散射体积内的光强,Ir为接收端的光强,αi为大尺度散射系数,βi为小尺度散射系数,Ev表示在没有湍流的情况下有效散射体积内的光强,Ke(·)表示e阶的第二类修正贝塞尔函数,Γ(·)表示伽马函数,Erv表示接收端光强的期望,P(Ir)为Ir的边缘概率密度函数,i表示第几段视距链路,其中i=1表示第一段视距链路,i=2表示第二段视距链路。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述步骤2)中,基于所述紫外非视距通信 信道模型,计算非视距通信链路在开关键控调制和二进制脉冲位置调制方案下的成对差错概率公式。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于:所述步骤2)中,计算非视距通信链路在开关键控调制和二进制脉冲位置调制方案下的成对差错概率公式,其计算过程如下:
2a)基于所述紫外非视距通信信道模型的开关键控调制和二进制脉冲位置调制方案,计算符号差错概率;
2b)根据发送序列与接收序列之间的汉明距离,通过对衰落系数求期望得到两种调制方案下的成对差错概率。
6.如权利要求1~5中任一项所述的方法,其特征在于:所述紫外非视距通信信道模型适用于强、中、弱三种不同湍流强度。
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