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文檔簡介

精品文檔-下載后可編輯OPNET無線通信建模重要性本文:柴力王麗曾志民單位:北京郵電大學(xué)信息與通信工程學(xué)院在讀碩士工業(yè)和信息化部電信研究院通信標(biāo)準(zhǔn)研究所工程師北京郵電大學(xué)信息與通信工程學(xué)院教授

無線網(wǎng)絡(luò)和有線網(wǎng)絡(luò)最大的區(qū)別是無線信道的廣播和時變特性,以及節(jié)點的移動性。無線信道建模的內(nèi)容包括無線信道的頻率、功率、視距以及干擾等。本文將OPNETModeler作為仿真工具對解決系統(tǒng)干擾共存的問題進(jìn)行了介紹,并對在平臺搭建過程中所遇到問題的解決辦法進(jìn)行了總結(jié)。

1OPNET無線通信流程

OPNET無線通信過程由14個首尾相連的管道階段組成,由于無線鏈路不以物理對象的形式存在,因而用于支持無線傳輸?shù)墓艿离A段必須與形成鏈路的無線收發(fā)信機(jī)相關(guān)聯(lián)。[1]與發(fā)信機(jī)端相關(guān)的管道階段有6個,分別為:接收機(jī)組(rxgroupmodel)、發(fā)送延遲(txdelmodel)、鏈路閉合(clo-suremodel)、信道匹配(chanmatchmodel)、發(fā)送天線增益(tagainmodel)和傳播延時(propdelmodel)。發(fā)送端各管道階段的執(zhí)行過程如圖1所示。與收信機(jī)相關(guān)聯(lián)的管道階段有8個,分別為:接收天線增益(ragainmodel)、接受功率(power)、背景噪聲(bkg-noise)、干擾噪聲(inoise)、信噪比(SNR)、誤碼率(BER)、錯誤分布(error)和錯誤糾正(ecc)。計算了接收功率和背景與干擾噪聲的疊加功率就可以計算SNR,之后調(diào)用調(diào)制曲線找出相應(yīng)誤碼率。收信機(jī)端各管道階段的執(zhí)行過程如圖2所示。

2干擾共存仿真模型

圖3所示的工程模型是在3.4-3.6GHz頻段上IMT-Advanced系統(tǒng)與固定衛(wèi)星業(yè)務(wù)(FSS)系統(tǒng)的干擾共存仿真模型。為了研究IMT-Ad-vanced系統(tǒng)與FSS系統(tǒng)的干擾共存情況,將兩個系統(tǒng)部署在同一地理區(qū)域,并且IMT-Ad-vanced基站呈環(huán)狀分布在以FSS地球站為中心的區(qū)域內(nèi)。圖中也展示了運用OPNETModeler建模的三個基本工作層面,分別是網(wǎng)絡(luò)域、節(jié)點域和進(jìn)程域。網(wǎng)絡(luò)域用節(jié)點和節(jié)點間鏈路來描述系統(tǒng),節(jié)點域憑借數(shù)據(jù)元素用應(yīng)用、處理、隊列和通信接口來定義節(jié)點能力,進(jìn)程域則定義了節(jié)點內(nèi)系統(tǒng)上的進(jìn)程的行為,以可執(zhí)行代碼為主。

3干擾共存方法

本課題是研究IMT-Advanced系統(tǒng)與FSS系統(tǒng)在同頻以及鄰頻情況下共存所需的條件,其中,鄰頻情況又分為兩系統(tǒng)鄰頻無保護(hù)帶、鄰頻間隔5MHz帶寬以及鄰頻間隔10MHz及其以上帶寬三種情形。對于頻率和帶寬的屬性在工程模型里發(fā)送端(IMT-A基站)的發(fā)信機(jī)和接收端(FSS地球站)的接收機(jī)的channel屬性中設(shè)置,如圖4所示。同時,在channel屬性里,可以自定義num-berofrows屬性值來設(shè)置用于仿真的信道數(shù)量,系統(tǒng)會自動生成相應(yīng)數(shù)目的信道,每個信道可以自定義其數(shù)據(jù)速率、支持的包格式、頻率、帶寬、發(fā)射功率以及擴(kuò)頻碼(spreadingcode)等屬性。如果啟用擴(kuò)頻碼就直接設(shè)定一個double值,如果兩個收發(fā)信機(jī)信道對的擴(kuò)頻碼相同就可以互相通信,否則視為噪聲。對于干擾共存問題的研究,如何計算干擾功率是最主要的問題。OPNET無線通信的每個管道階段都有相應(yīng)的管道文件(C/C++代碼)與之對應(yīng),封包在傳輸過程中由每個階段計算出的任何數(shù)據(jù)都保存在它的TDA屬性值里,可以為后續(xù)的管道階段共享調(diào)用。在傳輸過程中,所有封包將被分為三類:有效包、噪聲包和無用包。有效包是收發(fā)信機(jī)信道的某些關(guān)鍵屬性完全匹配,最終可以被接收端正確接收的包;噪聲包是在收發(fā)信機(jī)信道配置不兼容的情況下產(chǎn)生的,該類包的數(shù)據(jù)內(nèi)容無法被接收;而無用包則將在傳輸過程中被銷毀,無法到達(dá)接收端。這里可以自定制修改管道階段文件dra_chanmatch來控制封包的狀態(tài),以得到需要的干擾功率統(tǒng)計。同時,對于每一種通信系統(tǒng)都有相應(yīng)的信道傳播模型來計算信號傳輸過程中的陰影衰落、路徑損耗等參數(shù),以達(dá)到盡量真實的模擬信號傳輸?shù)哪康?,那么可以通過自定制修改與接收端關(guān)聯(lián)的power階段的管道文件代碼dra_power來達(dá)到這一需求。

在無線通信中,發(fā)送端和接收端天線增益的計算也是很重要的一個方面,OPNET有專門的天線模型編輯器,可以生成天線模型的三維可視化視圖,形象直觀地展現(xiàn)在空間各方向上的天線增益。OPNET中天線模型的實質(zhì)是由各個方向上天線增益值確定的曲線的集合,對于某一特定接收端,內(nèi)核根據(jù)發(fā)送端和接收端的相對位置計算出相應(yīng)角度,從而獲得對應(yīng)于此接收端方向上的天線增益值。[2]14.5版本下的天線模型編輯器如圖5所示,表征了空間任一方向上的增益值。OPNET的天線模型編輯器使用球面角phi和theta圖形化地創(chuàng)建三維天線模型,phi和theta的定義如圖6所示。phi代表二維圓錐形表面,稱為一個片(slice)或?qū)樱╬lane),對于每一個二維片(2DSlice),函數(shù)的橫坐標(biāo)為theta,縱坐標(biāo)為相應(yīng)的增益值,這樣,三維天線模型就被表示成一個二維層的集合。每一層都用一個圖形面板表示,該圖形面板中,抽樣點指定了與每一個theta的變動度數(shù)相對應(yīng)的增益值。默認(rèn)情況下,phi=90度,若要改變phi,可在天線菜單中選擇SetPhiPlane,輸入期望的phi值;也可通過右鍵選擇phi平面操作菜單選擇哪一個二維函數(shù)層(或phi值)被用于作為編輯對象進(jìn)行顯示。設(shè)置天線模型首先需要設(shè)置天線模型的粒度(NumberofPhiplanes),即在垂直方向上采樣點的數(shù)目。點擊filegenerateEMAcode,在打開的代碼中,devc[]數(shù)組的個數(shù)即為設(shè)置的天線模型粒度,每個數(shù)組內(nèi)的元素為在對應(yīng)phi方向上,各個theta方向上的天線增益值,可以通過外部計算后導(dǎo)入。重命名后保存并編譯,即可生成自定制天線模型。OPNET自定制EMA調(diào)制曲線的方法如下:打開OPNET,新建一個調(diào)制曲線模型,并生成EMA代碼,如圖7所示。將所有BER值放入數(shù)組devc_0[]中,并根據(jù)第一步的測試情況在函數(shù)Ema_Model_Attr_Set中設(shè)置信噪比的最小值及采樣間隔,在函數(shù)Ema_Mod-el_Attr_Set及下面的for循環(huán)中設(shè)置數(shù)值為采樣數(shù),最后在函數(shù)Ema_Model_Write中修改曲線的名稱并保存得到.em.c文件。在OPNET主界面下,打開EditPreference,將license_port設(shè)為port_a,重啟OPNET使設(shè)置生效,將.em.c文件放入op_models文件夾中,打開OPNETConsole,鍵入命令“op_mkema–m保存的文件名”,提示Emaexecutableprogram(文件名.i0.em.x)pro-duced后,執(zhí)行該.em.x文件,過程如圖8所示。此時,op_models文件夾中已經(jīng)有調(diào)制曲線文件,刷新OPNET模型目錄并打開該文件即可看到調(diào)制曲線。

5結(jié)語

以上就是在運用OPNETModeler搭建課題模型時遇到的主要問題及解決辦法。另一個主要任務(wù)就是在節(jié)點的進(jìn)程域里自定制添加可執(zhí)行代碼,經(jīng)調(diào)試并不斷完善得到仿真結(jié)果。OP

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