Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorМирончук, О. Ю.uk
dc.contributor.authorШпилька, М. В.uk
dc.contributor.authorЦибровський, О. М.uk
dc.contributor.authorШпилька, О. О.uk
dc.contributor.authorMyronchuk, O. Yu.en
dc.contributor.authorShpylka, M. V.en
dc.contributor.authorTsybrovskyi, O. M.en
dc.contributor.authorShpylka, O. O.en
dc.date.accessioned2026-04-20T07:59:07Z
dc.date.available2026-04-20T07:59:07Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.citationМирончук О. Ю., Шпилька М. В., Цибровський О. М., Шпилька О. О. Аналіз методів оцінювання імпульсної характеристики каналу в системах зв’язку з технологією OFDM // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2025. № 6. С. 173–179. URI: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3387.uk
dc.identifier.issn1997-9274
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/51198
dc.description.abstractCommunication systems are a key tool in the development of modern society. Technological developments have led to the need for high-speed data exchange in large volumes. Therefore, improvement of the existing and creating new communication systems is an urgent task. One of the most promising technologies for the development of digital communication systems is orthogonal frequency division multiplexing (OFDM). The main advantage of OFDM is its high resistance to multi-path fading. In an urban environment, radio waves are reflected buildings, the signal arrives at the receiver with different delays, which causes intersymbol interference (ISI). OFDM solves this problem by dividing a high-speed data stream into many slow sub streams, each of which is transmitted on a separate, narrow subcarrier frequency. Due to this, the symbols become longer than the delays caused by reflections, which minimizes the impact of ISI. In addition, OFDM provides high spectral efficiency, that is, it enables to transmit more data per unit of frequency band. This is achieved due to the orthogonality of subcarriers, the spectra of which overlap, but do not interfere with each other. This allows to tightly "pack" subcarriers, making the most of the available frequency range. The paper analyzes methods for estimating the impulse response of a communication channel in communication systems using OFDM technology. Assessment of communication channel parameters is an important stage in the operation of OFDM systems, since the number of errors that occur during information transmission depends on the accuracy of the assessment of channel parameters. In particular, the maximum length sequence method (MLS), which does not require a priori information about the channel, and the linear minimum mean square error method (LMMSE), for which it is necessary to know the autocovariance matrix of the channel, are considered. These methods are widely used in practice, but have their drawbacks. The analysis of the effectiveness of the methods was carried out on a model example by statistical modeling. The communication channel was described using the Rayleigh model. The analysis results showed that the MLS method is simple to implement, but demonstrates worse estimation accuracy compared to the LMMSE method. The LMMSE method shows a gain of up to 2 dB compared to the MLS method, but has an order of magnitude higher computational complexity.en
dc.description.abstractСистеми зв’язку є ключовим інструментом у розвитку сучасного суспільства. Розвиток технологій зумовлює потребу у високошвидкісному обміні даними у великих обсягах. Тому удосконалення наявних та створення нових систем зв’язку є актуальним завданням. Однією з найперспективніших технологій для розвитку цифрових систем зв’язку є ортогональне частотне мультиплексування (OFDM). Головною перевагою OFDM є його висока стійкість до багатопроменевого поширення сигналу (multi-path fading). У міському середовищі, де радіохвилі відбиваються від будівель, сигнал надходить до приймача з різними затримками, що спричиняє міжсимвольні перешкоди (ISI). OFDM вирішує цю проблему, розділяючи високошвидкісний потік даних на багато повільних підпотоків, кожний з яких передається на окремій, вузькій підносійній частоті. Завдяки цьому, символи стають довшими ніж затримки, спричинені відбиттями, що мінімізує вплив ISI. До того ж OFDM забезпечує високу спектральну ефективність, тобто дозволяє передавати більше даних на одиницю смуги частот. Це досягається завдяки ортогональності підносійних, спектри яких перекриваються, але не заважають один одному. Це дозволяє щільно «упакувати» підносійні, максимально використовуючи доступний частотний діапазон. У роботі проаналізовано методи оцінювання імпульсної характеристики каналу зв’язку в системах зв’язку з технологією OFDM. Оцінювання параметрів каналу зв’язку є важливим етапом в роботі OFDM систем, оскільки від точності оцінки параметрів каналу залежить кількість помилок, яка виникає під час передачі інформації. Зокрема розглянуто метод послідовності максимальної довжини (MLS), який не потребує апріорної інформації про канал, та метод мінімуму середньоквадратичної помилки (LMMSE), для роботи якого необхідно знати автоковаріаційну матрицю каналу. Ці методи широко використовуються на практиці, проте мають свої недоліки. Аналіз ефективності роботи методів проводився на модельному прикладі шляхом статистичного моделювання. Канал зв’язку описувався за моделлю Релея. Результати аналізу показали, що метод MLS простий в реалізації, проте демонструє гіршу точність оцінювання у порівнянні з методом LMMSE. Метод LMMSE показує виграш до 2 дБ в у порівнянні з методом MLS, проте має на порядок вищу обчислювальну складність.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 6 : 173–179.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/3387
dc.subjectцифровий зв’язокuk
dc.subjectбезпровідний канал зв’язкуuk
dc.subjectбагатопроменеве поширення сигналівuk
dc.subjectчастотна характеристикаuk
dc.subjectімпульсна характеристикаuk
dc.subjectоцінювання параметрів каналуuk
dc.subjectOFDMen
dc.subjectdigital communicationen
dc.subjectwireless communication channelen
dc.subjectmultipath propagation of signalsen
dc.subjectfrequency responseen
dc.subjectimpulse responseen
dc.subjectchannel parameter estimationen
dc.titleАналіз методів оцінювання імпульсної характеристики каналу в системах зв’язку з технологією ofdmuk
dc.title.alternativeAnalysis of the Methods for Channel Impulse Response Assessment in Communication Systems with OFDM Technologyen
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.396.62
dc.relation.referencesTzi-Dar Chiueh, Pei-Yun Tsai, and I-Wei Lai, Baseband Receiver Design for Wireless MIMO-OFDM Communications, 2nd ed. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2012.en
dc.relation.referencesX. Fan, J. Yang and W. Zhang, “Time-Frequency Synchronization Design of OFDM Systems Based on CAZAC Se-quence,” 2020 International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE), Kuala Lumpur, Malaysia, 2020, pp. 55-58, https://doi.org/10.1109/CISCE50729.2020.00017 .en
dc.relation.referencesV. Kotlyarov, O. Myronchuk, and O. Shpylka, “Mathematical description and formalization types of distortion in a digital com-munication channel with OFDM-signals,” Visnyk NTUU KPI, Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, no. 66, pp. 10-18, 2016/en
dc.relation.referencesT. A. Kumar, and L. Anjaneyulu, “Channel Estimation Techniques for Multicarrier OFDM 5G Wireless Communication Sys-tems,” 2020 IEEE 10th International Conference on System Engineering and Technology (ICSET), Shah Alam, Malaysia, 2020, pp. 98-101, https://doi.org/10.1109/ICSET51301.2020.9265353en
dc.relation.referencesJ. Guerreiro, R. Dinis, P. Montezuma, and M. Campos, “On the Receiver Design for Nonlinear NOMA-OFDM Systems,” 2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring), Antwerp, Belgium, 2020, pp. 1-6, https://doi.org/10.1109/VTC2020-Spring48590.2020.9129559.uk
dc.relation.referencesA. Moussa, M. Pouliquen, M. Frikel, S. Bedoui, K. Abderrahim, and M. M'Saad, “An Overview of blind Equalization Algorithms for Digital Communications,” 19th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineer-ing (STA), Sousse, Tunisia. 2019, pp. 491-496. https://doi.org/10.1109/STA.2019.8717267en
dc.relation.referencesO. Myronchuk, O. Shpylka, S. Zhuk, and Y. Myronchuk, “Two-Stage Methods for Channel Frequency Response Estimation in OFDM Communication Systems Based on Pilots from Current Received Symbol,” 2022 IEEE 41st International Conference on Elec-tronics and Nanotechnology (ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2022, pp. 500-505 https://doi.org/10.1109/ELNANO54667.2022.9927031 .en
dc.relation.referencesX. Lv, Y. Li, Y. Wu, and H. Liang, “Kalman Filter Based Recursive Estimation of Slowly Fading Sparse Channel in Impulsive Noise Environment for OFDM Systems,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 69, no. 3, pp. 2828-2835, March 2020, https://doi.org/10.1109/TVT.2020.2965005en
dc.relation.referencesS. Y. Zhuk, T. V. Malenchyk, O. S. Neuimin, and O. Yu. Myronchuk, “Adaptive Radar Tracking Algorithm for Maneuverable UAV with Probabilistic Identification of Data Using Coordinate and Amplitude Characteristics,” Radioelectron.Commun.Syst. no. 65, pp. 503-516, 2022. https://doi.org/10.3103/S073527272212007X .en
dc.relation.referencesMatthias Patzold, “Rayleigh and Rice Channels,” Mobile Radio Channels, Wiley, pp. 55-94, 2011.https://doi.org/10.1002/9781119974116.ch3en
dc.relation.referencesAntonin Novak, František Rund, and Petr Honzík, “Impulse Response Measurements using MLS Technique on Nonsyn-chronous Devices,” Journal of the Audio Engineering Society, no. 64 (12), pp. 978-987, 2016. [Electronic resource]. Available:ff10.17743/jaes.2016.0050ff. ffhal-02504349fen
dc.relation.referencesA. Iqbal, V. Jeoti, M. Drieberg, and W. P. Wen, “A Time-Domain Channel Impulse Response Estimation Method for an OFDM Sounding System,” 2019 IEEE International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Application (IC-SIMA), Kuala Lumpur, Malaysia, 2019, pp. 1-5en
dc.relation.referencesY. Shen, and E. Martinez, “Channel estimation in ofdm systems.” in Frescale Semiconductor Application Note, 2006en
dc.relation.referencesM. H. Mahmud, M. M. Hossain, A. A. Khan, S. Ahmed, M. A. Mahmud, and M. H. Islam, “Performance Analysis of OFDM, W-OFDM and F-OFDM Under Rayleigh Fading Channel for 5G Wireless Communication,” 2020 3rd International Conference on In-telligent Sustainable Systems (ICISS), Thoothukudi, India, 2020, pp. 1172-1177, https://doi.org/10.1109/ICISS49785.2020.9316134 .en
dc.relation.referencesD. V. Bhimsing, and A. C. Bhagali, “Performance of channel estimation and equalization in OFDM system,” 2017 IEEE Inter-national Conference on Power, Control, Signals and Instrumentation Engineering (ICPCSI), Chennai, India, 2017, pp. 1003-1005, https://doi.org/10.1109/ICPCSI.2017.8391861.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2025-183-5-6-173-179


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію