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    電纜測井高速遙傳系統(tǒng)中比特分配與星座映射的實現(xiàn)

    2015-05-09 09:47:26周超陳偉顧慶水傅海龍歐莽平張菊茜
    測井技術(shù) 2015年2期
    關(guān)鍵詞:星座圖碼元星座

    周超, 陳偉, 顧慶水, 傅海龍, 歐莽平, 張菊茜

    (1.電子科技大學電子工程學院, 四川 成都 611731;2.中海油田服務(wù)股份有限公司油田技術(shù)事業(yè)部, 河北 三河 065201)

    0 引 言

    隨著探測地層的深入,井下環(huán)境復雜性增加。井下諸多因素如高溫高壓、儀器尺寸受限等,限制了遙傳系統(tǒng)的設(shè)計,特別是可用的硬件資源非常有限[1]。本文基于正交頻分復用(OFDM)技術(shù)的多芯電纜高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),在現(xiàn)有的實際傳輸系統(tǒng)硬件平臺采用“注水”算法進行信道比特及能量的聯(lián)合分配,依據(jù)速率最大化準則重新分配每個子信道的比特數(shù),計算信道比特總數(shù)的最大值,提高電纜上的傳輸速率。此外,文中采用一種新的星座映射實現(xiàn)方法完成OFDM系統(tǒng)中物理幀碼元的映射與解映射,在信道鏈路層比特速率及誤碼率相同的基礎(chǔ)上改進了傳統(tǒng)的比特星座映射的實現(xiàn)方式,優(yōu)化了硬件資源分配。

    1 多芯電纜遙傳系統(tǒng)

    測井電纜在有限頻帶的限制下實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸,采用OFDM技術(shù)是非常好的選擇[2]。該遙傳系統(tǒng)是基于OFDM技術(shù)的電纜高速數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),地面調(diào)制解調(diào)器與井下調(diào)制解調(diào)器是其核心模塊。圖1為井下調(diào)制解調(diào)器結(jié)構(gòu)圖。

    OFDM系統(tǒng)根據(jù)信道信噪比計算信道比特分配表,完成物理幀數(shù)據(jù)映射。該遙傳測井系統(tǒng)在信道訓練階段完成信道信噪比估計,映射部分根據(jù)比特分配表采用M-QAM方式實現(xiàn)。

    圖1 井下調(diào)制解調(diào)器結(jié)構(gòu)圖

    2 “注水”算法實現(xiàn)比特及能量分配

    傳統(tǒng)OFDM系統(tǒng)實現(xiàn)信道比特分配采用均勻能量方式,即對系統(tǒng)每一個子信道分配相同的能量傳輸數(shù)據(jù),根據(jù)子信道信噪比計算傳輸比特數(shù)。該系統(tǒng)采用經(jīng)典的“注水”算法,依據(jù)速率最大化準則,重新分配發(fā)送能量,最大化地提高比特輸出速率。

    OFDM系統(tǒng)可描述為一組并行高斯信道。在總發(fā)送能量一定的情況下,N個并行高斯信道的信道容量[3]為

    (1)

    要想達到總信道容量C,就要最優(yōu)分配每個子信道發(fā)送能量εi,使

    (2)

    其約束條件為

    (3)

    式中,ε0為發(fā)送總能量。

    采用拉格朗日求最大值,構(gòu)造函數(shù)

    (4)

    對εi及μ求微分,并令微分值為0,得

    (5)

    式中,μ′為常數(shù)。

    由式(5)可知,為達到信道容量,各子信道發(fā)送能量與信道噪聲功率的和為常數(shù)。信道噪聲功率與每個子信道信噪比成反比關(guān)系。故式(5)含義是為達到最大信道容量,在總能量一定的情況下,對每個子信道而言,信噪比值較大的子信道分配的發(fā)送能量較多,信噪比值較小的子信道分配的發(fā)送能量較小[4]。這樣的能量分配方法即為“注水”算法(Water Filling)。

    在發(fā)送能量一定的情況下,該系統(tǒng)為達到傳輸速率最大,依據(jù)速率最大化準則,從數(shù)學角度,速率最大即求下式最大值

    (6)

    式中,bi為第i個子信道傳輸?shù)谋忍財?shù);gi為第i個子信道中發(fā)送能量為1時的信道信噪比(即單位信噪比);T為信噪比差額(SNRGap),對于特定的調(diào)制、編碼和特定的誤碼率,不用的傳輸速率下的信噪比差額幾乎為常數(shù)[5]。該OFDM系統(tǒng)中采用QAM調(diào)制方式,在誤碼率pe=10-6下,信噪比差額T取8.8 dB。

    系統(tǒng)達到信道傳輸速率最大化,其本質(zhì)是一個條件極值問題。即在式(3)的約束下,求式(6)的最大值。采用同樣處理方法得

    (7)

    因此,對于不同信噪比的子信道采用“注水”算法,可以在總能量一定的情況下得到最大傳輸比特數(shù),由此可得信道最大速率。

    3 星座映射

    OFDM系統(tǒng)調(diào)制解調(diào)器中,物理幀碼元星座映射及解映射是根據(jù)每個子信道分配的比特數(shù)完成的。傳統(tǒng)的星座映射是根據(jù)星座圖對k個二進制比特映射為幅度與相位的復數(shù)值。當某個子信道分配比特數(shù)較多為n時,星座圖中點為2n個。采用傳統(tǒng)映射方法實現(xiàn)時,對于較多點的星座圖需要分配較多的內(nèi)部資源儲存映射值,并且映射時需要遍歷整個星座表。對于現(xiàn)有的遙傳測井系統(tǒng),較多的內(nèi)部資源消耗對井下硬件平臺有較大考驗。本文采用一種新的映射實現(xiàn)方式完成比特星座映射[6]。

    對于M-QAM,使用方形星座圖映射時,階數(shù)M為2的偶次方,即M=2k,比特數(shù)k為偶數(shù)。星座映射時,可將二進制物理幀數(shù)據(jù)根據(jù)高k/2位與低k/2分別進行星座表映射。對星座圖中的各值按照格雷碼編碼,如圖2所示(16-QAM映射表)。

    圖2 16-QAM星座映射圖

    圖3 低階星座映射

    由圖2編碼方式可知,高k/2位(a4、a3)在任一縱軸y軸(映射值虛部)編碼值固定,而低k/2位(a2、a1)在任一橫軸x軸(映射值實部)編碼值固定(碼元高低位由左往右展開),并且高低k/2位相同碼元映射幅值相同。因此,星座映射時,可將高階星座圖化為低階映射(見圖3)。由此可將高階QAM星座圖化為低階星座圖映射,且高低位映射值相同,分別對于為復數(shù)的實部與虛部。

    當k為奇數(shù)時,可使用十字形星座圖對其映射(見圖4)。

    圖4 32-QAM星座映射圖

    圖4中,星座圖根據(jù)最低碼元a1值(0或1)進行映射。最低位a1為0時將其化為低階16-QAM星座圖(見圖2)映射,即除去最低位的高(k-1)/2位與低(k-1)/2轉(zhuǎn)化為低階偶數(shù)階星座圖。對于最低位a1為1時,星座映射由最低位為0的星座圖生成。當最低位a1為1時,若次低位a2為0,則映射值y軸值為固定值,x軸值則根據(jù)最高2位a5、a4按照偶數(shù)階星座表映射(16-QAM)。當最低位為0時,映射值x軸值為固定值,y軸則根據(jù)次高位a4、a3映射。

    在解映射時,同樣采用降階星座圖方式進行。對映射復數(shù)進行實部與虛部分別解映射。根據(jù)解映射值映射不同區(qū)間,可得解映射碼元。

    4 測試結(jié)果

    4.1 比特分配測試結(jié)果

    該系統(tǒng)井下OFDM調(diào)制解調(diào)器部分的硬件實現(xiàn)平臺是TI公司的DSP處理器TMS320C6415。處理器工作頻率為240 MHz,電纜為7芯鎧裝測井電纜。該測井電纜傳輸系統(tǒng)實測結(jié)果見圖5、圖6、圖7。圖5為7 140 m電纜加300 m延長線信噪比實測結(jié)果。圖6為信噪比與圖5相同時發(fā)送能量均勻分配與“注水”算法能量分配比較。圖7為信噪比與圖5相同時發(fā)送能量均勻分配與“注水”算法子信道分配的比特數(shù)。由實際測試結(jié)果可知,與均勻能量分配相比,“注水”算法重新分配子信道能量,信道比特總數(shù)增加9.13%,從而提高了鏈路層比特速率。

    圖5 7 000 m電纜信噪比實測結(jié)果

    圖6 能量分配比較

    圖7 信道比特數(shù)比較

    4.2 比特映射測試結(jié)果

    優(yōu)化井下硬件平臺內(nèi)部資源,合理分配各模塊占用率,對系統(tǒng)總體設(shè)計有重要意義。該系統(tǒng)中的星座映射采用上述新方式實現(xiàn)。采用降階方式進行星座圖映射,減少星座圖占用資源。通過實際傳輸系統(tǒng)上的硬件平臺測試,其內(nèi)存占用量見表1。

    表1 星座圖所占資源比較

    由于新的星座圖相對傳統(tǒng)星座圖增加一次碼元映射(解映射為實虛部映射),處理器使用時鐘周期增加,具體機器周期見表2。

    表2 星座圖實現(xiàn)所占時間比較

    由表1、表2可知,當DSP芯片TMS320C6415主頻為240 MHz,新星座圖映射方式所占時間與傳統(tǒng)星座圖映射相比,總體增加了56 μs,在該系統(tǒng)硬件平臺下,增加的時間量滿足系統(tǒng)時間余量的要求。

    比較可知,新方式星座圖在犧牲一定可容忍的時間資源下,使所占資源比傳統(tǒng)星座圖大大減小,優(yōu)化了系統(tǒng)硬件資源分配。

    5 結(jié) 論

    該系統(tǒng)在原有的硬件平臺上采用“注水”算法提高傳輸速率,實現(xiàn)比特速率的最大化。新的星座映射方式對現(xiàn)有硬件內(nèi)部資源的優(yōu)化有一定工程意義。

    參考文獻:

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    [2] 張菊茜, 盧濤, 李群, 等. 一種基于OFDM技術(shù)的900 kbit/s測井數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) [J]. 測井技術(shù), 2009, 33(1): 84-88.

    [3] 方軍, 俞槐銓. 信息論與編碼 [M]. 北京: 電子工業(yè)出版社, 1994: 96-142.

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    [5] 張海濱. 正交頻分復用的基本原理及關(guān)鍵技術(shù) [M]. 北京: 國防工業(yè)出版社, 2006: 107-116.

    [6] 王匡, 鄒志永. 數(shù)字電視傳輸中的數(shù)據(jù)映射方法: 中國, 03115127. 2 [P]. 2003-09-10.

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