研究目的
通过利用非活跃载波传输能量,将CI-DCSK调制与无线电能传输相结合,确保在最优性能下实现自给自足。
研究成果
所提出的CI-DCSK SWIPT方案通过利用非活跃载波成功实现了能量收集与信息传输的集成,在参数优化后达到自持运行。虽然误码率性能略逊于传统CI-DCSK,但优于常规基于时分复用的系统。该方案适用于能量受限的无线通信系统,其中CI-DCSK1在高索引比特场景下表现更优,而CI-DCSK2在低索引比特的能量收集方面更具优势。
研究不足
与不采用SWIPT的CI-DCSK相比,这些方案为自维持牺牲了部分误码率性能。随着CI-DCSK2中索引比特位的增加,性能下降更为明显。该假设前提包括符号间干扰可忽略不计以及符号持续期间信道系数恒定,这在高度动态环境中可能不成立。
1:实验设计与方法选择:
本研究提出两种CI-DCSK SWIPT方案,利用索引调制特性通过正态分布信号在非活跃载波上传输能量。接收端采用时间切换技术,将每帧划分为载波状态识别和能量收集/信息解码两个时段,推导了误码率和自持能力的解析模型。
2:样本选择与数据来源:
仿真使用逻辑映射生成混沌信号,扩频因子设为80。信道包括加性高斯白噪声信道和多径瑞利衰落信道(3条等功率增益路径及特定时延)。
3:实验设备与材料清单:
未明确提及;假定使用标准通信仿真工具及混沌信号生成与信号处理的硬件设备。
4:实验流程与操作步骤:
发射端将比特转换为极性和索引符号生成载波序列,经信号整形后发射。接收端通过时间切换划分时段:首时段通过相关性识别载波状态,次时段从非活跃载波收集能量并从活跃载波解调比特。
5:数据分析方法:
通过解析法推导误码率表达式并经仿真验证,优化TS系数和能量比等参数以实现性能与自持能力的平衡。
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Chaotic Generator
Logistic Map
Generates chaotic signals for modulation in the communication system.
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Pulse Shaping Filter
Square-root-raised-cosine filter
Shapes the transmitted signals to reduce intersymbol interference.
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Analog-to-Digital Converter
ADC
Converts analog signals to digital for processing in the receiver.
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Matched Filter
Filters signals to maximize signal-to-noise ratio in the receiver.
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Energy Harvester
Harvests energy from received signals for powering the receiver.
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Time Switcher
Divides frame time into intervals for energy harvesting and information decoding.
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