Evaluation of New Link Adaptation Techniques for Mobile Satellite
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Evaluation of New Link Adaptation Techniques for Mobile Satellite
Evaluation of New Link Adaptation Techniques for Mobile Satellite Channels Anxo Tato Arias [email protected] Titor: Carlos Mosquera Nartallo 02 outubro de 2015 1 / 29 Contenidos 1 Introducción Objetivos 2 Componente satélite de las IMT-2000 3 Estándar S-UMTS familia SL 4 Modelo de canal 5 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Enlace de retorno (canal multi-estado) Herramientas Informed outage capacity 6 Conclusiones y líneas futuras 2 / 29 Introducción Objetivos Objetivos del proyecto Estudiar la familia SL del estándar S-UMTS. Analizar el canal LMS (Satélite Móvil Terrestre). Implementar en Matlab el modelo de canal LMS multi-estado. Modificar el algoritmo del enlace de retorno y adaptarlo para operar enel enlace directo. Validar el correcto funcionamiento de los algoritmos en el canal LMS. 3 / 29 Introducción Objetivos BGAN: sistema comercial S-UMTS Spectrum is the lifeblood of communication systems Eficiencia espectral (bit/s/Hz) Cobertura sistema comercial BGAN (Inmarsat) Parámetros: Frecuencia: banda L ∼ 1600 MHz Ancho de banda: ↓41 MHz, ↑41 MHz 4 / 29 Componente satélite de las IMT-2000 Arquitectura IMT-2000 Interfaces Radio Satélite (SRI) SRI-A, SRI-B, SRI-C, SRI-E, SRI-F, SRI-G, SRI-H 5 / 29 Estándar S-UMTS familia SL Pila de protocolos 6 / 29 Estándar S-UMTS familia SL Capa física: PHY Tasas binarias: 3 - 850 kbps Tipos de portadoras (Bearers) Modulación: 64-QAM, 32-QAM, 16-QAM, QPSK, π/4 QPSK Tasa de símbolo: 8.4 - 168 kbaud Duración: 5 ms, 20 ms, 80 ms Subtipos de portadoras Tasa de codificación del turbo-codificador: 0.33 - 0.90 p Buffer SRCC I1 d Variable Puncturing Data in q Interleaver SRCC nc Q1 I0 Q0 7 / 29 Modelo de canal Modelo de canal de Fontán fR (r ) = r √ σr2 σln 2π Z 0 ∞ 1 (ln a − µ)2 (r 2 + a2 ) ra exp − − I0 da 2 2 a 2σr σr2 2σln (1) 8 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Escenario Alberto Rico-Alvariño, Anxo Tato, Carlos Mosquera. Robust Adaptive Coding and Modulation Scheme for the Mobile Satellite Forward Link. In Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC), 2015 IEEE 16th International Workshop on, pages 530–534, June 2015. 9 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Exposición del problema Obxectivo: Maximizar a eficiencia espectral Restrición: MODCOD da trama i algoritmo de adaptación de enlace feedback 10 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Matemáticas... Adaptación del margen ci : Selección del MODCOD: (2) mi = Π(snri−d + ci ) Problema de optimización: minc J(c) = minc |E[] − p0 | 2 (3) Descenso por gradiente: ci+1 = ci − µi ∂J (ci ) ∂c (4) Esquema de adaptación: ci+1 = ci − µ (i−d − p0 ) (5) 11 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Matemáticas... Adaptación del margen ci : Selección del MODCOD: (2) mi = Π(snri−d + ci ) Problema de optimización: minc J(c) = minc |E[] − p0 | 2 (3) Descenso por gradiente: ci+1 = ci − µi ∂J (ci ) ∂c (4) Esquema de adaptación: ci+1 = ci − µ (i−d − p0 ) (5) 12 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Matemáticas... Adaptación del margen ci : Selección del MODCOD: (2) mi = Π(snri−d + ci ) Problema de optimización: minc J(c) = minc |E[] − p0 | 2 (3) Descenso por gradiente: ci+1 = ci − µi ∂J (ci ) ∂c (4) Esquema de adaptación: ci+1 = ci − µ (i−d − p0 ) (5) 13 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Matemáticas... Adaptación del margen ci : Selección del MODCOD: (2) mi = Π(snri−d + ci ) Problema de optimización: minc J(c) = minc |E[] − p0 | 2 (3) Descenso por gradiente: ci+1 = ci − µi ∂J (ci ) ∂c (4) Esquema de adaptación: ci+1 = ci − µ (i−d − p0 ) (5) 14 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Matemáticas... Adaptación del margen ci : Selección del MODCOD: (2) mi = Π(snri−d + ci ) Problema de optimización: minc J(c) = minc |E[] − p0 | 2 (3) Descenso por gradiente: ci+1 = ci − µi ∂J (ci ) ∂c (4) Esquema de adaptación: ci+1 = ci − µ (i−d − p0 ) (5) 15 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Matemáticas... (2) Adaptación del margen ci y del peso de la SNR ξi : Selección del MODCOD: mi = Π(ξi · snri−d + ci ) (6) Esquema de adaptación: ξi+1 = ξi − µ · (i−d − p0 ) · snri−2d 16 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Matemáticas... (2) Adaptación del margen ci y del peso de la SNR ξi : Selección del MODCOD: mi = Π(ξi · snri−d + ci ) (6) Esquema de adaptación: ξi+1 = ξi − µ · (i−d − p0 ) · snri−2d 17 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Resultados (1) Evolución del margen y la FER acumulada 0.5 0.25 6 km/h 25 km/h 50 km/h 120 km/h 0 6 km/h 25 km/h 50 km/h 120 km/h 0.2 −0.5 FER Margin ci 0.15 −1 −1.5 0.1 −2 0.05 −2.5 −3 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Frame index (a) Marxe 1.4 1.6 1.8 2 4 x 10 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Frame index 3500 4000 4500 5000 (b) FER acumulada Figura: Entorno suburbano, FER objetivo de 0.01 y LOS SNR de 6 dB 18 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Algoritmo robusto para el enlace directo Resultados (2) Eficiencia espectral y FER 2 0.09 Ideal Throughput Fixed margin Adaptive margin Adaptive margin and weight) 1.8 Fixed margin Adaptive margin Adaptive margin and weight 0.08 0.07 1.6 0.05 FER Spectral Efficiency (b/s/Hz) 0.06 1.4 0.04 1.2 0.03 1 0.02 0.8 0.01 0 1 2 3 4 5 LOS SNR (dB) 6 7 8 (a) Eficiencia espectral 9 10 0 0 1 2 3 4 5 LOS SNR (dB) 6 7 8 9 10 (b) FER Figura: Entorno urbana, velocidad 5 km/h, FER objetivo de 0.001. 19 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Enlace de retorno (canal multi-estado) Selección del MODCOD 20 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Enlace de retorno (canal multi-estado) Resultados canal multi-estado 1.8 0.1 Dual Open Closed ARF-M 0.09 1.6 0.08 1.4 0.06 FER Spectral Efficiency (b/s/Hz) 0.07 1.2 1 0.05 0.04 0.8 0.03 0.6 Dual Open Closed ARF-M 0.4 0.02 0.01 0.2 0 0 5 10 15 LOS SNR (dB) 20 25 0 5 (a) Eficiencia espectral 10 15 LOS SNR (dB) 20 25 (b) FER Figura: I-tree 60 km/h 21 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Herramientas Adaptación de enlace en el dominio temporal channel MI rate allowed 2 1.8 1.6 errors 1.4 1.2 1 rate of the used MCS 0.8 0.6 0.4 successful transmissions 0.2 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 200 250 300 350 400 450 0 −1 ACKs provoke margin increases slowly Margin −2 errors provoke margin decreases rapidily −3 −4 −5 −6 −7 0 50 100 150 22 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Informed outage capacity Informed outage capacity Cout,ρ̂ = log2 (1 + ρout ) (7) 0.7 PDF channel PDF channel | CSI = 6dB, α = 0.5 PDF channel | CSI 6 dB, α = 0.95 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 −6 −4 −2 0 2 4 6 8 10 23 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Informed outage capacity Resultados (1) Outage capacity for LOS SNR of 5 dB Outage capacity for LOS SNR of 5 dB 2 2.4 p = 1E−4 0 1.9 2.2 p0 = 1E−3 p = 1E−2 0 2 Outage capacity (bit/s/Hz) Outage capacity (bit/s/Hz) 1.8 1.8 1.6 α=0 α = 0.28 α = 0.5 α = 0.7 α = 0.9 α = 0.99 α = 0.999 1.4 1.2 1 −6 10 −5 10 −4 10 −3 −2 10 10 Outage probability (a) −1 10 p0 = 1E−1 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 0 10 1.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Correlation α 0.7 0.8 0.9 1 (b) 24 / 29 Adaptación de enlace S-UMTS Informed outage capacity Resultados (2) 1.8 1.6 Spectral Efficiency (b/s/Hz) 1.4 1.2 1 0.8 0.6 Genie−aided efficiency Constrained outage capacity Fixed margin Adaptive margin Adaptive margin and weight 0.4 0.2 0 0 2 4 6 LOS SNR (dB) 8 10 Eficiencia espectral = 97 % Informed Outage Capacity 25 / 29 Conclusiones y líneas futuras Conclusiones Muy buenos resultados con el canal multi-estado del algoritmo dual que balancea las dos SNRs. El algoritmo para el enlace directo ofrece un buen comportamiento en términos de FER. El algoritmo para el enlace directo logra el 97 % de la informed outage capacity. Novas herramientas para analizar los resultados de los algoritmos de adaptación de enlace. Líneas futuras Expandir el concepto de informed outage capacity al canal multi-estado. Realizar simulaciones co los parámetros de la capa física de los estándares DVB-S2X/DVB-RCS2. Pruebas de campo para testear los algoritmos. 26 / 29 Conclusiones y líneas futuras Gracias por su atención 27 / 29 Conclusiones y líneas futuras Ecuaciones algoritmos Variante LMS Normalizado: ci+1 = ci − θ2 µ (i−d − p̃0,i ) · θ + snr2i−2d con el lazo de p̃0,i : p̃0,i+1 = p̃0,i − λ(i−d − p0 ) (8) (9) 28 / 29 Conclusiones y líneas futuras Ecuaciones informed outage capacity Modelo SNR efectiva ρ = αρ̂ + (1 − α)ρ̄ + σρ p 1 − α2 W (10) FDP condicional p f (ρ|ρ̂) ∼ N αρ̂ + (1 − α)ρ̄, σρ 1 − α2 Z ρout f (ρ|ρ̂)dρ = p0 (11) (12) −∞ Cout,ρ̂ = log2 (1 + ρout ) Z Cout = Cout,ρ̂ f (ρ̂)d ρ̂ (13) (14) 29 / 29