6 research outputs found

    Ultra-Wideband Secure Communications and Direct RF Sampling Transceivers

    Get PDF
    Larger wireless device bandwidth results in new capabilities in terms of higher data rates and security. The 5G evolution is focus on exploiting larger bandwidths for higher though-puts. Interference and co-existence issues can also be addressed by the larger bandwidth in the 5G and 6G evolution. This dissertation introduces of a novel Ultra-wideband (UWB) Code Division Multiple Access (CDMA) technique to exploit the largest bandwidth available in the upcoming wireless connectivity scenarios. The dissertation addresses interference immunity, secure communication at the physical layer and longer distance communication due to increased receiver sensitivity. The dissertation presents the design, workflow, simulations, hardware prototypes and experimental measurements to demonstrate the benefits of wideband Code-Division-Multiple-Access. Specifically, a description of each of the hardware and software stages is presented along with simulations of different scenarios using a test-bench and open-field measurements. The measurements provided experimental validation carried out to demonstrate the interference mitigation capabilities. In addition, Direct RF sampling techniques are employed to handle the larger bandwidth and avoid analog components. Additionally, a transmit and receive chain is designed and implemented at 28 GHz to provide a proof-of-concept for future 5G applications. The proposed wideband transceiver is also used to demonstrate higher accuracy direction finding, as much as 10 times improvement

    Allocation designs for massive multiple access with interference cancellation

    Get PDF
    In the transition towards the next generation of wireless technology systems, the increasing number of devices curbs the potential of current wireless networks to cope with such increases in network density. Wireless communications via satellite constitute a cost effective option to achieve high transmission reliability in remote areas or to create resilient networks to be used in emergency situations. To counterbalance the growing network density, one of the main goals in the uplink is to increase the spectral efficiency of the network. By working on the application of non-orthogonal multiple access and the exploitation of the collision domain through interference cancellation, this dissertation tackles the problem of massive multiple access. A consensual scheme that meets the main goal and the aim of reducing the interaction between devices and the satellite in the control plane is Enhanced Spread Spectrum ALOHA, which combines spreading-based short-packet transmissions with successive interference cancellation (SIC) on the receiver's side. This combination opens up several design avenues in terms of energy and code allocation to users when a certain amount of channel state information is available to them. Motivated by this scheme, this thesis studies the best allocation strategies when the SIC receiver operates nonideally: firstly, it investigates a system model for a receiver that, inspired by the demodulator adopted in the Enhanced Spread Spectrum ALOHA system, deals with the problems of user ordering and iterative decoding with short packets; and secondly, it delves into the user-asymptotic regime and the application of the calculus of variations to derive the stationary point equations corresponding to the optimal allocation rules.The first part of this thesis investigates the impact of nonideal decoding and imperfect cancellation on the first iteration of a SIC receiver aided by redundancy-check error control. The system model characterises both non-idealities using known functions of the signal-to-interference-plus-noise ratio. The propagation of packet decoding success/failure events throughout the stages of the receiver is circumvented in the user-asymptotic regime, since the model takes a deterministic form. The asymptotically optimal energy and rate allocation is studied for a wide variety of cases. The second part of this thesis investigates an iterative SIC receiver and extends the allocation designs derived previously to iterations beyond the first. The derivation of a system model is challenging, since each iteration of the receiver operates with memory with respect to the previous ones, and due to the fact that the decoding operations for the same user in different iterations are statistically dependent. This thesis motivates and states a system model that solves said difficulties by adding minimal complexity to the one adopted previously. The user-asymptotic regime is investigated to reveal mathematical forms to the above model that allow for a thorough understanding of the adopted receiver. Finally, the chapter exploits the user-asymptotic model and conducts research to designing smooth allocation functions. The third part of this thesis studies the user-ordering problem for a SIC receiver to which the strengths received from all users are unknown. The thesis derives an accurate system model for a large-user SIC receiver, which proceeds to order users after estimating their symbol energies at the initial stage through preamble cross-correlations. Analytical findings are determined in the user-asymptotic regime. The asymptotically optimal energy allocation is shown to obey, in contrast to the practically exponential user-energy distributions obtained before, a piecewise constant function; fact that entails great computational advantages of its application.En la transici贸 cap a la pr貌xima generaci贸 de sistemes tecnol貌gics sense fils, el creixent nombre de dispositius frena el potencial de les xarxes sense fils actuals per fer front a tal augment en la densitat de xarxa. Les comunicacions sense fils via sat猫l路lit constitueixen una opci贸 rentable per assolir una fiabilitat de transmissi贸 alta en zones remotes o per crear xarxes que puguin ser utilitzades en situacions d'emerg猫ncia. Per contrarestar la creixent densitat de xarxa, un dels objectius principals en l'enlla莽 ascendent 茅s augmentar l'efici猫ncia espectral d'aquesta. Aquesta tesi aborda el problema d'acc茅s m煤ltiple massiu combinant l'aplicaci贸 de t猫cniques d'acc茅s m煤ltiple no ortogonal amb esquemes de cancel路laci贸 d鈥檌nterfer猫ncia. Un esquema consensuat que acompleix amb l鈥檕bjectiu principal i amb la fita de reduir la interacci贸 entre dispositius i sat猫l路lit en el pla de control 茅s Enhanced Spread Spectrum ALOHA, que combina transmissions de paquets curts basades en l'eixamplament del senyal amb la cancel路laci贸 successiva d'interfer猫ncies (SIC) en recepci贸. Aquesta combinaci贸 obre diverses vies per l'assignaci贸 d'energia i codi als diferents usuaris quan aquests disposen d鈥檌nformaci贸 sobre l'estat del canal. Motivat per l'esquema anterior, aquesta tesi estudia les millors estrat猫gies d'assignaci贸 quan s'adopta un receptor SIC no ideal: en primer lloc, investiga un model de sistema per un receptor SIC que, inspirat en el desmodulador adoptat en el sistema Enhanced Spread Spectrum ALOHA, aborda els problemes d'ordenaci贸 d'usuaris i de descodificaci贸 iterativa amb paquets curts; i, en segon lloc, s鈥檈ndinsa en el r猫gim asimpt貌tic d'usuaris i en l'aplicaci贸 del c脿lcul de variacions per derivar les equacions de punt estacionari corresponents a les funcions d'assignaci贸 貌ptimes. La primera part d'aquesta tesi investiga l'impacte de la descodificaci贸 no ideal i de la cancel路laci贸 imperfecta en la primera iteraci贸 d'un receptor SIC assistit per control d'errors. El model de sistema proposat caracteritza ambdues no idealitats fent 煤s de funcions conegudes de la relaci贸 senyal-a-soroll-m茅s-interfer猫ncia. La propagaci贸 dels esdeveniments d'猫xit/frac脿s en la descodificaci贸 de paquets al llarg de les etapes del receptor s'aborda en el r猫gim asimpt貌tic d'usuaris, ja que el model pren forma determinista. Les funcions d'assignaci贸 s'estudien en el r猫gim asimpt貌tic d'usuaris per varis casos. La segona part de la tesi investiga un receptor SIC iteratiu i est茅n les assignacions derivades en el cap铆tol anterior per a iteracions del SIC m茅s enll脿 de la primera. La derivaci贸 d'un model de sistema suposa un repte, ja que cada iteraci贸 del receptor opera amb mem貌ria respecte a iteracions anteriors i degut a que les operacions de descodificaci贸 per a un mateix usuari en iteracions diferents s贸n estad铆sticament dependents. Es proposa un model de sistema que resol tals dificultats afegint complexitat m铆nima al model adoptat anteriorment. S'investiga el r猫gim asimpt貌tic d'usuaris amb l'objectiu d鈥檈videnciar expressions matem脿tiques del model que permetin la completa comprensi贸 del receptor adoptat. Per 煤ltim, es dissenyen funcions d'assignaci贸 cont铆nuament diferenciables fent 煤s del model asimpt貌tic anterior. La tercera i 煤ltima part d'aquesta tesi estudia el problema d'ordenaci贸 d'usuaris aplicat a un receptor SIC que desconeix les pot猫ncies rebudes de tots ells. Es deriva un model de sistema per un receptor que gestiona nombrosos usuaris i els ordena despr茅s d'estimar les energies de tots ells en l'etapa inicial mitjan莽ant correlacions de preamble. Els resultats anal铆tics s鈥檕btenen en el r猫gim asimpt貌tic d'usuaris. Es demostra que, contr脿riament a les distribucions pr脿cticament exponencials obtingudes anteriorment, l'assignaci贸 d'energia 貌ptima derivada per a infinits usuaris presenta una estructura constant a trossos; fet que comporta grans avantatges computacionals en la seva aplicaci贸.En la transici贸n hacia la pr贸xima generaci贸n de sistemas tecnol贸gicos inal谩mbricos, el creciente n煤mero de dispositivos frena el potencial de las redes inal谩mbricas actuales para hacer frente a esos aumentos en la densidad de red. Impulsadas por las innovaciones en tecnolog铆a satelital, las comunicaciones inal谩mbricas v铆a sat茅lite constituyen una opci贸n rentable para lograr una alta fiabilidad de transmisi贸n en zonas remotas o para crear redes reservadas para situaciones de emergencia. Para contrarrestar la creciente densidad de la red, uno de los objetivos principales en el enlace ascendente es aumentar la eficiencia espectral de la misma. En favor de este objetivo, se identifican tres t茅cnicas no excluyentes: (i) la aplicaci贸n de t茅cnicas de acceso m煤ltiple no ortogonal, para hacer frente a la limitada disponibilidad de recursos ortogonales requeridos en el acceso m煤ltiple convencional, (ii) la explotaci贸n del dominio de colisi贸n por el receptor, mediante la cancelaci贸n de interferencias, y (iii) la utilizaci贸n de sat茅lites multihaz, que, usando la tecnolog铆a multiantena, permiten una reutilizaci贸n m谩s eficiente del dominio espacial. Esta tesis aborda el problema de acceso m煤ltiple masivo trabajando en los dos primeros puntos. Un esquema consensuado que cumple con el objetivo principal y con el fin de reducir la interacci贸n entre los dispositivos y el sat茅lite en el plano de control es Enhanced Spread Spectrum ALOHA, que combina transmisiones de paquetes cortos basadas en el ensanchamiento de la se帽al con la cancelaci贸n sucesiva de interferencias (SIC) en recepci贸n. Esta combinaci贸n abre diversas v铆as para la asignaci贸n de energ铆a y c贸digo a los usuarios cuando estos disponen de cierta informaci贸n sobre el estado del canal. Motivado por el esquema anterior, esta tesis reexamina resultados previos bajo an谩lisis te贸ricos de capacidad y cancelaci贸n perfecta, y estudia las mejores estrategias de asignaci贸n cuando el receptor SIC opera de forma no ideal. Los an谩lisis anteriores se ampl铆an en dos frentes: en primer lugar, adoptando pol铆ticas de decodificaci贸n y cancelaci贸n adaptadas para paquetes cortos; y, en segundo lugar, explorando el desequilibrio de energ铆a, tasa de transmisi贸n y fiabilidad. Con respecto al primer punto, esta tesis investiga un modelo de sistema para un receptor SIC que, inspirado en el demodulador adoptado en el sistema Enhanced Spread Spectrum ALOHA, aborda los problemas de ordenaci贸n de usuarios y decodificaci贸n iterativa con paquetes cortos. En cuanto al segundo punto, esta tesis se adentra en el r茅gimen asint贸tico de usuarios y en la aplicaci贸n del c谩lculo de variaciones para derivar las ecuaciones de punto estacionario correspondientes a las funciones de asignaci贸n 贸ptimas. Una de las principales contribuciones de esta tesis es el descubrimiento de funciones discontinuas (continuamente diferenciables a trozos) como una clase de distribuciones de energ铆a ordenada para maximizar la eficiencia espectral; un enfoque que ha demostrado ser abrumadoramente exitoso. En concreto, el modelo derivado en la presente tesis incorpora, progresivamente y a lo largo de tres cap铆tulos independientes, aspectos pr谩cticos del cancelador de interferencias adoptado: 1. La primera parte de esta tesis investiga el impacto de la decodificaci贸n no ideal y de la cancelaci贸n imperfecta en la primera iteraci贸n de un receptor SIC asistido por control de errores. El modelo de sistema caracteriza ambas no idealidades utilizando funciones conocidas de la relaci贸n se帽al-a-ruido-m谩s-interferencia (SINR) bajo la suposici贸n de interferencia gaussiana: las funciones tasa de error de paquete (PER) y energ铆a residual. La propagaci贸n de los eventos de 茅xito/fracaso en la decodificaci贸n de paquetes a lo largo de las etapas del receptor SIC se sortea en el r茅gimen asint贸tico de usuarios, puesto que el modelo de sistema adopta expresiones deterministas. La asignaci贸n de energ铆a y c贸digo se estudia en el r茅gimen asint贸tico de usuarios para una amplia variedad de casos, incluyendo conjuntos formados por un n煤mero finito o infinito de esquemas de modulaci贸n y correcci贸n de errores para paquetes de longitud finita e infinita. 2. La segunda parte de esta tesis investiga un receptor SIC iterativo y extiende las asignaciones derivadas anteriormente para iteraciones del SIC m谩s all谩 de la primera. La derivaci贸n de un modelo para tal sistema supone un reto, ya que cada iteraci贸n del receptor opera con memoria respecto a las anteriores y porque las operaciones de decodificaci贸n para un mismo usuario en distintas iteraciones son estad铆sticamente dependientes. Esta tesis propone justificadamente un modelo de sistema que resuelve dichas dificultades a帽adiendo complejidad m铆nima al adoptado con anterioridad. En concreto, el modelo usa funciones PER multivariable, cuyos argumentos corresponden a las SINRs que experimenta un usuario a lo largo de las iteraciones del receptor, y define biyecciones para relacionar los 铆ndices de los usuarios que permanecen decodificados sin 茅xito en cada iteraci贸n. Se investiga el r茅gimen asint贸tico de usuarios para revelar expresiones matem谩ticas del modelo anterior que permitan un completo entendimiento del receptor adoptado. Por 煤ltimo, se investiga el dise帽o de funciones de asignaci贸n continuamente diferenciables con extremos libres haciendo uso del modelo asint贸tico anterior. 3. La tercera y 煤ltima parte de esta tesis estudia el problema de ordenaci贸n de usuarios en un receptor SIC que desconoce las potencias recibidas de todos ellos. La tesis deriva un modelo de sistema para un receptor SIC que gestiona un gran n煤mero de usuarios y los ordena tras estimar sus energ铆as en la etapa inicial mediante correlaciones de pre谩mbulo. En el r茅gimen asint贸tico de usuarios, se obtienen resultados anal铆ticos en los que el rendimiento del sistema se rige por un kernel conocido. Se demuestra que, contrariamente a las distribuciones pr谩cticamente exponenciales obtenidas anteriormente, la asignaci贸n 贸ptima de energ铆a derivada para un n煤mero infinito de usuarios obedece una funci贸n constante a trozos; hecho que conlleva grandes ventajas computacionales en su aplicaci贸n.Postprint (published version

    Potentzia domeinuko NOMA 5G sareetarako eta haratago

    Get PDF
    Tesis ingl茅s 268 p. -- Tesis euskera 274 p.During the last decade, the amount of data carried over wireless networks has grown exponentially. Several reasons have led to this situation, but the most influential ones are the massive deployment of devices connected to the network and the constant evolution in the services offered. In this context, 5G targets the correct implementation of every application integrated into the use cases. Nevertheless, the biggest challenge to make ITU-R defined cases (eMBB, URLLC and mMTC) a reality is the improvement in spectral efficiency. Therefore, in this thesis, a combination of two mechanisms is proposed to improve spectral efficiency: Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) techniques and Radio Resource Management (RRM) schemes. Specifically, NOMA transmits simultaneously several layered data flows so that the whole bandwidth is used throughout the entire time to deliver more than one service simultaneously. Then, RRM schemes provide efficient management and distribution of radio resources among network users. Although NOMA techniques and RRM schemes can be very advantageous in all use cases, this thesis focuses on making contributions in eMBB and URLLC environments and proposing solutions to communications that are expected to be relevant in 6G

    Advanced receivers for distributed cooperation in mobile ad hoc networks

    Get PDF
    Mobile ad hoc networks (MANETs) are rapidly deployable wireless communications systems, operating with minimal coordination in order to avoid spectral efficiency losses caused by overhead. Cooperative transmission schemes are attractive for MANETs, but the distributed nature of such protocols comes with an increased level of interference, whose impact is further amplified by the need to push the limits of energy and spectral efficiency. Hence, the impact of interference has to be mitigated through with the use PHY layer signal processing algorithms with reasonable computational complexity. Recent advances in iterative digital receiver design techniques exploit approximate Bayesian inference and derivative message passing techniques to improve the capabilities of well-established turbo detectors. In particular, expectation propagation (EP) is a flexible technique which offers attractive complexity-performance trade-offs in situations where conventional belief propagation is limited by computational complexity. Moreover, thanks to emerging techniques in deep learning, such iterative structures are cast into deep detection networks, where learning the algorithmic hyper-parameters further improves receiver performance. In this thesis, EP-based finite-impulse response decision feedback equalizers are designed, and they achieve significant improvements, especially in high spectral efficiency applications, over more conventional turbo-equalization techniques, while having the advantage of being asymptotically predictable. A framework for designing frequency-domain EP-based receivers is proposed, in order to obtain detection architectures with low computational complexity. This framework is theoretically and numerically analysed with a focus on channel equalization, and then it is also extended to handle detection for time-varying channels and multiple-antenna systems. The design of multiple-user detectors and the impact of channel estimation are also explored to understand the capabilities and limits of this framework. Finally, a finite-length performance prediction method is presented for carrying out link abstraction for the EP-based frequency domain equalizer. The impact of accurate physical layer modelling is evaluated in the context of cooperative broadcasting in tactical MANETs, thanks to a flexible MAC-level simulato
    corecore