Метод та імітаційна модель синтезу баркероподібних кодових послідовностей

dc.citation.epage50
dc.citation.issue2
dc.citation.journalTitleУкраїнський журнал інформаційних технологій
dc.citation.spage45
dc.citation.volume3
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorЦмоць, І. Г.
dc.contributor.authorРізник, О. Я.
dc.contributor.authorБалич, Б. І.
dc.contributor.authorЛьвовський, Ч. З.
dc.contributor.authorTsmots, I. G.
dc.contributor.authorRiznyk, O. Ya.
dc.contributor.authorBalych, B. I.
dc.contributor.authorLvovskij, Ch. Z.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2024-03-27T07:28:33Z
dc.date.available2024-03-27T07:28:33Z
dc.date.created2021-02-28
dc.date.issued2021-02-28
dc.description.abstractЗ’ясовано, що завадостійкість є однією з істотних характеристик сучасних систем бездротового прийому/передачі даних. Визначено, що задачі управління безпілотними апаратами та мобільними робототехнічними комплексами підвищення завадостійкості каналів передачі даних є актуальною проблемою. Досліджено, що баркероподібні кодові послідовності, на підставі ідеальних кільцевих в'язанок, забезпечують збільшення потужності отриманих послідовностей завдяки оптимізації параметрів використовуваних ідеальних кільцевих в'язанок. Визначено, що підвищення завадостійкості під час прийому та передачі даних досягається за рахунок вибору оптимальних співвідношень параметрів ідеальної кільцевої в'язанки. Показано, що такі переваги баркероподібних кодових послідовностей, як оптимальне співвідношення між довжиною послідовності та її коригувальною здатністю, можливість змінювати довжину послідовності залежно від рівня завад мають широке практичне використання в сучасних системах бездротового зв'язку та телекомунікації. Вдосконалено метод синтезу баркероподібних кодових послідовностей з використанням ідеальних кільцевих в'язанок, який завдяки врахуванню співвідношень параметрів ідеальних кільцевих в'язанок забезпечує вибір мінімальної розрядності кодової послідовності, яка враховує рівень завад. Розроблено, на базі вдосконаленого методу синтезу баркероподібних кодових послідовностей, імітаційну модель синтезу баркероподібних кодових послідовностей, формування завад і виправлення помилок. Використано розроблену імітаційну модель для дослідження процесів кодування, декодування, виявлення та виправлення помилок в отриманих баркероподібних кодових послідовностях. Досліджено, що використання синтезованих баркероподібних кодових послідовностей на підставі ідеальних кільцевих в'язанок забезпечує відновлення даних пошкоджених не більш, ніж 25 % розрядів кожного кодового слова, та виявляє до 50 % пошкоджених розрядів у кожному кодовому слові.
dc.description.abstractNoise immunity is one of the essential characteristics of modern wireless data reception/transmission systems. In wireless systems such as Wi-Fi, HiperLan, or Bluetooth, the signal is propagated by electromagnetic oscillations in the environment. However, unlike wiring systems, these oscillations are unprotected from external influences. Noise immunity is one of the essential characteristics of modern wireless data reception/transmission systems. Moreover, if several wireless systems work close enough to each other, there is a possibility of overlapping waves, which will damage the information signal. It is determined that for the tasks of control of unmanned aerial vehicles and mobile robotic complexes increasing the noise immunity of data transmission channels is an urgent problem. It has been investigated that Barker-like code sequences based on ideal ring bundles provide an increase in the power of the obtained sequences by optimizing the parameters of the ideal ring bundles used. It is determined that the increase of noise immunity during data reception and transmission is achieved by choosing the optimal ratios of the parameters of the ideal ring bundle. It is shown that the advantages of Barker-like code sequences such as the optimal ratio between the length of the sequence and its correcting ability, the ability to change the length of the sequence depending on the level of interference are widely used in modern wireless communication and telecommunications systems. The method of synthesis of Barkerlike code sequences with the use of ideal ringbundles has been improved, which, by taking into account the ratios of the parameters of ideal ring bundles, provides the choice of the minimum bit codesequence that takes into account the level of interference. A simulation model of synthesis of Barker-like code sequences, noise generation, and error correction has been developed on the basis of the improved method of synthesis of Barker-like code sequences. The developed simulation model is used to study the processes of coding, decoding, detection, and correction of errors in the obtained Barker-like code sequences. It has been investigated that the use of synthesized Barker-like code sequences based on ideal ring bundles provides data recovery of damaged no more than 25 % of the bits of each codeword, and detects up to 50 % of damaged bits in each codeword.
dc.format.extent45-50
dc.format.pages6
dc.identifier.citationМетод та імітаційна модель синтезу баркероподібних кодових послідовностей / І. Г. Цмоць, О. Я. Різник, Б. І. Балич, Ч. З. Львовський // Український журнал інформаційних технологій. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 3. — № 2. — С. 45–50.
dc.identifier.citationenThe method and simulation model for the synthesis of barker-like code sequences / I. G. Tsmots, O. Ya. Riznyk, B. I. Balych, Ch. Z. Lvovskij // Ukrainian Journal of Information Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 3. — No 2. — P. 45–50.
dc.identifier.issn2707-1898
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/61541
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofУкраїнський журнал інформаційних технологій, 2 (3), 2021
dc.relation.ispartofUkrainian Journal of Information Technology, 2 (3), 2021
dc.relation.references[1] Ahmad, J., Akula, A., Mulaveesala, R., & Sardana, H. K. (2019). Barker-Coded Thermal Wave Imaging for NonDestructive Testing and Evaluation of Steel Material. IEEE Sensors Journal, 19(2), 735–742, 15 Jan.15, 2019. https://doi.org/10.1109/JSEN.2018.2877726
dc.relation.references[2] Banket, V. & Manakov, S. (2018). Composite Walsh-Barker Sequences, 9th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS), Odessa, 343–347. https://doi.org/10.1109/UWBUSIS.2018.8520220
dc.relation.references[3] Fu, J., & Ning, G. (2018). Barker coded excitation using pseudo chirp carrier with pulse compression filter for ultrasound imaging, BIBE 2018; International Conference on Biologicaternational Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 232–235. https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2017.8098776
dc.relation.references[4] Riznyk, O., Kynash, Yu., Povshuk, O., & Balych, B. (2017).Information technologies of optimization of structures of thesystems are on the basis of combinatorics methods, 12th InternationalScientific and Technical Conference on ComputerSciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 232–235. https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2017.8098776
dc.relation.references[5] Riznyk, O., Kynash, Yu., Povshuk, O., & Noga, Y. (2018). The Method of Encoding Information in the Images Using Numerical Line Bundles," 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 80–83. https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2018.8526751
dc.relation.references[6] Riznyk, O., Povshuk, O., Kynash, Y., & Yurchak, I. (2017). Composing method of anti-interference codes based on nonequidistant structures, 2017 XIIIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Lviv, 15–17. https://doi.org/10.1109/MEMSTECH.2017.7937522
dc.relation.references[7] Riznyk, O., Povshuk, O., Noga, Y., & Kynash, Yu. (2018). Transformation of Information Based on Noisy Codes, 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, 162–165. https://doi.org/10.1109/DSMP.2018.8478509
dc.relation.references[8] Tsmots, I., Rabyk, V., Riznyk, O., & Kynash, Y. (2019). Method of Synthesis and Practical Realization of Quasi-Barker Codes. 2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, Ukraine, 2019, 76–79. https://doi.org/10.1109/STCCSIT.2019.8929882
dc.relation.references[9] Vienneau, E., & Byram, B. (2020). Compound barker-coded excitation for increasedsignal-to-noise ratio and penetration depth in transcranial ultrasound imaging, 2020 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), 2020, 1–4. https://doi.org/10.1109/IUS46767.2020.9251650
dc.relation.references[10] Wang, M., Cong, S., & Zhang, S. (2018). Pseudo Chirp-Barker-Golay coded excitation in ultrasound imaging, 2018 Chinese Control And Decision Conference (CCDC), Shenyang, 2018, 4035–4039. https://doi.org/10.1109/CCDC.2018.8407824
dc.relation.references[11] Wang, M., Cong, S., & Zhang, S. (2018). Pseudo Chirp-Barker-Golay coded excitation in ultrasound imaging, 2018 ChineseControl And Decision Conference (CCDC), Shenyang,2018, 4035–4039.
dc.relation.references[12] Wang, S., & He, P. (2018). Research on Low Intercepting Radar Waveform Based on LFM and Barker Code Composite Modulation, 2018 International Conference on Sensor Networks and Signal Processing (SNSP), Xian, China, 297–301. https://doi.org/10.1109/SNSP.2018.00064
dc.relation.references[13] Xia, S., Li, Z., Jiang, C., Wang, S. & Wang, K. (2018). Application of Pulse Compression Technology in Electromagnetic Ultrasonic Thickness Measurement, 2018 IEEE Far East NDT New Technology & Application Forum (FENDT), Xiamen, China, 37–41. https://doi.org/10.1109/FENDT.2018.8681975
dc.relation.referencesen[1] Ahmad, J., Akula, A., Mulaveesala, R., & Sardana, H. K. (2019). Barker-Coded Thermal Wave Imaging for NonDestructive Testing and Evaluation of Steel Material. IEEE Sensors Journal, 19(2), 735–742, 15 Jan.15, 2019. https://doi.org/10.1109/JSEN.2018.2877726
dc.relation.referencesen[2] Banket, V. & Manakov, S. (2018). Composite Walsh-Barker Sequences, 9th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS), Odessa, 343–347. https://doi.org/10.1109/UWBUSIS.2018.8520220
dc.relation.referencesen[3] Fu, J., & Ning, G. (2018). Barker coded excitation using pseudo chirp carrier with pulse compression filter for ultrasound imaging, BIBE 2018; International Conference on Biologicaternational Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 232–235. https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2017.8098776
dc.relation.referencesen[4] Riznyk, O., Kynash, Yu., Povshuk, O., & Balych, B. (2017).Information technologies of optimization of structures of thesystems are on the basis of combinatorics methods, 12th InternationalScientific and Technical Conference on ComputerSciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 232–235. https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2017.8098776
dc.relation.referencesen[5] Riznyk, O., Kynash, Yu., Povshuk, O., & Noga, Y. (2018). The Method of Encoding Information in the Images Using Numerical Line Bundles," 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, 80–83. https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2018.8526751
dc.relation.referencesen[6] Riznyk, O., Povshuk, O., Kynash, Y., & Yurchak, I. (2017). Composing method of anti-interference codes based on nonequidistant structures, 2017 XIIIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH), Lviv, 15–17. https://doi.org/10.1109/MEMSTECH.2017.7937522
dc.relation.referencesen[7] Riznyk, O., Povshuk, O., Noga, Y., & Kynash, Yu. (2018). Transformation of Information Based on Noisy Codes, 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP), Lviv, 162–165. https://doi.org/10.1109/DSMP.2018.8478509
dc.relation.referencesen[8] Tsmots, I., Rabyk, V., Riznyk, O., & Kynash, Y. (2019). Method of Synthesis and Practical Realization of Quasi-Barker Codes. 2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, Ukraine, 2019, 76–79. https://doi.org/10.1109/STCCSIT.2019.8929882
dc.relation.referencesen[9] Vienneau, E., & Byram, B. (2020). Compound barker-coded excitation for increasedsignal-to-noise ratio and penetration depth in transcranial ultrasound imaging, 2020 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), 2020, 1–4. https://doi.org/10.1109/IUS46767.2020.9251650
dc.relation.referencesen[10] Wang, M., Cong, S., & Zhang, S. (2018). Pseudo Chirp-Barker-Golay coded excitation in ultrasound imaging, 2018 Chinese Control And Decision Conference (CCDC), Shenyang, 2018, 4035–4039. https://doi.org/10.1109/CCDC.2018.8407824
dc.relation.referencesen[11] Wang, M., Cong, S., & Zhang, S. (2018). Pseudo Chirp-Barker-Golay coded excitation in ultrasound imaging, 2018 ChineseControl And Decision Conference (CCDC), Shenyang,2018, 4035–4039.
dc.relation.referencesen[12] Wang, S., & He, P. (2018). Research on Low Intercepting Radar Waveform Based on LFM and Barker Code Composite Modulation, 2018 International Conference on Sensor Networks and Signal Processing (SNSP), Xian, China, 297–301. https://doi.org/10.1109/SNSP.2018.00064
dc.relation.referencesen[13] Xia, S., Li, Z., Jiang, C., Wang, S. & Wang, K. (2018). Application of Pulse Compression Technology in Electromagnetic Ultrasonic Thickness Measurement, 2018 IEEE Far East NDT New Technology & Application Forum (FENDT), Xiamen, China, 37–41. https://doi.org/10.1109/FENDT.2018.8681975
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/JSEN.2018.2877726
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/UWBUSIS.2018.8520220
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2017.8098776
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2018.8526751
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/MEMSTECH.2017.7937522
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/DSMP.2018.8478509
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/STCCSIT.2019.8929882
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/IUS46767.2020.9251650
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/CCDC.2018.8407824
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/SNSP.2018.00064
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/FENDT.2018.8681975
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2021
dc.subjectбаркероподібна кодова послідовність
dc.subjectзавадостійке кодування
dc.subjectідеальна кільцева в'язанка
dc.subjectімітаційна модель
dc.subjectBarker-like code sequence
dc.subjectideal ring bundle
dc.subjectnoise-tolerant coding
dc.subjectsimulation model
dc.titleМетод та імітаційна модель синтезу баркероподібних кодових послідовностей
dc.title.alternativeThe method and simulation model for the synthesis of barker-like code sequences
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2021v3n2_Tsmots_I_G-The_method_and_simulation_45-50.pdf
Size:
1.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2021v3n2_Tsmots_I_G-The_method_and_simulation_45-50__COVER.png
Size:
1.53 MB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.88 KB
Format:
Plain Text
Description: