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时间:2018-09-04
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1、移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊
2、窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信第3课投稿:邹窊窋移动通信信道模型内容小尺度衰落多径效应多普勒频移信号带宽的影响移动信道模型多径信道模型移动信道参数统计信道模型频率选择性信道模型室内信道模型GSM信道模型WCDMA信道模型空时信道模型移动环境下的信道分析移动通信面临的问题时延扩展与相关带宽频率扩展与相干时间角度扩展移动信道分析的研究目标移动信道的测量移动信道测量方法几种测试结果G.L.Turin测试D.C.COX测试Saleh&Valenzuela测试移动信道仿真实验方法瑞利衰落仿真
3、方法多径信道仿真方法仿真实验步骤仿真结果举例JAKES模型小尺度传播模型小尺度(衰落)模型描述信号在λ尺度内的变化:多径效应(相位抵消)为主,路径损耗(大尺度)可认为是常数;与载波频率和信号带宽有关;着眼于“衰落”建模:在短距离或数个波长范围内信号快速变化。影响小尺度衰落的因素多径传播:从接收机“看”多径传播的每条路径;对环境十分敏感。接收机运动→多普勒频移信号传输带宽与信道带宽相比多径传播多径效应多径信号相位相反→合成信号的幅度快速变化;多径信号传播路径不同→时延散布;接收机或环境运动→多普勒频移(多普勒调频)
4、。多径信号的幅度统计特性多径延时信号的电平分布通常用指数分布来描述:GSM05.05建议中采用指数分布表示乡村地区的多径传播信号的幅度分布;还处在研究之中。多径时延特性测量典型的多径时延多径时延统计特性多径信号到达时刻的分布:指数分布---对于有近距离散射体中距离高大建筑和远山的环境。等间隔分布---简化模型(GSM05.05)建议。多径信号到达数目的分布---泊松分布。时延扩展统计分析时延方差(σ)σ的典型值:室内:10-100ns室外:0.1-10s时延均值功率(dB)→噪声门限 时延→多径信号的相位统计特性
5、相位变化:反射附加相移+时延附加相移+多普勒频移多普勒频移多普勒效应多普勒频谱多普勒展宽:多径传播下,多径的多普勒频移形成信号频率的扩展。当多径电波与移动台的运动方向夹角在[0~2π]内服从均匀分布时,多普勒扩展的功率谱为:多普勒频谱2典型多普勒扩展信号带宽的影响如果信号的传输带宽比信道带宽大得多,则接收信号就会失真,但本地接收信号强度不会衰落很大(即小尺度衰落不占主导地位)。后面将会看到,信道带宽可用相关带宽量化。这里相关带宽是一个最大频差的度量,与信道的特定多径结构有关。在相关带宽以内,不同信号的幅度保持很强
6、的相关性;但信号带宽比信道带宽窄,信号幅度就会迅速变换,但信号不会出现相位(时间)失真。内容小尺度衰落多径效应多普勒频移信号带宽的影响移动信道模型多径信道模型移动信道参数统计信道模型频率选择性信道模型室内信道模型GSM信道模型WCDMA信道模型空时信道模型移动环境下的信道分析移动通信面临的问题时延扩展与相关带宽频率扩展与相干时间角度扩展移动信道分析的研究目标移动信道的测量移动信道测量方法几种测试结果G.L.Turin测试D.C.COX测试Saleh&Valenzuela测试移动信道仿真实验方法瑞利衰落仿真方法多径
7、信道仿真方法仿真实验步骤仿真结果举例JAKES模型移动通信面临的问题时延扩展(多径时延扩展)→频率选择性衰落相关带宽的意义:从频域来看多径现象将导致频率选择性衰落即信道对不同频率成分有不同的响应;在相关带宽内信号传输失真小若信号带宽超过相关带宽将产生较大失真和符号间串扰;信号传输速率受多径时延的限制。频率扩展(多普勒扩展)→时间选择性衰落相关时间的意义:当发送信号的持续时间Ts>Tc则会产生时间选择性衰落;一般情况下Ts角度扩展→空间选择性衰落时延扩展---频率选择性衰落频率扩展---时间选择性衰落角度扩展---
8、空间选择性衰落时延扩展与相关带宽1信道的时变冲激响应:c(τ;t)为广义平稳过程自相关函数:当两个不同延时的散射是不相关的,即各路信号的信道衰减和相移是不相关的:当Δt=0时,相关函数被称为信道时延功率谱:Tm为信道的多径扩展时延扩展与相关带宽2时延扩展与相关带宽3多径扩展和相关带宽的关系如下图所示: 相关带宽的意义从频域来看,多径现象将导致频率选择性衰落,即信道对不同频
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