信道模型调研.ppt

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1、信道模型调研9/1/20211概述信道模型包括宽带传播模型(链路级仿真需要)和窄带传播模型(系统级仿真需要,包括路径损耗模型和阴影衰落模型)。9/1/20212COST231-Hata这是一种针对郊区环境的损耗模型,路径损耗为:参数定义如下:hbase是基站高度;hmobile是移动台高度;是根据移动台高度及频率确定的修正因子[3]:Cm是针对不同频率的修正因子9/1/20213M.1225(1)这是一种针对室外车辆环境和步行环境的路径损耗模型,它考虑了城市中各种建筑物对电波传播的影响:同向天线间总的传播损耗L(dB)为自由空间损耗Lfs

2、、从建筑物屋顶到街道平面的绕射损耗Lrts及从基站天线经过建筑物阵列的多网格的绕射损耗Lmsd之和.可表示为:L=Lfs+Lrts+Lmsd9/1/20214M.1225(2)当移动台到基站间距离R给定时,它们之间的Lfs为:从建筑物屋顶到街道平面的绕射引起的Lrts为:其中,,Δhm是建筑物平均高度与移动台天线高度差,x是移动台与最近建筑物的水平距离。(6)(7)9/1/20215M.1225(3)一般情况下,从基站天线经过建筑物阵列的Lmsd为:其中,QM是依赖于基站天线相对高度(低于或高于建筑物平均高度)的因子。对于车辆环境,基站天

3、线的高度高于建筑物的平均高度,此时:对于室外步行(街区)环境下,基站天线高度接近建筑物平均高度,此时(8)(9)(10)9/1/20216COST231-WalfishIkegami(1)该模型适合于大城市中的一种典型场景,它将快慢衰落的效应进行了充分的考虑,分为以下两种情况:基站和移动台之间没有直射径的情况:其中:为自由空间损耗:为屋顶和街道之间的衍射和散射损耗(对应慢衰落):为多径损耗(对应快衰落):(11)(12)(13)(14)9/1/20217COST231-WalfishIkegami(2)2.基站和移动台之间有直射径的情况微

4、小区(天线低于屋顶高度),路径损耗模型如下:(15)9/1/20218阴影衰落(1)阴影衰落模型由一个呈对数正态分布的随机变量来模拟实现,由于阴影衰落的值与用户位置有关,地理上不同点的阴影衰落之间存在着一定的相关性,该相关性可用ARMA(1,1)模型表示[2]:其中,Sn为当前点的阴影衰落值,Sn-1为上一点的阴影衰落值,ax为与Sn-1独立的符合对数正态分布的随机变量,其均值、方差根据仿真模型要求确定(平台中采用城区环境的标准方差为8dB)。ρ为Sn和Sn-1的相关系数,它是一个与两点间距离有关的函数,可以表示为:(17)(16)9/1

5、/20219阴影衰落(2)其中,Δx为两点间距离,dcor为相关距离,在车辆环境下,dcor=20m。在对用户移动离散化时,应使两个位置之间的距离,即Δx小于相关距离。9/1/202110由于偶尔存在非常大的r.m.s延迟扩展,所以利用单个抽头延迟线无法获得这个延迟扩展的可变化性,因此对每种传播模型定义两个以上的多径信道,其中信道A是频繁发生低延迟扩散情况,信道B是频繁发生中等延迟扩散情况。以下给出每种地面传播模型的抽头延迟线参数:宽带传播模型——M.12259/1/202111宽带传播模型——M.1225抽头延迟线信道A信道B多普勒频谱

6、相对时延(ns)平均功率(dB)相对时延(ns)平均功率(dB)10000Classic2110-9.7200-0.9Classic3190-19.2800-4.9Classic4410-22.81200-8Classic5--2300-7.8Classic6--3700-23.9Classic表1、室外到室内和步行测试环境的抽头延迟线参数9/1/202112宽带传播模型——M.1225抽头延迟线信道A信道B多普勒频谱相对时延(ns)平均功率(dB)相对时延(ns)平均功率(dB)1000-2.5Classic2310-1.03000Cl

7、assic3710-9.08900-12.8Classic41090-10.012900-10.0Classic51730-15.017100-25.2Classic62510-20.032000-16.0Classic表2、车量测试环境的抽头延迟线参数9/1/202113宽带传播模型——M.1225抽头延迟线信道A信道B多普勒频谱相对时延(ns)平均功率(dB)相对时延(ns)平均功率(dB)10000Flat250-3.0100-3.6Flat3110-10.0200-7.2Flat4170-18.0300-10.8Flat5290-

8、26.0500-18.0Flat6310-32.0700-25.2Flat表3、室内办公室测试环境的抽头延迟线参数9/1/202114宽带传播模型——COST259抽头延迟线信道A信道B多普勒

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