第2章移动通信信道(共46张精选)课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第2章移动通信信道(共46张精选)课件.pptx》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 移动 通信 信道 46 精选 课件
- 资源描述:
-
1、第2章移动通信信道2022-10-19第2 章移动通信信道2 0 2 2/9/2 4 1移动信道基本特性移动信道基本特性衰落衰落噪声和干扰噪声和干扰移动信道基本特性衰落噪声和干扰2.1 2.1 移动信道基本特性移动信道基本特性2.1.1 2.1.1 移动通信信道的主要特点移动通信信道的主要特点2.1.2 2.1.2 电波传播方式电波传播方式2.1.3 2.1.3 接收信号中的四种效应接收信号中的四种效应2.1 移动信道基本特性2.1.1 移动通信信道的主要特点22.1.1 2.1.1 移动通信信道的主要特点移动通信信道的主要特点1 1传播的开放性传播的开放性这是区别于有线信道,有线信道中,电磁
2、波被限定在导线内,这是区别于有线信道,有线信道中,电磁波被限定在导线内,而移动通信的信道是一个开放的空间。而移动通信的信道是一个开放的空间。2 2接收环境的复杂性接收环境的复杂性是指接收点地理环境的复杂性与多样性。是指接收点地理环境的复杂性与多样性。可将接收点地理环境划分为三种典型区域可将接收点地理环境划分为三种典型区域:高楼林立的城市繁华区高楼林立的城市繁华区;以一般性建筑物为主体的近郊区以一般性建筑物为主体的近郊区;以山丘、湖泊、平原为主的农村及远郊区。以山丘、湖泊、平原为主的农村及远郊区。3 3通信用户的随机移动性通信用户的随机移动性2.1.1 移动通信信道的主要特点1 传播的开放性2
3、接收环2.1 2.1 移动信道基本特性移动信道基本特性2.1.1 2.1.1 移动通信信道的主要特点移动通信信道的主要特点2.1.2 2.1.2 电波传播方式电波传播方式2.1.3 2.1.3 接收信号中的四种效应接收信号中的四种效应2.1 移动信道基本特性2.1.1 移动通信信道的主要特点22.1.2 2.1.2 电波传播方式电波传播方式1 1直射波直射波即没有障碍物的情况下,电磁波在视距范围内直接由基站到达手机。即没有障碍物的情况下,电磁波在视距范围内直接由基站到达手机。2 2反射波反射波当障碍物的尺寸大于电磁波的波长时,电磁波就会在障碍物的前方发当障碍物的尺寸大于电磁波的波长时,电磁波就
4、会在障碍物的前方发生反射。生反射。3 3绕射波绕射波电磁波绕过绕过障碍物,在障碍物后方形成场强。电磁波绕过绕过障碍物,在障碍物后方形成场强。一般可归纳为以下波四种基本传播方式:一般可归纳为以下波四种基本传播方式:2.1.2 电波传播方式1 直射波2 反射波3 绕射波一般可在描述信道的时变特性时,从频域的角度来看,我们有多普勒扩展BD这个参数,而相干时间Tc则为多普勒扩展在时域上的表现。平坦衰落信道对信号的影响如图2-6所示,其中s(t)、r(t)和h(t,)分别表示发送的信号、接收信号和多径信道冲激响应,而S(f)、R(f)和H(f)分别为其相应的频谱。当发送信号的符号周期大于信道相干时间时,
5、则产生快衰落。(2)多普勒效应。常用的时延扩展参数包括:平均附加时延、均方根时延扩展和附加时延扩展。是指相邻的或邻近的频道之间的干扰。多径特性引起的时间色散,导致了发送信号产生平坦衰落或频率选择性衰落,如图2-5所示。移动台天线高度修正因子:1无线信道噪声分类经被实测数据证实,这种随机衰减呈现对数正态分布。3 接收信号中的四种效应Hata根据Okumura的基本中值场强预测曲线,通过曲线拟合,将Okumura模型中的经验曲线与图表提炼成更加便于工程上使用的经验公式,即Hata模型。在大尺度模型中,一般主要关注由路径损耗(Path loss)和阴影(shadowing)效应所引起的接收信号功率随
6、距离变化的规律。频率选择性衰落信道对信号的影响如图2-7所示。在移动通信系统中,为了提高频率利用率,在相隔一定距离以外,可以使用相同的频率,这称为同信道复用。前面提到的频率选择性衰落和时间选择性衰落在信道中可以同时存在,至于哪种衰落更明显,则取决于信号的带宽和符号周期。2.1.2 电波传播方式电波传播方式4 4散射波散射波当电磁波遇到粗糙的表面时,反射能量会散布于所有方向当电磁波遇到粗糙的表面时,反射能量会散布于所有方向,这样这样就形成了散射波。就形成了散射波。图图 2-1 移动信道电波传播类型示意图移动信道电波传播类型示意图 在描述信道的时变特性时,从频域的角度来看,我们有多普勒扩展B2.1
7、 2.1 移动信道基本特性移动信道基本特性2.1.1 2.1.1 移动通信信道的主要特点移动通信信道的主要特点2.1.2 2.1.2 电波传播方式电波传播方式2.1.3 2.1.3 接收信号中的四种效应接收信号中的四种效应2.1 移动信道基本特性2.1.1 移动通信信道的主要特点22.1.3 2.1.3 接收信号中的四种效应接收信号中的四种效应1.1.阴影效应阴影效应由于大型建筑物或其它物体的遮挡,在于障碍物的后面产生的传由于大型建筑物或其它物体的遮挡,在于障碍物的后面产生的传播半盲区。播半盲区。2.2.远近效应远近效应由于移动用户距离基站有远有近,这样近处的用户信号就会对由于移动用户距离基站
8、有远有近,这样近处的用户信号就会对远处的用户信号产生抑制。远处的用户信号产生抑制。2.1.3 接收信号中的四种效应1.阴影效应2.远近效应2.1.3 接收信号中的四种效应接收信号中的四种效应3.3.多径效应多径效应由于用户所处位置的复杂性,到达移动台天线的信号不是由单一由于用户所处位置的复杂性,到达移动台天线的信号不是由单一路径来的,而是包含多条路径。不同路径的信号,它们到达时的路径来的,而是包含多条路径。不同路径的信号,它们到达时的信号强度、到达时间及到达时的载波相位都不一样。所接收的信信号强度、到达时间及到达时的载波相位都不一样。所接收的信号是上述各路信号的矢量和。号是上述各路信号的矢量和
9、。4.4.多普勒效应多普勒效应由于用户处于高速移动中,从而引起传播频率的扩散,由此引起由于用户处于高速移动中,从而引起传播频率的扩散,由此引起的附加频移称为多普勒频移(多普勒扩散)。的附加频移称为多普勒频移(多普勒扩散)。这一现象只产生这一现象只产生在大于等于在大于等于70Km/h70Km/h时,而对于慢速移动的步行和准静态的室内通信则时,而对于慢速移动的步行和准静态的室内通信则不予考虑。不予考虑。2.1.3 接收信号中的四种效应3.多径效应4.多普勒效2.1.3 接收信号中的四种效应接收信号中的四种效应无线电波从源点无线电波从源点S出发,在出发,在X点和点和Y点分别被移动台接收时所走的路程差
10、点分别被移动台接收时所走的路程差为为xi dcosi v t cosi 由于源端点距离很远,可假设由于源端点距离很远,可假设在在X点和点和Y点处的点处的i是相同的,是相同的,所以,由路程差造成的接收信所以,由路程差造成的接收信号相位变化值为号相位变化值为22cosiixv t SixiXYd当移动台以恒定速率当移动台以恒定速率v在长度为在长度为d、端点为端点为X和和Y的路径上运动时,受的路径上运动时,受到自远方到自远方S点发出的信号,如图所示。点发出的信号,如图所示。由此可得出频率变化值,即多由此可得出频率变化值,即多普勒频移普勒频移fd为为1cos2divft mvf 最最大大多多普普勒勒移
11、移:2.1.3 接收信号中的四种效应无线电波从源点S 出发,在X 点移动信道基本特性移动信道基本特性衰落衰落噪声和干扰噪声和干扰移动信道基本特性衰落噪声和干扰2.2 2.2 衰落衰落2.2.1 2.2.1 大尺度衰落大尺度衰落2.2.2 2.2.2 小尺度衰落小尺度衰落2.2 衰落2.2.1 大尺度衰落2.2.2 小尺度衰落2.2.1 2.2.1 大尺度衰落大尺度衰落 在大尺度模型中,一般主要关注由路径损耗(在大尺度模型中,一般主要关注由路径损耗(Path loss)和)和阴影(阴影(shadowing)效应所引起的接收信号功率随距离变化的规)效应所引起的接收信号功率随距离变化的规律。路径损耗
12、引起长距离(律。路径损耗引起长距离(1001000米)接收信号功率的变化,而米)接收信号功率的变化,而阴影效应引起障碍物尺度距离上(室外环境是阴影效应引起障碍物尺度距离上(室外环境是10100米,室内更小)米,室内更小)接收信号功率的变化。接收信号功率的变化。1 1路径损耗路径损耗 大多数移动通信系统运行在复杂的传播环境中,路径损耗除了大多数移动通信系统运行在复杂的传播环境中,路径损耗除了受频率、距离等确定因素的影响,还会受到地形、地貌、建筑物分受频率、距离等确定因素的影响,还会受到地形、地貌、建筑物分布及街道分布等不确定因素的影响。这里我们主要介绍在工程上普布及街道分布等不确定因素的影响。这
13、里我们主要介绍在工程上普遍应用的电波传播损耗预测模型。遍应用的电波传播损耗预测模型。2.2.1 大尺度衰落 在大尺度模型中,一般主路径损耗路径损耗 电波传播损耗预测模型是基于大量实测数据而得到的经验模电波传播损耗预测模型是基于大量实测数据而得到的经验模型,常用的模型包括:奥村模型(型,常用的模型包括:奥村模型(Okumura Model)、哈塔模型)、哈塔模型(Hata Model)、哈塔模型的)、哈塔模型的COST231扩展等。其中奥村模型是城市扩展等。其中奥村模型是城市宏小区中信号预测最常用的模型之一,其适用的距离范围是宏小区中信号预测最常用的模型之一,其适用的距离范围是1Km100Km、
14、频率范围是、频率范围是150MHz1500MHz,该模型除了公式外,还包,该模型除了公式外,还包括一些经验曲线和图表。哈塔模型是将奥村模型中的经验曲线与图表拟括一些经验曲线和图表。哈塔模型是将奥村模型中的经验曲线与图表拟合成更加便于工程上使用的经验公式,其适用的频率范围也基本是合成更加便于工程上使用的经验公式,其适用的频率范围也基本是150MHz1500MHz。而哈塔模型的。而哈塔模型的COST231扩展是欧洲科技合作扩展是欧洲科技合作组织将哈塔模型扩展到组织将哈塔模型扩展到2GHz,以便适合,以便适合PCS系统。下面分别介绍哈系统。下面分别介绍哈塔模型和哈塔模型的塔模型和哈塔模型的COST2
15、31扩展。扩展。路径损耗 电波传播损耗预测模型是基于大量实测(1)Hata模型模型由于使用由于使用Okumura模型,需要查找其给出的各种曲线,不模型,需要查找其给出的各种曲线,不利于计算机预测。利于计算机预测。Hata根据根据Okumura的基本中值场强预测曲的基本中值场强预测曲线,通过曲线拟合,将线,通过曲线拟合,将Okumura模型中的经验曲线与图表提模型中的经验曲线与图表提炼成更加便于工程上使用的经验公式,即炼成更加便于工程上使用的经验公式,即Hata模型模型。Hata在提出这个模型时作了下列三点假设,以求简化:在提出这个模型时作了下列三点假设,以求简化:作为两个全向天线之间的传播损耗
16、处理;作为两个全向天线之间的传播损耗处理;作为准平滑地形而不是不规则地形处理;作为准平滑地形而不是不规则地形处理;以城市市区的传播损耗公式作为标准,其他地区采用校正公以城市市区的传播损耗公式作为标准,其他地区采用校正公式进行修正。式进行修正。路径损耗路径损耗(1)H a t a 模型由于使用O k u m u r a 模型,需要查找其给出Hata模型模型 适用条件适用条件频率范围:频率范围:1501500MHz;基站天线有效高度基站天线有效高度hb:30200m;移动台天线高度移动台天线高度hm:110m;覆盖距离:覆盖距离:120km。传播损耗公式传播损耗公式 69.5526.16lg13.
17、82lg()(44.96.55lg)lgTbmbLfha hhd 城式中,式中,d的单位为的单位为km,f的单位为的单位为MHz,LT城城为城市市区的中值路径为城市市区的中值路径损耗,损耗,hb和和hm分别为基站和移动台天线有效高度。分别为基站和移动台天线有效高度。H a t a 模型适用条件频率范围:1 5 0 1 5 0 0 MH z;传播损移动台天线高度修正因子:移动台天线高度修正因子:对于其它地形,对于其它地形,Hata分别定义了相应的修正因子分别定义了相应的修正因子Kmr郊区校正因子郊区校正因子 Qo开阔地校正因子(农村地区)开阔地校正因子(农村地区)22(1.1lg0.7)(1.5
18、6lg0.8)8.29(lg1.54)1.1300()3.2(lg11.75)4.9730001.5mmmmmfhfhfMHza hhfMHzhm 中中小小城城市市大大城城市市22(lg(/28)5.4mrKf 24.78lg18.33lg40.94oQff Hata模型模型移动台天线高度修正因子:对于其它地形,H a t a 分别定义了相应(2)Hata模型扩展模型扩展欧洲科学技术研究协会(欧洲科学技术研究协会(EURO-COST)组成)组成cost-231工作组工作组开发开发Hata模型对模型对PCS的扩展,提出将的扩展,提出将Hata模型扩展至模型扩展至2GHz频频段。所以该模型称为段。
19、所以该模型称为Hata模型扩展。模型扩展。频率范围:频率范围:15002000 MHz;基站的天线有效高度基站的天线有效高度hb:30200 m;移动台天线高度移动台天线高度hm:110m;覆盖距离:覆盖距离:120 km。适用条件适用条件路径损耗路径损耗(2)H a t a 模型扩展欧洲科学技术研究协会(E U R O-C O SHata模型扩展模型扩展 传播损耗公式传播损耗公式 46.333.9lg13.82lg()(44.96.55lg)lgTbmbMLfha hhdC 城城式中,式中,d的单位为的单位为km,f的单位为的单位为MHz,LT城城为城市市区的中值路径损为城市市区的中值路径损
20、耗,耗,hb和和hm分别为基站和移动台天线有效高度。移动台天线高分别为基站和移动台天线有效高度。移动台天线高度修正因子度修正因子a(hm)与与Hata模型相同。模型相同。对于市中心繁华区对于中等城市和郊区dBdBCM30对于其它地形,修正因子与对于其它地形,修正因子与Hata模型相同模型相同H a t a 模型扩展传播损耗公式 式中,d 的单位为k m,f 的单位2.2.1 大尺度衰落大尺度衰落2 2阴影衰落阴影衰落 在路径损耗模型中一般认为对于相同的收发距离,路径损耗也在路径损耗模型中一般认为对于相同的收发距离,路径损耗也是相同的。然而实际情况是,与同一发射机等距离但位于不同地理是相同的。然
21、而实际情况是,与同一发射机等距离但位于不同地理位置上的接收机,由于传播路径所经过的地理环境不同,使得其接位置上的接收机,由于传播路径所经过的地理环境不同,使得其接收到的信号强度有很大的差异。通过路径损耗模型所计算的数值是收到的信号强度有很大的差异。通过路径损耗模型所计算的数值是所有可能路径所造成功率损耗的一个平均值或中间值,接收机实测所有可能路径所造成功率损耗的一个平均值或中间值,接收机实测值与路径损耗模型预测值之间的偏差则是由阴影衰落引起。值与路径损耗模型预测值之间的偏差则是由阴影衰落引起。2.2.1 大尺度衰落2 阴影衰落 在路径损阴影衰落阴影衰落 发射机和接收机之间的障碍物会引起阴影衰落
22、,这些障碍物通过吸收、发射机和接收机之间的障碍物会引起阴影衰落,这些障碍物通过吸收、反射、散射和绕射等方式使给定距离处接收信号发生随机衰减。造成信号反射、散射和绕射等方式使给定距离处接收信号发生随机衰减。造成信号随机衰减的因素,包括障碍物的位置、大小和介电特性及反射面和散射体随机衰减的因素,包括障碍物的位置、大小和介电特性及反射面和散射体的情况一般都是未知的,因此只能用统计模型来表征这种随机衰减。经被的情况一般都是未知的,因此只能用统计模型来表征这种随机衰减。经被实测数据证实,这种随机衰减呈现对数正态分布。实测数据证实,这种随机衰减呈现对数正态分布。图图 2-3 在路径损耗、阴影效应和多径传播
23、与距离的关系在路径损耗、阴影效应和多径传播与距离的关系 阴影衰落 发射机和接收机之间的障碍物会引起阴哈塔模型是将奥村模型中的经验曲线与图表拟合成更加便于工程上使用的经验公式,其适用的频率范围也基本是150MHz1500MHz。欧洲科学技术研究协会(EURO-COST)组成cost-231工作组开发Hata模型对PCS的扩展,提出将Hata模型扩展至2GHz频段。大多数移动通信系统运行在复杂的传播环境中,路径损耗除了受频率、距离等确定因素的影响,还会受到地形、地貌、建筑物分布及街道分布等不确定因素的影响。3通信用户的随机移动性移动台天线高度hm:110m;另一个反映信道频域特性的参数是相干带宽,
24、相干带宽Bc表示包络相关度为某一特定值时的信号带宽。反之,当两个频率分量的频率相隔大于相干带宽Bc时,它们幅度相关性很小。如果发送的是频率为fc的正弦波,在没有多普勒效应的影响下,信号的功率谱密度 为一德塔函数,所有的信号能量会集中在中心频率附近,一但有相对运动之后,多普勒效应将会使功率谱密度往最大多普勒频移fm集中而形成U字形,如图所示。前面提到的频率选择性衰落和时间选择性衰落在信道中可以同时存在,至于哪种衰落更明显,则取决于信号的带宽和符号周期。若频率管理或系统设计不当,就会造成同频干扰;路径损耗引起长距离(1001000米)接收信号功率的变化,而阴影效应引起障碍物尺度距离上(室外环境是1
25、0100米,室内更小)接收信号功率的变化。当发送信号的符号周期小于信道相干时间时,产生慢衰落。工业噪声来源于各种电气设备,如开关接触噪声、工业的点火辐射及荧光灯干扰等。2.2 2.2 衰落衰落2.2.1 2.2.1 大尺度衰落大尺度衰落2.2.2 2.2.2 小尺度衰落小尺度衰落哈塔模型是将奥村模型中的经验曲线与图表拟合成更加便于工程上使2.2.2 2.2.2 小尺度衰落小尺度衰落 小尺度衰落是指无线电信号在短时间或短距离传播后其幅小尺度衰落是指无线电信号在短时间或短距离传播后其幅度、相位或多径时延快速变化,以至于大尺度路径损耗的影响度、相位或多径时延快速变化,以至于大尺度路径损耗的影响可以忽
展开阅读全文