第五章小尺度衰落课件.ppt
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- 第五 尺度 衰落 课件
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1、-通信原理与应用1Wireless Communications Principles 无线通信原理-通信原理与应用2第 5 章 小尺度衰落和多径效应-通信原理与应用3本章内容本章内容n概述概述n5.1 小尺度多径传播n5.2 两径模型 n5.3 多普勒频移n5.4 移动多径信道的参数n5.5 小尺度衰落类型n5.6 瑞利分布n5.7 莱斯分布-通信原理与应用4概述传输模型输出()()exp()exp(2)()exp()exp(2)()()exp()()ccy tA tjtjf t a tjtjf tA t a tjtt()()exp()x tA tjt输入信号衰减相位-通信原理与应用5u路径
2、损耗概述路径损耗阴影衰落多径衰落d实测场强-通信原理与应用6概述p大尺度和小尺度l大尺度衰落波动发生在大约10-40个波长范围内l小尺度衰落波动发生在大约一个波长范围内路径损耗大尺度衰落(阴影衰落)小尺度衰落(瑞利,莱斯)-通信原理与应用7概述-通信原理与应用8概述-通信原理与应用9本章内容本章内容n概述n5.1 小尺度多径传播小尺度多径传播n5.2 两径模型 n5.3 多普勒频移n5.4 移动多径信道的参数n5.5 小尺度衰落类型n5.6 瑞利分布n5.7 莱斯分布-通信原理与应用10小尺度多径传播-通信原理与应用11小尺度多径传播n三种选择性衰落频率选择性衰落,Frequency sele
3、ctive fading时间选择性衰落,Time selective fading空间选择性衰落,Space selective fadingn三种分集方法频率分集,Frequency Diversity时间分集,Time Diversity空间分集,Space Diversity 发送/接收分集,Transmit/Receive Diversity,极化分集Polarization Diversity-通信原理与应用12小尺度多径传播-通信原理与应用13多径传播对宽带信道影响p多径传播对宽带信道影响频域:信道传输函数随我们关心带宽而变化(信道的频率选择性)时域:信道的冲击响应不是函数,到达的
4、信号的持续时间比发送的信号长(时间色散)p在宽带信道上的工作的系统有一些重要的性质符号间干扰(ISI)信号失真(有害)可以减少衰落的影响 深衰落风险下降(有利)-通信原理与应用14多径传播的影响时延弥散发送冲激信号接收信号(信道冲激响应)不同路径的信号具有不同的衰减和时延n当发送冲激信号,而不是正弦连续信号(单载波),不同路径的信号在接收端可以区分开。n冲激信号在时域宽带为0,频域宽度无穷n正弦连续信号在时域宽度无穷,频域宽度为0-通信原理与应用15时延弥散多径冲激响应相对第一径的时延u静态场景:发射机,接收机和散射体都不动。u处于同一椭球面上的散射体反射信号具有相同的时延(不可分辨多径)。u
5、处于不同椭球面上的散射体反射分量具有不同的时延(可分辨多径)u时延扩展:在一串接收脉冲中,最大传输时延和最小传输时延的差值,即最后一个可分辨的延时信号与第一个延时信号到达时间的差值,记为。实际上,就是脉冲展宽的时间。发送窄脉冲宽度为T,则接收信号宽度为T+-通信原理与应用16符号间干扰(码间串扰)p符号间干扰n接收信号中一个码元的波形会扩展到其他码元周期中,引起符号间干扰(ISI)p符号间干扰的减弱n使码元周期远大于多径效应引起的时延扩展n等效:码元速率Rb远小于时延扩展的倒数,Rb1/-通信原理与应用17窄带 vs 宽带-信道频率响应p宽带信道不同频率的信道响应不同。p窄带信道中频率响应为常
6、数,反射、透射和绕射系数认为在所研究的带宽内是常数p窄带信道可以认为是宽带信道在频域的一个切片。窄带:系统的相对带宽(带宽除以载波频率)远小于1例如:GSM系统频率900 MHz,系统带宽200 kHz。-通信原理与应用18本章内容本章内容n概述n5.1 小尺度多径传播n5.2 两径模型两径模型 n5.3 多普勒频移n5.4 移动多径信道的参数n5.5 小尺度衰落类型n5.6 瑞利分布n5.7 莱斯分布-通信原理与应用19两径模型u两径模型 1111101cos22expR XcR XEtEf tdEEjk d02k 2222201cos22expR XcR XEtEf tdEEjk d-通信
7、原理与应用20时不变两径模型p时不变模型:各径的时延(路径长度)差不随时间变化空间衰落类似于波的干涉-通信原理与应用21p时变模型:各径的时延(路径长度)差随时间变化(发射机/接收机/散射体移动)产生时间衰落多普勒频移时变两径模型-通信原理与应用22本章内容本章内容n概述n5.1 小尺度多径传播n5.2 两径模型 n5.3 多普勒频移多普勒频移n5.4 移动多径信道的参数n5.5 小尺度衰落类型n5.6 瑞利分布n5.7 莱斯分布-通信原理与应用23多普勒频移-通信原理与应用24-通信原理与应用25多普勒谱多普勒频移接收机以速度 同电波传播方向(频率为 )呈 角移动例:rv0fmaxmax5.
8、25/24900110/92WLANGHzvKmhvHzGSMMHzvKmhvHz接收信号的频率其中多普勒频移最大多普勒频移0dfffcos()rdvfcmaxrdvfc音”纽”-通信原理与应用26多普勒谱红移现象(宇宙大爆炸的另一个证据)1929年哈勃发现,将星系中特定原子的光谱与地球上实验室内同种原子的光谱进行比较,发现谱线波长向长波端偏移,这种现象称为“红移”,可以推断星系正在远离地球。离地球越远的星系远离速度越高,两者之间为线性关系 V=HD(V为退行速度,H=5075km/s/百万秒距为哈勃常数,D为距离,单位百万秒距,即光1百万秒运行距离)思考题:某星系的某一谱线波长为515纳米,
9、但在地球上同一谱线的波长却为500纳米,求该星系的退行速度。爱德温哈勃(Edwin P.Hubble)(18891953)哈勃定律-通信原理与应用27多普勒谱由于方向角不同,两径的多普勒频移不同多普勒频移引起随机调频(相当于接收机与发射机本振有频偏)多普勒谱99.51010.51100.20.40.60.81frequency,Hzray amplitudeDoppler Shifts2222.52323.52424.525-4-2024no Doppler shiftreceived signaltime,sec00.20.40.60.8100.20.40.60.81Time,Secray
10、amplitudeTime Delay2222.52323.52424.525-4-2024with Doppler shiftsreceived signaltime,sec-通信原理与应用28多普勒谱多普勒谱 来自不同角度的波(为简化,假定功率相同)若发信号频率为f0时,接收机收到的频率频率色散-通信原理与应用29多普勒谱经典谱(Jakes谱)没有视距分量二维平面,接收机位于散射区中央到达天线的入射角均匀分布在0,2)天线是垂直偶极子时到达场的平均功率22m ax1.5()DSvvv浴缸-通信原理与应用30多普勒谱高斯谱(GAUS1,GAUS2)散射体相对比较集中,且距发射机较远cf220
11、0ln 2()exp(ln 2)DccvfSvff3dB截止频率-通信原理与应用31本章内容本章内容n概述n5.1 小尺度多径传播n5.2 两径模型 n5.3 多普勒频移n5.4 移动多径信道的参数移动多径信道的参数n5.5 小尺度衰落类型n5.6 瑞利分布n5.7 莱斯分布-通信原理与应用325.4 移动多径信道的参数p移动通信系统参数信号带宽,Signal bandwidth符号速率,Symbol rate Rs(Symbol period Ts)数据速率,Data rate R信号功率,Signal power性能需求,Performance requirementsp移动多径信道关键的
12、参数时间色散参数频率色散参数角度色散参数p这些参数是区分小尺度衰落类型的主要依据-通信原理与应用33时间色散参数-通信原理与应用34时间色散时间色散l 时延扩展是由反射及散射时传播路径引起的现象。多径效应在时域上造成数字信号波形的展宽。多径时散:假设基站发射一个极短的脉冲信号,经过多径信道后,移动台接收到的信号呈现为一串脉冲,结果使脉冲宽度被展宽。由于多径性质是随时间而变化的,如果进行多次发送试验,则接收到的脉冲序列是变化的图中包括脉冲数量N的变化、脉冲大小的变化及脉冲时延差的变化。接收信号为:-通信原理与应用35时间色散参数p平均附加时延22()()kkkkkkkkkkaPaP-通信原理与应
13、用36时间色散参数 22222()()kkkkkkkkkkaPaP 22-通信原理与应用37时间色散参数-通信原理与应用38时间色散参数实例某室内功率延迟、rms时延扩展、平均附加时延、最大附加时延及门限值的实例-通信原理与应用39时间色散参数实例P138例5.4(a)-通信原理与应用40 p定义:在该频率范围内,信道是平坦的。即:所有谱分量以“几乎”相同的增益和线性相位通过信道(统计意义上的)p换句话说:相干带宽是一特定的频率范围,在该范围内,任意两个频率分量具有很强的幅度相关性;超出该范围的两个频率分量受信道影响的关系不大。p表示相关度为某一特定值时的信号带宽。-通信原理与应用41-通信原
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