資料介紹
討論了外場(chǎng)移動(dòng)條件下多徑信道的一種實(shí)時(shí)測(cè)試方法,并通過(guò)搭建的系統(tǒng)測(cè)試了實(shí)際外場(chǎng)的信道分布情況。該方法抗干擾性強(qiáng),具有低功耗、精度高、實(shí)時(shí)性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。實(shí)測(cè)結(jié)果表明基于該方法搭建的測(cè)試系統(tǒng)能夠有效地測(cè)試外場(chǎng)多徑信道的分布情況,并能夠持續(xù)反映多徑信道的變化情況。
陸地移動(dòng)通信信道的主要特征之一就是小尺度上的多徑傳播造成的衰落效應(yīng)。多徑效應(yīng)
會(huì)引起無(wú)線信號(hào)的幅度在經(jīng)過(guò)短時(shí)間或短距離傳播后快速衰落,這種衰落是同一傳輸信號(hào)沿兩個(gè)或多個(gè)路徑傳播,以微小的時(shí)間差到達(dá)接收機(jī)的信號(hào)相互干涉所引起的,往往被稱為“可分辨多徑”,簡(jiǎn)稱“多徑”。這種效應(yīng)對(duì)現(xiàn)行的通信系統(tǒng)的通信質(zhì)量有很大的影響。而對(duì)于現(xiàn)在的研究熱點(diǎn)——B3G/4G 系統(tǒng),由于其采用的MIMO 技術(shù)需要充分利用多徑效應(yīng)造成的富散射環(huán)境降低空間相關(guān)性、提高接收功率,所以當(dāng)系統(tǒng)處于不同散射條件的LOS/NLOS 情況下,系統(tǒng)容量有很大的差異[1],[2]。
鑒于多徑結(jié)構(gòu)在決定小尺度衰落效應(yīng)方面的重要性,在進(jìn)行傳播測(cè)量時(shí)采用了許多寬帶
信道測(cè)量方法,并在室內(nèi)以及外場(chǎng)小范圍低頻段上有成功的實(shí)施案例[3] [4]。傳統(tǒng)的方法主要包括:直接脈沖測(cè)量法,擴(kuò)頻滑動(dòng)相關(guān)器測(cè)量法,以及頻域信道測(cè)量法。其中,公認(rèn)較好的方法是擴(kuò)頻滑動(dòng)相關(guān)器測(cè)量法。
在實(shí)際的城市環(huán)境中,移動(dòng)通信信道的多徑強(qiáng)度變化是非常劇烈其復(fù)雜,因此傳統(tǒng)的擴(kuò)
頻滑動(dòng)相關(guān)器測(cè)量方法還存在以下不足:由于掃描時(shí)間過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致測(cè)量不能實(shí)時(shí)進(jìn)行;在示波器上的顯示時(shí)間往往是實(shí)際無(wú)線信號(hào)傳播時(shí)間的1000 倍以上,以至具有不同時(shí)延的多徑分量的相位在不同時(shí)刻被檢測(cè),而在此期間信道很可能已經(jīng)發(fā)生了變化;由于采用的是包絡(luò)檢波的方法,因此是無(wú)法檢測(cè)到多徑分量的各自相位。
本文綜合利用數(shù)字中頻、欠采樣、非包絡(luò)的快速相關(guān)算法等技術(shù)手段,提出一種新穎的改進(jìn)擴(kuò)頻相關(guān)法的多徑信道測(cè)量方法,同時(shí)提供了一種為實(shí)施該方法而使用的多徑信道測(cè)量裝置在外場(chǎng)實(shí)際條件下完成了多徑信道分布測(cè)試,并且可以實(shí)時(shí)的反映多徑信道的變化情況。
陸地移動(dòng)通信信道的主要特征之一就是小尺度上的多徑傳播造成的衰落效應(yīng)。多徑效應(yīng)
會(huì)引起無(wú)線信號(hào)的幅度在經(jīng)過(guò)短時(shí)間或短距離傳播后快速衰落,這種衰落是同一傳輸信號(hào)沿兩個(gè)或多個(gè)路徑傳播,以微小的時(shí)間差到達(dá)接收機(jī)的信號(hào)相互干涉所引起的,往往被稱為“可分辨多徑”,簡(jiǎn)稱“多徑”。這種效應(yīng)對(duì)現(xiàn)行的通信系統(tǒng)的通信質(zhì)量有很大的影響。而對(duì)于現(xiàn)在的研究熱點(diǎn)——B3G/4G 系統(tǒng),由于其采用的MIMO 技術(shù)需要充分利用多徑效應(yīng)造成的富散射環(huán)境降低空間相關(guān)性、提高接收功率,所以當(dāng)系統(tǒng)處于不同散射條件的LOS/NLOS 情況下,系統(tǒng)容量有很大的差異[1],[2]。
鑒于多徑結(jié)構(gòu)在決定小尺度衰落效應(yīng)方面的重要性,在進(jìn)行傳播測(cè)量時(shí)采用了許多寬帶
信道測(cè)量方法,并在室內(nèi)以及外場(chǎng)小范圍低頻段上有成功的實(shí)施案例[3] [4]。傳統(tǒng)的方法主要包括:直接脈沖測(cè)量法,擴(kuò)頻滑動(dòng)相關(guān)器測(cè)量法,以及頻域信道測(cè)量法。其中,公認(rèn)較好的方法是擴(kuò)頻滑動(dòng)相關(guān)器測(cè)量法。
在實(shí)際的城市環(huán)境中,移動(dòng)通信信道的多徑強(qiáng)度變化是非常劇烈其復(fù)雜,因此傳統(tǒng)的擴(kuò)
頻滑動(dòng)相關(guān)器測(cè)量方法還存在以下不足:由于掃描時(shí)間過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致測(cè)量不能實(shí)時(shí)進(jìn)行;在示波器上的顯示時(shí)間往往是實(shí)際無(wú)線信號(hào)傳播時(shí)間的1000 倍以上,以至具有不同時(shí)延的多徑分量的相位在不同時(shí)刻被檢測(cè),而在此期間信道很可能已經(jīng)發(fā)生了變化;由于采用的是包絡(luò)檢波的方法,因此是無(wú)法檢測(cè)到多徑分量的各自相位。
本文綜合利用數(shù)字中頻、欠采樣、非包絡(luò)的快速相關(guān)算法等技術(shù)手段,提出一種新穎的改進(jìn)擴(kuò)頻相關(guān)法的多徑信道測(cè)量方法,同時(shí)提供了一種為實(shí)施該方法而使用的多徑信道測(cè)量裝置在外場(chǎng)實(shí)際條件下完成了多徑信道分布測(cè)試,并且可以實(shí)時(shí)的反映多徑信道的變化情況。
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