2022年移动通信的信道环境 .pdf
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1、第一章:移动通信的发展状况. 2第二章:无线信道. 22.1 无线信道的定义. 22.2 大尺度路径损耗及小尺度衰落. 32.3 电磁波基本知识. 42.4 无线信道的特点. 52.4.1 传播路径与信号衰落. 52.4.2 多径效应与瑞利衰落. 62.4.3 多径时散与相关带宽. 92.5 信道类别 . 12 2.5.1 短波信道 . 12 2.5.2 超短波信道 . 13 2.5.3 微波信道 . 13 2.6 无线信道的干扰特性. 14 第三章无线环境传播模型. 15 3.1 自由空间传播模型. 15 3.2 无线视距传播模型. 16 3.3 超越障碍的衍射传播模型. 17 3.4 无线
2、信道经验模型. 18 3.4.1 哈特模型( Hata Model ) . 18 3.4.2 COST-231 WalfishIkegami 模型 . 19 3.5 多径信道的冲激响应模型. 20 3.5.1 基本多径信道的冲激响应模型. 20 3.5.2 GSM 标准中的多径信道模型 . 22 3.5.3 COST-207 多径信道模型. 24 第四章信道对移动通信的影响. 26 第五章编写瑞丽信道. 28 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 31 页 -
3、- - - - - - - - 第一章:移动通信的发展状况无线通信的开端可以追溯到公元1901 年,当年的 12 月 12 日,意大利科学家列莫2 马可尼实现了人类历史上首次无线电通信。而我们通常认为的现代数字通信的开端是以 1924 年奈奎斯特 (Nyquist)的工作为标志的。 当时,他研究并解决了在信道带宽给定的前提下,系统可实现的无码间干扰传输最高速率的问题。1948年,香农(C.E.Shannon) 在前人研究成果的基础上发表了那篇划时代的论文(A Mathematical Theory of Communication)。该文建立了信息传输的数学基础, 同时提出了通信系统无差错传输
4、的极限信息速率。该文中的一个著名公式为 : )1log(WNopWCsbit /其中,C是信道容量, P是发射信号的平均功率, W是信道的带宽,0N是白噪声的单边功率谱密度。二十世纪六、七十年代美国贝尔实验室提出了蜂窝网的概念。二十世纪七十年代适于无线通信的高可靠、小型化的晶体射频硬件也发明了。这两者,一个是理论,一个是硬件,极大地推动了无线通信的发展。从此,无线通信进入了蓬勃发展的时期。 十几年间, 移动用户的迅猛增长, 既极大推动了无线通信的蓬勃发展,又证明着无线通信对社会生产力发展和人们生活水平提高的巨大推动作用。在当前的无线宽带通信领域中,MIMO 和 OFDM ,这两项技术特别引人注
5、目。 MIMO 是英文 Multiple-Input Multiple-Output的简称,也就是多输多输出,它被认为是“现代通信中最重要的技术突破之一”。任何一个通信系统,信道是必不可少的组成部分。信道按传输媒质分为有线信道和无线信道。有线信道包括架空明线、电缆和光纤;无线信道中有中、长波地表面传播,短波电离层反射传播, 超短波和微波直接传播以及各种散射传播。根据信道特性参数随外界各种因素的影响而变化的快慢,通常可以分为恒参信道和变参信道。所谓恒参信道, 是指其传输特性的变化量极微且变化速度极慢;或者说,在足够长的时间内,其参数基本不变。变参信道与其相反,其传输特性随时间的变化较快。移动信道
6、为典型的变参信道。第二章:无线信道2.1 无线信道的定义无线信道指无线通信中发射天线到接收天线之间的电波通路。对于无线电波而言,从发送端到接收端并没有一个有形的连接,电波的传播路径也有可能不只一条( 多径传播、反射等 ) 。为了形象地描述发送端与接收端之间的工作,我们想名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 31 页 - - - - - - - - - 象两者之间有一个看不见的道路衔接,把这条衔接通路称为信道。 信道有一定的频带宽度,正如公路有一定的宽度一样。 无
7、线通信系统的性能主要受到移动无线信道的制约。无线信道不像有线信道那样固定并可预见,而是具有很大的随机性,通常难于分析。甚至移动台的速度都会对信号电平的衰落产生影响。无线通信是利用电磁波在空间的传播特性进行信息传输与信息交换的通信方式。掌握电磁波传输特性与分析方法是无线通信系统研究与应用的基础。对于无线通信系统来说, 电磁波可以通过多种传播方式从发射天线到达接受天线,如地球表面波传输、空间波传输、对流层反射和电离层反射等。不同的传播方式具有不同的传播机理, 传播特性会有很大的差别。 此外,无线通信系统大多工作在城市地物环境, 电磁波的传播环境非常复杂, 发射机和接收机之间基本上无视线传播路径,
8、电磁波从发射机到达接收机一般要经过多条路径,多径传播现象普遍存在,而且高层建筑物引起的绕射损耗也非常大。多径传播一方面会使接收信号产生多径衰落,接受信号电平急剧起伏, 严重影响通信效果, 甚至造成通信中断。 同时多径传播还会产生时间色散现象,造成码间干扰。 所以,多径传播是影响无线通信系统性能和通信效果的主要因素。目前,在无线通信系统中已经采取多种技术措施减少多径传播的影响,如各种分集接收技术(时间分集、空间分集、频率分集)和匹配滤波技术等。电磁波的传播机制总体上主要是反射、透射、散射和绕射等。 对这些传播机制的研究是掌握电磁波传输特性的基础。2.2 大尺度路径损耗及小尺度衰落在无线通信的不同
9、传播环境下,我们主要关心电磁波的两个方面的传播特性:第一个主要的传播特性是在距发射机一定距离处,无线通信接收机可以接收到来自发射机的平均信号强度。 在一定的传播环境下, 这个平均接收信号强度主要取决于接收机与发射机的距离。反映无线电波传播过程的路径损耗特性,决定该无线通信系统的无线覆盖性能。 由于这个路径损耗描述的是发射机与接收机之间长距离上的信号强度变化, 所以称为大尺度路径损耗。 大尺度路径损耗是无线通信规划设计中的一个基本参数。 大尺度路径损耗决定了接收机与发射机相距一定距离时的平均接收信号电平。 但这个平均电平一般也是随接收机所处位置不同名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -
10、 - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 31 页 - - - - - - - - - 而变化的。 电磁波传播路径上遇到高大建筑物、树林、地形起伏等障碍物时会形成电磁波的阴影, 产生阴影衰落。 当接收机移动到这些阴影区域时,虽然接收机与发射机之间的距离没有变化,但平均接受电平会发生变化。另外,气象因素的变化也会影响信号传播的衰落特性。所以,在实际情况下, 距离发射机相同距离处实测接收信号的平均强度也是不相同的。这种因阴影效应或气象因素产生的电平起伏现象,一般随距离的变化比较缓慢,因此成为慢衰落或大尺度衰落。第二种
11、主要的传播特性是在距离发射源一定距离处,接收机不移动, 或者只是在很多的距离上或者很短的时间内移动,接收信号电平表现出在平均接收信号电平附近的瞬间快速起伏变化特性,这就是多径传播造成的小尺度衰落现象。由于在无线电波的传播路径上会存在各种不同的地形、地物,电磁波会受到各种不同地形、 地物的阻挡而发生反射、 散射等,因此接收机收到的无线信号可能来自不同的传播方向, 经过不同的传播路径, 这种现象称为多径传播。 经由不同传播路径到达接收天线的电磁波会因传播距离不同而存在相位差。由于电场强度为矢量,因此经多条路径传播的电磁波, 在接收天线上合成的接收信号强度会出现比较大的起伏,往往达到几十个dB,即便
12、是接收机位置不动,信号强度的快速起伏有时也会非常大,这就是多径衰落(或称小尺度衰落)产生的原因。多径衰落现象对通信效果影响比较大,当接收机天线处在深衰落位置点上,甚至会造成通信中断。2.3 电磁波基本知识变化的电场和变化的磁场构成了一个不可分离的统一的场,这就是电磁场。变化的电磁场在空间的传播形成了电磁波,常称为电波或者无线电波。 因此电磁波是电磁场的一种运动形态。根据电磁场理论, 这种基本的辐射体将向空间辐射电磁场。依据辐射电磁场的空间特性不同,可以将其划分为三个不同的区域:1. 感应场成分占主导的发射天线近场区。在这一区域中, 电磁场的分布形式与静电场相似,也称为准静态场,其主要特点是场强
13、随距离的3 次方成正比快速衰减,并且感应场的电场和磁场相位相差90 度,波印廷矢量为虚数,没有能量向外辐射;2. 以辐射场成分为主的远场区。 在这一区域中, 电磁场强度随距离的增加而成反名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 31 页 - - - - - - - - - 比衰减,这一区域中的电磁场表现出向外辐射的特性,电场和磁场矢量在空间上成垂直关系,相位相同,波印廷矢量指向电磁波的传播方向。3. 在近场区和远场区之间的过渡区,称为中间区。 中间区的感应场和辐射场
14、相差不大。电磁波在自由空间的传播速度等于光速C 。在传播方向上,距离最近的电场(或磁场强度相位相同的两点之间的距离就是该电磁波的波长。电场强度方向每秒钟变化的次数就是该电磁波的频率f。满足: =c/f; 由于电场和磁场都是既有方向又有大小的矢量,因此依据电场取向、 磁场取向以及电磁波传播方向三者之间的关系进行分类,电磁波有横电波、 横磁波、横电磁波三种。 在空间传播的电磁波其电场矢量、磁场矢量和波的传播方向三者相互垂直,且电场矢量和磁场矢量均垂直于传播方向的平面内,这样的电磁波称为横电磁波, 即 TEM 波。电场矢量的取向称为电磁波的极化方向,电场和磁场的振幅沿传播方向的垂直方向做周期性交变。
15、按照波长或者频率的排序把电磁波排列起来,就是电磁波的频谱。 把每个波段的频率由低至高依次排列,它们是工频电磁波、无线电波、红外线、可见光、紫外线、 X射线及 y 射线等。2.4 无线信道的特点2.4.1 传播路径与信号衰落在 VHF 、 UHF移动信道中, 电波传播方式除了直射波和地面反射波之外,还需要考虑传播路径中各种障碍物所引起的散射波。图 2.4.1 移动信道的传播路径直射波的传播距离为d, 地面反射波的传播距离为1d,散射波的传播距离为2d。移动台接收信号的场强由上述三种电波的矢量合成。假设反射系数名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
16、 - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 31 页 - - - - - - - - - R=-1(镜面反射 ) ,则合成场强 E为)ee1(212j22j10ddEE式中,0E是直射波场强,是工作波长,1和2分别是地面反射波和散射波相对于直射波的衰减系数,而ddd11,ddd22。图 2.4.2 典型信号的衰落特性2.4.2 多径效应与瑞利衰落在陆地移动通信中, 移动台往往受到各种障碍物和其它移动体的影响,以致到达移动台的信号是来自不同传播路径的信号之和。图 2.4.3 移动台 N条接收路径信号假设基站发射的信号为)(exp)(0000tjatS式中,
17、0为载波角频率,0为载波初相。经反射 (或散射 )到达接收天线的第i个信号为)(tSi,其振幅为ia, 相移为i。假设)(tSi与移动台运动方向之间的夹角为i, 其多普勒频移值为imiiffcoscos名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 31 页 - - - - - - - - - 式中,为车速,为波长,mf为i=0时的最大多普勒频移,因此)(tSi可写成)(exp)cos2(exp)(00jtjatSiiii假设 N个信号的幅值和到达接收天线的方位角是随机的
18、且满足统计独立,则接收信号为NiitstS1)()(令iiit cos2,NiNiiiixax11cos,NiNiiiiyay11sin则 S(t) 可写成S(t) = (x+jy)( jex p00由于 x 和 y 都是独立随机变量之和, 因而根据概率的中心极限定理, 大量独立随机变量之和的分布趋向正态分布,即有概率密度函数为22222221)(21)(yxyyxxeypexp式中,x、y分别为随机变量 x 和 y 的标准偏差。 x、 y 在区间 dx、dy 上的取值概率分别为p(x)dx 、 p(y)dy ,由于它们相互独立,所以在面积dxdy 中的取值概率为p(x,y)dxdy = p(
19、x)dxp(y)dy 式中, p(x, y)为随机变量 x 和 y 的联合概率密度函数。假设222yx,且 p(x) 和 p(y) 均值为零,则22222e21),(yxyxp通常,二维分布的概率密度函数使用极坐标系(r, )表示比较方便。此时,接收天线处的信号振幅为r, 相位为,对应于直角坐标系为名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 31 页 - - - - - - - - - xyyxrarctan222在面积ddr中的取值概率为p(r,)drd = p(x
20、,y)dxdy 得联合概率密度函数为arrpr2222e2)0 ,(对积分,可求得包络概率密度函数p(r) 为2222222202ee21)(rrrdrrp同理,对 r 积分可求得相位概率密度函数p( )为2121)(22202drrepr由式(2 - 14)不难得出瑞利衰落信号的如下一些特征:253.12)()(0drrrprEm均方值20222d)()(rrprrE瑞利分布的概率密度函数p(r) 与 r 的关系如图 2.4.4所示图 2.4.4瑞利分布的概率密度名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 -
21、 - - - - - - 第 8 页,共 31 页 - - - - - - - - - 图 2.4.5 瑞利衰落的累积分布2.4.3 多径时散与相关带宽多径效应在时域上将造成数字信号波形的展宽: 图 2.4.6多径失散实例假设基站发射一个极短的脉冲信号)()(0tatSi,经过多径信道后,移动台接收信号呈现为一串脉冲, 结果使脉冲宽度被展宽了。 这种因多径传播造成信号时间扩散的现象,称为多径时散。必须指出,多径性质是随时间而变化的。如果进行多次发送脉冲试验,则接收到的脉冲序列是变化的(即便是地点不变),它包括脉冲数目N 的变化、脉冲大小的变化及脉冲延时差的变化。名师资料总结 - - -精品资料
22、欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 31 页 - - - - - - - - - 图 2.4.7 时变多径信道相应示例(a)N=3 (b)N=4 (c)N=5 一般情况下,接收到的信号为N个不同路径传来的信号之和,即)()(10ttSatSiNiii式中,ia是第 i 条路径的衰减系数;)(tti为第 i 条路径的相对延时差。表 2.4.1多径时散参数典型值参数市区郊区平均时延s/对应路径距离差/m 1.5 2.5 450750 0.1 2.0 30600 时延扩展s/1.0 3.0 0.2
23、 2.0 最大时延s/max5.0 12 3.0 7.0 从频域观点而言, 多径时散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。 若信号带宽过大, 就会引起严重的失真。 为了说明这一问题,先讨论两条射线的情况, 即如图 2.4.8 所示的双射线信道。 为分析简便, 不计信道的固定衰减,用“1”表示第一条射线, 信号为)(tSi; 用“2”表示另一条射线,其信号为)()(tjietrS,这里 r 为一比例常数。于是,接收信号为两者之和,即)e1)()()(j0tirtStS双射线信道等效网络的传递函数为)(01)()(),(tjieretStStH名师资料总结 - - -精品资料
24、欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页,共 31 页 - - - - - - - - - 信道的幅频特性为)(sin)(cos1),(tjrtrtA由上式可知, 当(t)=2n 时(n 为整数 ) ,双径信号同相叠加, 信号出现峰点;而当(t)=(2n+1)时,双径信号反相相消,信号出现谷点。图 2.4.8双射线信道等效网络由图可见,其相邻两个谷点的相位差为 =3 (t) = 2)(12)(2tBtc由此可见,两相邻场强为最小值的频率间隔是与相对多径时延差(t) 成反比的,通常称cB为多径时散的相
25、关带宽。若所传输的信号带宽较宽,以至与cB可比拟时,则所传输的信号将产生明显的畸变。实际上,移动信道中的传播路径通常不止两条,而是多条, 且由于移动台处于运动状态,相对多径时延差(t) 也是随时间而变化的,因而合成信号振幅的谷点和峰点在频率轴上的位置也将随时间而变化,使信道的传递函数呈现复杂情况,这就很难准确地分析相关带宽的大小。工程上,对于角度调制信号,相关带宽可按下式估算:21cB名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页,共 31 页 - - - - - - -
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