ZKX's LAB

窄带平坦衰落信道 Massive MIMO技术到底是个什么鬼

2020-07-26知识23

Massive MIMO技术到底是个什么鬼 4G技术: 4G技术又称IMT-Advanced技术。准4G标准,是业内对TD技术向4G的最新进展的TD-LTE-Advanced称谓。4G核心技术: 4G通信系统的这些特点,决定了它将采用一些不同于3G的。4G手机有什么特点、优点、缺点? OFDM(交频复用)种线环境高速传输技术其主要思想频域内给定信道许交信道每信道使用载波进行调制各载波并行传输尽管总信道非平坦即具频率选择性每信道相平坦每信道进行窄带传输信号带宽于信道相应带宽OFDM技术优点消除或减信号波形间干扰径衰落普勒频移敏提高频谱利用率实现低本单波段接收机OFDM主要缺点功率效率高(2)调制与编码技术 4G移通信系统采用新调制技术载波交频复用调制技术及单载波自适应均衡技术等调制式保证频谱利用率延用户终端电池寿命4G移通信系统采用更高级信道编码案(Turbo码、级连码LDPC等)、自重发请求(ARQ)技术集接收技术等低Eb/N0条件保证系统足够性能(3)高性能接收机 4G移通信系统接收机提高要求Shannon定理给带宽BW信道实现容量C靠传输所需要SNR按照 Shannon定理计算于3G系统信道带宽5MHz数据速率2Mb/s所需SNRl.2dB;于4G系统要5MHz 带宽传输20Mb/s数据则所需要SNR12dB见于4G系统由于速率高接收机性能要求要高(4)智能线技术 智能线具抑制信号干扰、自跟踪及数字波束调节等智能功能认未移通信关键技术智能线应用数字信号处理技术产空间定向波束使线主波束准用户信号达向旁瓣或零陷准干扰信号达向达充利用移用户信号并消除或抑制干扰信号目种技术既能改善。什么是DFDM(在WLAN中)OFDM OFDM—OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术,实际上OFDM是MCM Multi-CarrierModulation,多载波调制的一种。。在信道建模时,窄带信道和宽带信道有什么区别? 一般来说,首先要知道,信道本身就想一个带通滤波器,对于一个固定的场景,都有自己的固有带宽。窄带信道…瑞利衰落的模型 瑞利分布是一个均值为0,方差为σ^2的平稳窄带高斯过程,其包络的一维分布是瑞利分布。其表达式及概率密度如图所示。瑞利分布是最常见的用于描述平坦衰落信号接收包络或独立多径分量接受包络统计时变特性的一种分布类型。两个正交高斯噪声信号之和的包络服从瑞利分布。瑞利衰落能有效描述存在能够大量散射无线电信号的障碍物的无线传播环境。若传播环境中存在足够多的散射,则冲激信号到达接收机后表现为大量统计独立的随机变量的叠加,根据中心极限定理,则这一无线信道的冲激响应将是一个高斯过程。如果这一散射信道中不存在主要的信号分量,通常这一条件是指不存在直射信号(LOS),则这一过程的均值为0,且相位服从0 到2π 的均匀分布。即,信道响应的能量或包络服从瑞利分布。设随机变量R,于是其概率密度函数如图所示,其中2σ^2=E(R^2)。瑞利衰落概率密度函数若信道中存在一主要分量,例如直射信号(LOS),则信道响应的包络服从莱斯分布,对应的信道模型为莱斯衰落信道。通常将信道增益以等效基带信号表示,即用一复数表示信道的幅度和相位特性由此瑞利衰落即可由这一复数表示,它的实部和虚部服从于零均值的独立同分布高斯过程。信道衰落分哪几种,分别说明抵抗这些衰落的方法 信道衰落构成有三种:a)仅路径损耗 b)阴影衰落和路径损耗 c)多径传播,阴影衰落和路径损耗。细分的话是基于 多径时延扩展 分为 平坦衰落 和 频率选择性衰e68a84e799bee5baa631333337393565落平坦衰落:信号带宽<;信道带宽 时延<;符号周期频率选择性衰落:信号带宽>;信道带宽 时延>;符号周期基于多普勒扩展 分为 快衰落 和 慢衰落快衰落:(高速多普勒扩展)相干时间<;符号周期 信道变化比基带信号变化快慢衰落:(低速多普勒扩展)相干时间>;符号周期 信道变化比基带信号变化慢由于多径分量很多或者传播环境和介电性质未知,须用统计多径信道模型。常分为窄带衰落模型和宽带衰落模型(比窄带衰落多了多径时延扩展,造成ISI)抗摔落技术一般包括:分集(常用时间分集),抗摔落编码技术(比如在AWGN信道编码基础上结合使用交织器),自适应技术(提高可靠性和频带利用率),MIMO技术(能够显著提高频谱利用率,其发送端和接受端都可进行分集)ISI(码间串扰)的抵抗措施:均衡(单载波时域/频域 均衡),多载波复用技术(一般是OFDM,还有矢量编码),扩频关于第二个问题,很少见到,比如,针对快衰落的技术,而是针对某一项指标或者问题的技术措施,比如频谱。

#信道带宽#ofdm#幅度调制#信号带宽#4g

随机阅读

qrcode
访问手机版