3GPP中多径衰落信道的3种测量环境,对应的适用场景分别是什么? 看看25.105关于码间串扰的定义以及和信道深衰落的关系 要理解码间串扰,首先就要对数字信号的传输模型有一定的掌握.其实我们现在任何数字信号的传输都存在码间串扰,但是为什么对生活没影响呢?是因为,数字信号,我们只需要在接收端识别出信号抽样点的值就可以了,那么,只要两数字信号的串扰不在抽样点上,或者在抽样点上,但是串扰叠加为零.理解这个后,下面就可以解释码间串扰了.码间串扰就是前后码元,由于信道中噪声的影响,造成前一码元的拖尾过长,与后一码元发生混叠,使得在接收端无法识别各个数字信号,把这称为码间串扰.大概意思是这样的,具体请参看樊昌信的通信原理第6版,讲得很详细。瑞利衰落信道的适用范围 瑞利衰落模型适用于描述建筑物密集的城镇中心地带的无线信道。密集的建筑和其他物体使得无线设备的发射机和接收机之间没有直射路径,而且使得无线信号被衰减、反射、折射、衍射。在曼哈顿的实验证明,当地的无线信道环境确实接近于瑞利衰落。[3]通过电离层和对流层反射的无线电信道也可以用瑞利衰落来描述,因为大气中存在的各种粒子能够将无线信号大量散射。瑞利衰落属于小尺度的衰落效应,它总是叠加于如阴影、衰减等大尺度衰落效应上。信道衰落的快慢与发射端和接收端的相对运动速度的大小有关。相对运动导致接收信号的多普勒频移。图中所示即为一固定信号通过单径的瑞利衰落信道后,在1秒内的能量波动,这一瑞利衰落信道的多普勒频移最大分别为10Hz和100Hz,在GSM1800MHz的载波频率上,其相应的移动速度分别为约6千米每小时和60千米每小时。特别需要注意的是信号的“深衰落”现象,此时信号能量的衰减达到数千倍,即30~40分贝。
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