文章 2023-05-31 来自:开发者社区

《5G大规模天线增强技术-样章》——第2章大规模天线无线信道模型——2.1 无线信道概述

第2章大规模天线无线信道模型2.1 无线信道概述无线信道从衰落角度可分为大尺度衰落和小尺度衰落[1-5],如图2-2所示。大尺度衰落主要是指无线电波在长距离(如收发机间距大于几十个波长范围)传播过程中,由于传播损耗(如自由空间的功率发散,反射、衍射、散射等传播机制造成的功率损耗)、大气吸收、大气波导...

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《5G大规模天线增强技术-样章》——第2章大规模天线无线信道模型——2.2 无线信道理论——2.2.2 瑞利衰落

2.2.2  瑞利衰落为了说明多径信道下的信道服从瑞利衰落,在此先解释广义平稳窄带过程的定义。任意随机过程经过高频信号调制后就变为窄带随机过程,如果该随机过程是广义平稳的,则该窄带随机过程就称为广义平稳窄带过程;如果该随机过程是高斯的,则该广义平稳窄带随机过程就称为广义平稳窄带高斯过程。原始信号是个随机过程,为了...

《5G大规模天线增强技术-样章》——第2章大规模天线无线信道模型——2.2 无线信道理论——2.2.2  瑞利衰落
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《5G大规模天线增强技术-样章》——第2章大规模天线无线信道模型——2.2 无线信道理论——2.2.3 莱斯衰落

2.2.2 莱斯衰落在接收信号中,除了2.2.2节提到的接收信号,还存在一个特殊的直射传播路径上的信号,在考虑多径效应和多普勒效应的情况下,接收信号为

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《5G大规模天线增强技术-样章》——第2章大规模天线无线信道模型——2.2 无线信道理论——2.2.4 多普勒频谱

2.2.4 多普勒频谱发送端和接收端的相对移动使接收端的接收信号发生了频率偏移。当存在多个入射波时,频谱发生扩展,产生多普勒频谱。下面以U型谱(Jakes谱)为例,介绍多普勒频谱。U型谱基于以下几个重要假设:

《5G大规模天线增强技术-样章》——第2章大规模天线无线信道模型——2.2 无线信道理论——2.2.4 多普勒频谱
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《5G大规模天线增强技术-样章》——第2章大规模天线无线信道模型——2.3 信道模型——2.3.1 信道建模方法

2.3 信道模型2.3.1 信道建模方法现有的信道建模方法主要分为统计性建模方法、确定性建模方法和半确定性建模方法,具体分类如图2-5所示。(1)统计性建模方法主要依赖于信道测量,是基于无线信道的各种统计特性来建立信道模型的。基于统计特性的建模方法需要给出AOD、AOA、PAS、AS等一系列参数。统计性建模方法能够较为全面地反映MIMO信道...

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《5G大规模天线增强技术-样章》——第2章大规模天线无线信道模型——2.3 信道模型——2.3.2 信道模型介绍(1)

2.3.2 信道模型介绍单天线的信道模型一般比较简单,如最简单的加性高斯白噪声(AWGN)信道,该信道只有高斯白噪声,或者Jakes模型等。但随着MIMO技术的研究与应用的发展,MIMO的信道模型也被开发出来,并不断发展。早期的MIMO信道模型研究为简化分析,通常假设天线阵列周围存在大...

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《5G大规模天线增强技术-样章》——第2章大规模天线无线信道模型——2.4 信道建模流程——2.4.1 场景设置(上)

2.4 信道建模流程2.4.1 场景设置本节图2-6中的“ 步骤1” 主要介绍的是典型场景的参数配置。TR 38.901中NR MIMO信道的场景,包括城市微(UMi)、城市宏(UMa)、乡村宏(RMa)、室内(Indoor)、室内工厂(InF)...

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《5G大规模天线增强技术-样章》——第2章大规模天线无线信道模型——2.4 信道建模流程——2.4.2 天线设置(1)

2.4.2 天线设置本节对应图2-6中的“ 步骤1” ,主要介绍了天线的配置。1.天线布局基站或者终端的天线配置可以建模为均匀平面天线阵列,如图2-10所示,包括Mg×Ng个面板,即Mg列Ng行的面板。其中,天线面板在水平和垂直方向分别以dg,H和dg,V的间距均匀分布,每个面板包括M行N列的天线阵子࿰...

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《5G大规模天线增强技术-样章》——第2章大规模天线无线信道模型——2.4 信道建模流程——2.4.3 LOS概率计算

2.4.3 LOS概率计算由于用户离基站的远近高低不同,有的用户与基站存在视距(Line-Of-Sight,LOS),有的不存在。而LOS环境下用户的角度分布、功率分布、路径损耗等都可能与NLOS环境下不同,所以需要先计算用户是否为LOS用户。不同场景下的LOS概率如表2-8所示。在实际仿真中,判断...

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