东南大学 移动通信教程衰落信道
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移动通信瑞利衰落信道建模及仿真信息与通信工程学院 09211123班 09212609 蒋砺思摘要:首先分析了移动信道的表述方法和衰落特性,针对瑞利衰落,给出了Clarke模型,并阐述了数学模型与物理模型之间的关系,详细分析了Jakes仿真方法,并用MATLAB进行了仿真,并在该信道上实现了OFDM仿真系统,仿真曲线表明结果正确,针对瑞利衰落的局限性,提出了采用Nakagami-m分布作为衰落信道物理模型,并给出了新颖的仿真方法。
关键词:信道模型;Rayleigh衰落;Clarke模型;Jakes仿真;Nakagami-m分布及仿真一.引言随着科学技术的不断进步和经济水平的逐渐提高,移动通信已成了我们日常生活中不可缺少的必备品。
然而,移动通信中的通话常常受到各种干扰导致话音质量的不稳定。
本文应用统计学及概率论相关知识对移动通信的信道进行建模仿真和详尽的分析。
先来谈谈移动通信的发展历史和发展趋势。
所谓通信就是指信息的传输、发射和接收。
人类通信史上革命性的变化是从电波作为信息载体(电信)开始的,近代电信的标志是电报的诞生。
为了满足人们随时随地甚至移动中通信的需求,移动通信便应运而生。
所谓移动通信是指通信的一方或双方处于移动中,其传播媒介是无线电波,现代移动通信以Maxwel1理论为基础,他奠定了电磁现象的基本规律;起源于Hertz的电磁辐射,他认识到电磁波和电磁能量是可以控制发射的,而Marconi无线电通信证实了电磁波携带信息的能力。
第二次世界大战结束后,开始了建立公用移动通信系统阶段。
这第一代移动通信系统最大缺点是采用模拟技术,频谱利用律低,容量小。
90年代初,各国又相继推出了GSM等第二代数字移动通信系统,其最大缺点是频谱利用率和容量仍然很低,不能经济的提供高速数据和多媒体业务,不能有效地支持Internet业务。
90年代中期以后,许多国家相继开始研究第三代移动通信系统,目前,我国及其他国家已开始了第四代移动通信的研究。
通信技术如何应对信道衰落与多径效应在现代通信技术中,我们经常会遇到信道衰落与多径效应的问题。
这两个问题会对通信信号的传输质量造成影响,导致信号的误码率增加、信号失真、传输速率下降等现象。
因此,如何应对信道衰落与多径效应成为了通信技术研究的重要课题之一。
我们需要了解信道衰落与多径效应的含义及其对通信信号的影响。
信道衰落是指信号在传输过程中由于传输介质或传输距离等原因,信号强度衰减或变化。
而多径效应则是指信号在传输过程中因为在不同路径上经历不同的传播延迟,导致信号叠加或干扰的现象。
针对信道衰落与多径效应的问题,通信技术提出了多种解决办法。
其中,最常见的方法是通过信道均衡技术进行处理。
信道均衡是指通过对信道进行补偿,使信号在传输过程中得到恢复或调整,从而达到提高传输质量的目的。
常用的信道均衡技术包括时域均衡和频域均衡两种。
时域均衡技术通过对信道中的残余多径信号进行处理,减小多径干扰,提高信号的传输质量。
常见的时域均衡算法有线性均衡和决策反馈均衡等。
线性均衡是通过对信道冲激响应进行估计,然后进行滤波处理来达到均衡的目的。
决策反馈均衡则是根据接收端的决策结果,对信道进行补偿。
这些算法能够有效地减小多径效应带来的干扰,提高信号的可靠性。
频域均衡技术则是通过对信号频率域进行均衡处理,减小信号因多径效应引起的频率失真,提高信号的传输质量。
在频域均衡中,常见的算法有自适应均衡和快速算法等。
自适应均衡通过对信道冲激响应进行估计并进行反向滤波来进行均衡处理。
快速算法则是通过对频率响应进行估计和补偿,减小信号频率失真。
除了信道均衡技术,通信技术还提出了其他一些方法来应对信道衰落与多径效应。
例如,采用调制、编码和解码技术来提高信号的抗干扰能力。
调制技术能够将信息信号转换为适应特定传输介质的信号形式,提高信号的抗干扰能力。
编码技术通过对信息信号进行编码,增加冗余度来提高传输的可靠性。
解码技术则通过对接收到的信号进行解码,并对错误的部分进行纠正或补偿。