瑞利衰落信道(Rayleigh fading channel)是一種無線電信號(hào)傳播環(huán)境的統(tǒng)計(jì)模型。這種模型假設(shè)信號(hào)通過無線信道之后,其信號(hào)幅度是隨機(jī)的,即"衰落",并且其包絡(luò)服從瑞利分布。這一信道模型能夠描述由電離層和對(duì)流層反射的短波信道,以及建筑物密集的城市環(huán)境。12瑞利衰落只適用于從發(fā)射機(jī)到接收機(jī)不存在直射信號(hào)(LoS,Line of Sight)的情況,否則應(yīng)使用萊斯衰落信道作為信道模型。
中文名稱 | 瑞利衰落信道 | 外文名稱 | Rayleigh fading channel |
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瑞利衰落信道物理模型
瑞利分布是一個(gè)均值為0,方差為σ2的平穩(wěn)窄帶高斯過程,其包絡(luò)的一維分布是瑞利分布。其表達(dá)式及概率密度如圖所示。 瑞利分布是最常見的用于描述平坦衰落信號(hào)接收包絡(luò)或獨(dú)立多徑分量接受包絡(luò)統(tǒng)計(jì)時(shí)變特性的一種分布類型。兩個(gè)正交高斯噪聲信號(hào)之和的包絡(luò)服從瑞利分布。
瑞利衰落能有效描述存在能夠大量散射無線電信號(hào)的障礙物的無線傳播環(huán)境。若傳播環(huán)境中存在足夠多的散射,則沖激信號(hào)到達(dá)接收機(jī)后表現(xiàn)為大量統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的隨機(jī)變量的疊加,根據(jù)中心極限定理,則這一無線信道的沖激響應(yīng)將是一個(gè)高斯過程。如果這一散射信道中不存在主要的信號(hào)分量,通常這一條件是指不存在直射信號(hào)(LoS),則這一過程的均值為0,且相位服從0 到2π的均勻分布。即,信道響應(yīng)的能量或包絡(luò)服從瑞利分布。若信道中存在一主要分量,例如直射信號(hào)(LoS),則信道響應(yīng)的包絡(luò)服從萊斯分布,對(duì)應(yīng)的信道模型為萊斯衰落信道。
通常將信道增益以等效基帶信號(hào)表示,即用一復(fù)數(shù)表示信道的幅度和相位特性。由此瑞利衰落即可由這一復(fù)數(shù)表示,它的實(shí)部和虛部服從于零均值的獨(dú)立同分布高斯過程。
在MIMO中,傳統(tǒng)的多天線被用來增加分集度從而克服信道衰落。具有相同信息的信號(hào)通過不同的路徑被發(fā)送出去,在接收機(jī)端可以獲得數(shù)據(jù)符號(hào)多個(gè)獨(dú)立衰落的復(fù)制品,從而獲得更高的接收可靠性。舉例來說,在慢瑞利衰落信道中,使用1根發(fā)射天線n根接收天線,發(fā)送信號(hào)通過n個(gè)不同的路徑。如果各個(gè)天線之間的衰落是獨(dú)立的,可以獲得最大的分集增益為n,平均誤差概率可以減小到,單天線衰落信道的平均誤差概率為。對(duì)于發(fā)射分集技術(shù)來說,同樣是利用多條路徑的增益來提高系統(tǒng)的可靠性。在一個(gè)具有m根發(fā)射天線n根接收天線的系統(tǒng)中,如果天線對(duì)之間的路徑增益是獨(dú)立均勻分布的瑞利衰落,可以獲得的最大分集增益為mn。智能天線技術(shù)也是通過不同的發(fā)射天線來發(fā)送相同的數(shù)據(jù),形成指向某些用戶的賦形波束,從而有效的提高天線增益,降低用戶間的干擾。廣義上來說,智能天線技術(shù)也可以算一種天線分集技術(shù)。分集技術(shù)主要用來對(duì)抗信道衰落。相反,MIMO信道中的衰落特性可以提供額外的信息來增加通信中的自由度(degrees of freedom)。從本質(zhì)上來講,如果每對(duì)發(fā)送接收天線之間的衰落是獨(dú)立的,那么可以產(chǎn)生多個(gè)并行的子信道。如果在這些并行的子信道上傳輸不同的信息流,可以提供傳輸數(shù)據(jù)速率,這被稱為空間復(fù)用。需要特別指出的是在高SNR的情況下,傳輸速率是自由度受限的,此時(shí)對(duì)于m根發(fā)射天線n根接收天線,并且天線對(duì)之間是獨(dú)立均勻分布的瑞利衰落的。
瑞利衰落信道背景知識(shí)
在無線通信信道環(huán)境中,電磁波經(jīng)過反射折射散射等多條路徑傳播到達(dá)接收機(jī)后,總信號(hào)的強(qiáng)度服從瑞利分布。 同時(shí)由于接收機(jī)的移動(dòng)及其他原因,信號(hào)強(qiáng)度和相位等特性又在起伏變化, 故稱為瑞利衰落。
如果收到的信號(hào)中除了經(jīng)反射折射散射等來的信號(hào)外,還有從發(fā)射機(jī)直接到達(dá)接收機(jī) (如從衛(wèi)星直接到達(dá)地面接收機(jī))的信號(hào),那么總信號(hào)的強(qiáng)度服從萊斯分布,故稱為萊斯衰落。
一般來說,多路信號(hào)到達(dá)接收機(jī)的時(shí)間有先有后,即有相對(duì)時(shí)(間)延(遲)。 如果這些相對(duì)時(shí)延遠(yuǎn)小于一個(gè)符號(hào)的時(shí)間,則可以認(rèn)為多路信號(hào)幾乎是同時(shí)到達(dá)接收機(jī)的。 這種情況下多徑不會(huì)造成符號(hào)間的干擾。這種衰落稱為平坦衰落,因?yàn)檫@種信道的頻率響應(yīng)在所用的頻段內(nèi)是平坦的。
相反地, 如果多路信號(hào)的相對(duì)時(shí)延與一個(gè)符號(hào)的時(shí)間相比不可忽略,那么當(dāng)多路信號(hào)迭加時(shí),不同時(shí)間的符號(hào)就會(huì)重疊在一起,造成符號(hào)間的干擾。 這種衰落稱為頻率選擇性衰落,因?yàn)檫@種信道的頻率響應(yīng)在所用的頻段內(nèi)是不平坦的。
至于快衰落和慢衰落, 通常指的是信號(hào)相對(duì)于一個(gè)符號(hào)時(shí)間而言的變化的快慢。粗略地說,如果在一個(gè)符號(hào)的時(shí)間里,變化不大,則認(rèn)為是慢衰落。反之, 如果在一個(gè)符號(hào)的時(shí)間里,有明顯變化,則認(rèn)為是快衰落。理論上對(duì)何為快何為慢有嚴(yán)格的數(shù)學(xué)定義。
信道機(jī)(radio system transeeiver)在無線電通信系統(tǒng)中,將群路基帶信號(hào)轉(zhuǎn)變成射頻信號(hào)的發(fā)射機(jī)和從天饋線系統(tǒng)接收射頻信號(hào)并復(fù)原為群路基帶信號(hào)的組合設(shè)備。信道機(jī)可根據(jù)用途、工作頻段和...
信道機(jī)(radio system transeeiver)在無線 電通信系統(tǒng)中,將群路基帶信號(hào)轉(zhuǎn)變成射頻信號(hào)的發(fā) 射機(jī)和從天饋線系統(tǒng)接收射頻信號(hào)并復(fù)原為群路基帶 信號(hào)的接收機(jī)的組合設(shè)備。 信道機(jī)可根據(jù)...
據(jù)我所知,瑞利夫驗(yàn)鈔機(jī)的價(jià)格挺便宜的。比如廣東文一商貿(mào)有限公司的售價(jià)是:550元。具體規(guī)格如下:型號(hào):2901;鑒別速度:1000張。價(jià)格來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,希望我的回答對(duì)你有幫助。
瑞利衰落模型適用于描述建筑物密集的城鎮(zhèn)中心地帶的無線信道。密集的建筑和其他物體使得無線設(shè)備的發(fā)射機(jī)和接收機(jī)之間沒有直射路徑,而且使得無線信號(hào)被衰減、反射、折射、衍射。在曼哈頓的實(shí)驗(yàn)證明,當(dāng)?shù)氐臒o線信道環(huán)境確實(shí)接近于瑞利衰落。[3] 通過電離層和對(duì)流層反射的無線電信道也可以用瑞利衰落來描述,因?yàn)榇髿庵写嬖诘母鞣N粒子能夠?qū)o線信號(hào)大量散射。
瑞利衰落屬于小尺度的衰落效應(yīng),它總是疊加于如陰影、衰減等大尺度衰落效應(yīng)上。
信道衰落的快慢與發(fā)射端和接收端的相對(duì)運(yùn)動(dòng)速度的大小有關(guān)。相對(duì)運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致接收信號(hào)的多普勒頻移。圖中所示即為一固定信號(hào)通過單徑的瑞利衰落信道后,在1秒內(nèi)的能量波動(dòng),這一瑞利衰落信道的多普勒頻移最大分別為10Hz和100Hz,在GSM1800MHz的載波頻率上,其相應(yīng)的移動(dòng)速度分別為約6千米每小時(shí)和60千米每小時(shí)。特別需要注意的是信號(hào)的"深衰落"現(xiàn)象,此時(shí)信號(hào)能量的衰減達(dá)到數(shù)千倍,即30~40分貝。
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OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻分復(fù)用)系統(tǒng)中,信道的時(shí)間選擇性快衰落會(huì)破壞子載波間的正交性,導(dǎo)致系統(tǒng)中出現(xiàn)載波間干擾(Inter-carrier Interference,ICI),降低OFDM系統(tǒng)性能。論文使用信道函數(shù)泰勒展開式的前兩項(xiàng)近似信道函數(shù),并以此為基礎(chǔ)分析了OFDM在時(shí)間選擇性快衰落信道中的性能,給出了ICI功率及其上界與信道最大多普勒擴(kuò)展的關(guān)系式。仿真分析表明論文給出的關(guān)系式和ICI功率上界能夠較為準(zhǔn)確的描述OFDM系統(tǒng)在快衰落信道中ICI功率及其上界與信道最大多普勒擴(kuò)展的關(guān)系。
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以社會(huì)學(xué)理論解讀傳統(tǒng)騎樓建筑文化的內(nèi)涵,通過對(duì)騎樓社區(qū)的社會(huì)組成、社會(huì)生活方式、社會(huì)文化、社會(huì)變遷等方面的研究,揭示出傳統(tǒng)騎樓建筑文化衰落和變遷的原因,以此作為進(jìn)一步尋求傳統(tǒng)騎樓建筑文化保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的方法的理論依據(jù)。
瑞利衰落模型適用于描述建筑物密集的城鎮(zhèn)中心地帶的無線信道。密集的建筑和其他物體使得無線設(shè)備的發(fā)射機(jī)和接收機(jī)之間沒有直射路徑,而且使得無線信號(hào)被衰減、反射、折射、衍射。在曼哈頓的實(shí)驗(yàn)證明,當(dāng)?shù)氐臒o線信道環(huán)境確實(shí)接近于瑞利衰落。 通過電離層和對(duì)流層反射無線電信道也可以用瑞利衰落來描述,因?yàn)榇髿庵写嬖诘母鞣N粒子能夠?qū)o線信號(hào)大量散射。 瑞利衰落屬于小尺度的衰落效應(yīng),它總是疊加于如陰影、衰減等大尺度衰落效應(yīng)上。
信道衰落的快慢與發(fā)射端和接收端的相對(duì)運(yùn)動(dòng)速度的大小有關(guān)。相對(duì)運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致接收信號(hào)的多普勒頻移。圖3中所示即為一固定信號(hào)通過單徑的瑞利衰落信道后,在1秒內(nèi)的能量波動(dòng),這一瑞利衰落信道的多普勒頻移最大分別為10Hz和100Hz,在GSM1800MHz的載波頻率上,其相應(yīng)的移動(dòng)速度分別為約6千米每小時(shí)和60千米每小時(shí)。特別需要注意的是信號(hào)的“深衰落”現(xiàn)象,此時(shí)信號(hào)能量的衰減達(dá)到數(shù)千倍,即30~40分貝。
在MIMO中,傳統(tǒng)的多天線被用來增加分集度從而克服信道衰落。具有相同信息的信號(hào)通過不同的路徑被發(fā)送出去,在接收機(jī)端可以獲得數(shù)據(jù)符號(hào)多個(gè)獨(dú)立衰落的復(fù)制品,從而獲得更高的接收可靠性。舉例來說,在慢瑞利衰落信道中,使用1根發(fā)射天線n根接收天線,發(fā)送信號(hào)通過n個(gè)不同的路徑。如果各個(gè)天線之間的衰落是獨(dú)立的,可以獲得最大的分集增益為n,平均誤差概率可以減小到 ,單天線衰落信道的平均誤差概率為。對(duì)于發(fā)射分集技術(shù)來說,同樣是利用多條路徑的增益來提高系統(tǒng)的可靠性。在一個(gè)具有m根發(fā)射天線n根接收天線的系統(tǒng)中,如果天線對(duì)之間的路徑增益是獨(dú)立均勻分布的瑞利衰落,可以獲得的最大分集增益為mn。智能天線技術(shù)也是通過不同的發(fā)射天線來發(fā)送相同的數(shù)據(jù),形成指向某些用戶的賦形波束,從而有效的提高天線增益,降低用戶間的干擾。廣義上來說,智能天線技術(shù)也可以算一種天線分集技術(shù)。 分集技術(shù)主要用來對(duì)抗信道衰落。相反,MIMO信道中的衰落特性可以提供額外的信息來增加通信中的自由度(degrees of freedom)。從本質(zhì)上來講,如果每對(duì)發(fā)送接收天線之間的衰落是獨(dú)立的,那么可以產(chǎn)生多個(gè)并行的子信道。如果在這些并行的子信道上傳輸不同的信息流,可以提供傳輸數(shù)據(jù)速率,這被稱為空間復(fù)用。需要特別指出的是在高SNR的情況下,傳輸速率是自由度受限的,此時(shí)對(duì)于m根發(fā)射天線n根接收天線,并且天線對(duì)之間是獨(dú)立均勻分布的瑞利衰落的。
瑞利分布是一個(gè)均值為0,方差為σ^2的平穩(wěn)窄帶高斯過程,其包絡(luò)的一維分布是瑞利分布。其表達(dá)式及概率密度如圖1所示。 瑞利分布是最常見的用于描述平坦衰落信號(hào)接收包絡(luò)或獨(dú)立多徑分量接受包絡(luò)統(tǒng)計(jì)時(shí)變特性的一種分布類型。兩個(gè)正交高斯噪聲信號(hào)之和的包絡(luò)服從瑞利分布。
瑞利衰落能有效描述存在能夠大量散射無線電信號(hào)的障礙物的無線傳播環(huán)境。若傳播環(huán)境中存在足夠多的散射,則沖激信號(hào)到達(dá)接收機(jī)后表現(xiàn)為大量統(tǒng)計(jì)獨(dú)立的隨機(jī)變量的疊加,根據(jù)中心極限定理,則這一無線信道的沖激響應(yīng)將是一個(gè)高斯過程。如果這一散射信道中不存在主要的信號(hào)分量,通常這一條件是指不存在直射信號(hào)(LOS),則這一過程的均值為0,且相位服從0 到2π 的均勻分布。即,信道響應(yīng)的能量或包絡(luò)服從瑞利分布。設(shè)隨機(jī)變量R,于是其概率密度函數(shù)如圖2所示,其中2σ^2 = E(R^2)。
瑞利衰落概率密度函數(shù)
若信道中存在一主要分量,例如直射信號(hào)(LOS),則信道響應(yīng)的包絡(luò)服從萊斯分布,對(duì)應(yīng)的信道模型為萊斯衰落信道。 通常將信道增益以等效基帶信號(hào)表示,即用一復(fù)數(shù)表示信道的幅度和相位特性由此瑞利衰落即可由這一復(fù)數(shù)表示,它的實(shí)部和虛部服從于零均值的獨(dú)立同分布高斯過程。