【正文】
39。 r ) , the taps, , k = RA ( x k . z n ) will be zeromean plex KIT R 39。 Sons, 1974.[7] J. S. Sadowsky and K. Venceslav, “On the Correlation and Scattering Functions of the WSSUS Channel for Mobile Communications,” IEEE Transactions on t’ehicular Technology, vol. 47, pp. 270282, Feb., 1998.[8] . Yip and . Ng, “Efficient Simulation of Digital Transmission Over WSSUS Channels,” IEEE Transactionson Communications, vol. 43, pp. 29072912, Dec., 1995.[9] T. S. Rappaport, Wireless Communications, Principles amp。h) of the channel. An equivalent representation can be given in terms of the twodimensional Fourier transform of the scattering function, which represents the spacedtime, spacedfrequency correlation function of the channel.If k = 1 and m = n,3. Implementation IssuesIn this section we explain briefly the implementation of the simulator using MatLab. The following variables are required as input from the user: File name of function defining transmitted signal (symbol waveform), Duration of transmitted signal (T), Assumed bandwidth of transmitted signal (Q), File name of function defining channel scattering function, 0 Assumed channel Doppler spread ( Bd), Assumed channel delay spread ( Tnr), Number of Doppler branches simulated ( 2 N + l), Number of Delay taps simulated ( K + 1), Option of using preputed tapcovariance matrix (Z,) or puting a new one. The program automatically generates output samples at the Nyquist rate of the output signal. To determine the Nyquist rate for the output signal, the program must incorporate the spreading effects of the channel on the transmitted signal. The onesided bandwidth of the transmitted signal is 0. The channel spreads the transmitted signal by 2xBd = 2xN / T. Therefore, the total onesided bandwidth is Cl39。/Tx(t) represents the original signal Doppler shifted by n/T Hz, and represents the Fourier transform, with respect to the variable f, of the projection of h(r。t), then ignoring additive noise, the lowpass channel output r(r) is given by where i ( T 。r)17 2 0,r E R}, where h(7。因此,它是必要的使用很長(zhǎng)的符號(hào)的時(shí)間間隔準(zhǔn)確地模擬慢衰落特性。5 結(jié)論與未來(lái)工作以前開(kāi)發(fā)的多徑衰落模擬器通道,主要設(shè)計(jì)用于特定類(lèi)型的通道。1毫秒一個(gè)符號(hào)持續(xù)時(shí)間所有信道的假設(shè),和信道的散射功能被認(rèn)為有以下的高斯參數(shù)形式:在stvtul = SDT。抽頭產(chǎn)生后,該程序計(jì)算根據(jù)輸出樣本最后,將樣品對(duì)應(yīng)于當(dāng)前符號(hào)被添加到適當(dāng)?shù)奈恢迷谕ǖ赖妮敵鼍彌_器。如果是后者的選項(xiàng)被選擇,該方案將計(jì)算協(xié)方差矩陣數(shù)值使用方程()—()和散射中定義的所提供的功能的功能用戶(hù)。片面帶寬發(fā)送的信號(hào)是0。3 實(shí)施問(wèn)題在本節(jié)中,我們先簡(jiǎn)要地說(shuō)明實(shí)施該模擬器使用MATLAB。如果我們假設(shè)信道解相關(guān)在一個(gè)符號(hào)間隔(TBd I),然后多個(gè)符號(hào)的時(shí)間間隔可以通過(guò)產(chǎn)生模擬多個(gè)獨(dú)立的實(shí)現(xiàn)的向量網(wǎng)絡(luò)連接。另外,如果散射功能(實(shí)質(zhì)上)有限時(shí)間區(qū)間[0,]和帶限的時(shí)間間隔,只有有限的水龍頭將有非零的差異。NJ39。2 信道模型所考慮的基帶信道建模作為一個(gè)隨時(shí)間變化的復(fù)值隨機(jī)過(guò)程,其中,表示的輸出由于一個(gè)脈沖在時(shí)間f的信道在時(shí)間發(fā)送。本文的組織如下。此外,雖然傳統(tǒng)的連續(xù)時(shí)間非相干散射采用的假設(shè)是,沒(méi)有假設(shè)在等效tapdelay信道抽頭的獨(dú)立性信道模型。首先,它是一個(gè)通用的信道模擬器具有對(duì)信道衰落的選擇沒(méi)有限制參數(shù)。然而,由于系統(tǒng)性能分析的復(fù)雜性記錄的數(shù)據(jù),從理論上推導(dǎo)了信道模擬器原則是感興趣的,特別是用于系統(tǒng)性能評(píng)價(jià)[我]。1 介紹多徑衰落的一種現(xiàn)象,介紹了信號(hào)通過(guò)在多個(gè)所引起的失真的干擾傳播路徑上的通信信道。的信道被假定為是一個(gè)隨時(shí)間變化的服從不相關(guān)的高斯信道,散射的假設(shè)。都多普勒(或時(shí)間)的多樣性和延遲(或頻率)多樣性被認(rèn)為是在信道模型的siinuhtor是根據(jù)。仿真結(jié)果為平坦慢衰落,平快衰落,頻率選擇性慢衰落和頻率選擇快衰落的例子給出。模擬多徑的最準(zhǔn)確的方法衰落信道的使用實(shí)際記錄的條寬帶信道測(cè)量。在本文中開(kāi)發(fā)的模擬器進(jìn)行了改進(jìn)在幾個(gè)方面。其次,信道模型該模擬器是基于采用多普勒(或時(shí)間)的多樣性和延遲(或頻率)的多樣性為了消除信道抽頭的時(shí)間變化一個(gè)符號(hào)間隔內(nèi)。在本文中,我們討論的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)的模擬和演示的性能對(duì)幾種多路模擬數(shù)據(jù)傳輸渠道。最后,在第5節(jié)中,我們討論未來(lái)的工作和目前的一些總結(jié)。假設(shè)的信號(hào)也是有限的時(shí)間到的時(shí)間間隔[0,T],我們得到其中, x,數(shù),(r)= ei39。?高斯隨機(jī)變量。請(qǐng)注意,對(duì)于在區(qū)間[O,T],它代表一個(gè)任意碼元周期中,信道是完全其特征在于由該矢量的信道抽頭這意味著,在任何符號(hào)的信道行為時(shí)間間隔可以是通過(guò)生成一個(gè)實(shí)現(xiàn)了模擬高斯隨機(jī)向量克。等價(jià)表示可以中給出的二維傅里葉變換的散射函數(shù),它代表了間隔時(shí)間,間隔頻率的相關(guān)函數(shù)的通道。為了確定用于輸出信號(hào)的奈奎斯特速率,該程序必須結(jié)合上的通道的擴(kuò)展的影響發(fā)送的信號(hào)。為了達(dá)到奈奎斯特速率,采樣頻率必須至少2倍的速度比的輸出信號(hào)的帶寬,這是程序加載存儲(chǔ)的自來(lái)水