无线通信之信道总结

时间:2024-02-18 19:44:38

本文尝试梳理无线信道

引言

如果要研究无线通信,那么一定要重点关心一下无线信道,毕竟无线通信相当一部分的麻烦都是信道(衰落+噪声)带来的,
提到信道会有一大堆相关词汇涌上心头(且杂乱无章+成双成对),比如:

  • 窄带信道/宽带信道
  • 大尺度衰落/小尺度衰落/阴影衰落
  • 快衰落/慢衰落
  • 瑞利信道/莱斯信道/高斯信道
  • 相干时间-多普勒频移-时间选择性衰落
    相干带宽-信号时延-频率选择性衰落-平坦衰落
  • ...
    许多专业词汇被用来描述信道特性,要理清它们之间的关系和层级结构,需要从大概念和公式两个层面同时出发!

框架

信道衰落
= 大尺度衰落 + 小尺度衰落
=(路径损耗 + 阴影衰落) + (多径扩展 + 多普勒扩展)
=(路径损耗 + 阴影衰落) + ((频率选择性衰落 + 平坦衰落) + (快衰落 + 慢衰落))

当进行远距离通信时,想象一下电磁波会经历什么(五年了,你知道这五年我是怎么过来的.gif)?
很明显,走了很远的路,并且受到了很多障碍物的阻碍(翻译:*路径损耗+障碍物阴影),会发生大尺度衰落,终于到达了接收端!

然而,在到达接收端时,由于信号是从多个路径到达的,每个路径到达的时刻不同,各路信号以不同的幅度和相位叠加在接收端(多径扩展),
而且,接收端可能同时在移动中(比如你在汽车,高铁上),会使得接收信号发生频移(多普勒扩展),使信号发生快速的变化。

大尺度衰落决定了接收端能否收到信号,而小尺度衰落决定了接收端能否正确有效的接收信号。
大尺度衰落主要影响到无线区域的覆盖,通过合理的设计就可以消除不利影响,小尺度衰落反映了无线信号在较短时间和距离的快速变换特性,对信号传输性能有着关键影响。

大尺度(路径损耗 + 阴影衰落)

(PS:这不是严格的定义,只是一种说法,领域内也没有广泛认可的绝对准确描述)

路径损耗:
*空间路径损耗(LOS)由著名的Friis公式描述:
考虑到天线高度和覆盖地区类型,引入Okumura模型:
扩展至各种传播环境(城市/郊区/开阔地),得到最常用的Hata模型:
IEEE 802.16d模型(对数正态阴影路径损耗模型):

小尺度(多径扩展 + 多普勒扩展)

多径扩展

多径时延:指电磁波经不同路径传播后,各分量场到达接收端时间不同,按各自相位相互叠加而造成干扰,使得原来的信号失真,或者产生错误。(百度百科)
信号都是多个路径历经千辛万苦过来的,俗话说有朋自远方来,不得用公式描述一下子嘛
多径信道的冲激响应表示为多径响应之和,即
\begin{equation}
h(\tau)=\sum_{i=1}^{L}a_{i}*\delta(\tau-\tau_{i})
\end{equation}
\(L\)为路径数目,\(a_{i}\)为该路径信号强度,\(\tau_{i}\)为到达时间。

那么,多径效应会带来什么样的影响呢?(会带来频率选择性衰落),举个例子(两径模型)说明一下:

\begin{equation}
y(t)=a\cdot s(t-t_{0})+a\cdot s(t-t_{0}-\tau)
\end{equation}

转换到频域,可得:

\[\begin{equation} \begin{aligned} Y(w) &= as(w)e^{-jwt_{0}} + as(w)e^{-jw(t_{0}+\tau)} \\ &= as(w)e^{-jwt_{0}} (1+e^{-jw\tau}) \\ &= 2as(w)e^{-jwt_{0}} e^{-j\frac{w\tau}{2}} \cos{\frac{w\tau}{2}} \end{aligned} \end{equation} \]

由此可以看出,当\(w=2n\pi/\tau\)时,信号可以传输,当\(w=(2n+1)\pi/\tau\)时,信号衰减很大,不利于传输,此时,信道即表现出了频率选择性
并且,信道增益与多径时延\(\tau\)相关,在多径情况下,具体的频率选择性只会更加复杂。

在无线信号传输中,多径效应不可避免,其结果是会发生符号间干扰,那么收发端希望通过平坦衰落来传输信号,这样传输质量可控,
如何判断在多径效应存在的条件下信道的平坦衰落范围呢?
方法是求出平坦衰落的带宽,即相干带宽

扩散概念

要计算相干带宽,先要定量描述多径扩展。通常用平均过量时延和均方根时延扩展和功率时延分布来描述。
平均过量时延:公式
均方根:公式

最大多径时延:信号经障碍物散射折射后会产生多个路径副本。数值上定义为信号首先到达接收端和最后到达接收端的时间差\(\tau_{max}\)(最大多径时延)。(时域)
相干带宽:指信号的幅度相位发生线性变化的带宽范围。频域)
信号带宽小于相干带宽对应平坦衰落;信号带宽超出相干带宽发生频率选择性衰落。

时域中,当\(\tau>T_s\),多径时延大于信号周期,那么会发生码间串扰(ISI)
频域上,\(W_c<W\),相干带宽小于信号带宽,发生频率选择性衰落。

多普勒扩展

有时间在写...

衰落信道的统计特性

当小尺度衰落的存在不可避免时,它带来的影响就可以从统计特性来进行分析考虑了(无数的分量叠加,肯定会想到大数定律,中心极限定理,希尔伯特空间...啪的一下,很快啊)

参考链接

MIMO-OFDM无线通信技术及MATLAB实现
https://wenku.baidu.com/view/f4dc4b96dd88d0d233d46a3c.html?sxts=1583722514375
https://wenku.baidu.com/view/f2c35e282af90242a895e5d6.html