無線通信中的多徑效應(yīng)實驗
發(fā)布時間:2021-01-04 12:45
無線信道客觀存在,卻看不見摸不著。由于無線信道距離遠,因此不便于在實驗室中開展無線通信實驗。該文采用無線通信多徑模塊構(gòu)建無線信道,用硬件模擬無線通信中的多徑效應(yīng)。實驗時根據(jù)需要對無線通信多徑模塊進行并聯(lián)或串聯(lián)組合,實現(xiàn)所需的通信路徑。根據(jù)傳輸距離調(diào)節(jié)每條路徑的衰減,在所有信號路徑中計算信道的最大時延擴展和相干帶寬。設(shè)置誤碼儀的數(shù)據(jù)速率和無線通信系統(tǒng)基帶的編碼與調(diào)制方式,獲得信號占用的帶寬。將實現(xiàn)的無線信道部分與發(fā)射機和接收機直接連接,構(gòu)成一個完整的無線通信系統(tǒng)。在信道的相干帶寬和信號帶寬大小不同的情況下測量無線通信系統(tǒng)的性能,獲得多徑效應(yīng)對無線通信系統(tǒng)性能的影響。
【文章來源】:實驗技術(shù)與管理. 2020年10期 北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
無線通信中的多徑模塊電路圖
無線通信多徑模塊既可單獨使用,也可進行并聯(lián)和串聯(lián)組合,實現(xiàn)任意路徑的通信路徑,檢測多徑效應(yīng)的影響,如圖2所示。無線通信多徑實驗?zāi)K經(jīng)過組合以后,可以構(gòu)成復(fù)雜的無線信道,與無線通信系統(tǒng)中的發(fā)射機射頻和接收機射頻直接連接在一起,模擬無線信道的特性,開展多徑效應(yīng)實驗,測量不同信道路徑下無線通信系統(tǒng)的性能。
一個完整的無線通信系統(tǒng)包括發(fā)射機基帶、發(fā)射機射頻前端、發(fā)射天線、接收天線、接收機射頻前端、接收機基帶。無線通信中的多徑效應(yīng)實驗使用無線通信多徑模塊模擬無線信道,檢測多徑效應(yīng)對無線通信系統(tǒng)性能的影響,無線信號在多徑模塊中傳輸,不需要發(fā)射天線和接收天線,所采用的無線通信系統(tǒng)如圖3所示。發(fā)射機基帶包括信道編碼和基帶調(diào)制,實現(xiàn)信號的基帶處理。發(fā)射機射頻將信號從低頻變換到射頻,實現(xiàn)信號的發(fā)射。無線通信多徑實驗?zāi)K模擬無線信道,基本模塊提供4條可選路徑,每條路徑可獨立調(diào)節(jié)衰減。實驗時可在4條路徑中任意選擇1條路徑、2條路徑、3條路徑或4條路徑,構(gòu)成無線通信所使用的信道。也可使用多徑模塊進行并聯(lián)和串聯(lián)組合,實現(xiàn)任意路徑的通信路徑。信號通過多徑模塊到達接收機射頻,接收機射頻對信號進行放大和下變頻,然后將信號傳輸給接收機基帶。接收機基帶包括基帶解調(diào)和信道譯碼,對接收到的信號進行處理,恢復(fù)出所傳輸?shù)男盘枴?
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于STM32單片機的通信技術(shù)實驗系統(tǒng)設(shè)計[J]. 朱向慶,何昌毅,朱萬鴻,鐘創(chuàng)平. 實驗技術(shù)與管理. 2019(08)
[2]基于LabVIEW的過程控制實驗平臺開發(fā)[J]. 李哲,鄧小剛,曹玉平,王平,楊明輝,劉寶. 實驗技術(shù)與管理. 2019(07)
[3]通信理論與技術(shù)實驗?zāi)J礁母镅芯颗c探索[J]. 魏建軍,劉乃安,陳付龍,李曉輝,韋娟. 實驗技術(shù)與管理. 2018(01)
[4]基于三頻SNR數(shù)據(jù)探測北斗GEO衛(wèi)星多徑效應(yīng)[J]. 高曉,楊志強,康軍梅,王君. 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版). 2018(02)
[5]北斗GEO/IGSO衛(wèi)星導(dǎo)航信號多徑效應(yīng)仿真研究[J]. 鮑亞川,蔚保國,秦明峰,羅益. 系統(tǒng)仿真學(xué)報. 2017(05)
[6]面向?qū)I(yè)認證的實踐教學(xué)體系構(gòu)建與評價[J]. 韋娟,劉乃安,李曉輝. 電氣電子教學(xué)學(xué)報. 2016(05)
[7]通信原理綜合實驗教學(xué)改革的實踐[J]. 李莉,趙蓉,項東. 實驗室研究與探索. 2015(08)
本文編號:2956788
【文章來源】:實驗技術(shù)與管理. 2020年10期 北大核心
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
無線通信中的多徑模塊電路圖
無線通信多徑模塊既可單獨使用,也可進行并聯(lián)和串聯(lián)組合,實現(xiàn)任意路徑的通信路徑,檢測多徑效應(yīng)的影響,如圖2所示。無線通信多徑實驗?zāi)K經(jīng)過組合以后,可以構(gòu)成復(fù)雜的無線信道,與無線通信系統(tǒng)中的發(fā)射機射頻和接收機射頻直接連接在一起,模擬無線信道的特性,開展多徑效應(yīng)實驗,測量不同信道路徑下無線通信系統(tǒng)的性能。
一個完整的無線通信系統(tǒng)包括發(fā)射機基帶、發(fā)射機射頻前端、發(fā)射天線、接收天線、接收機射頻前端、接收機基帶。無線通信中的多徑效應(yīng)實驗使用無線通信多徑模塊模擬無線信道,檢測多徑效應(yīng)對無線通信系統(tǒng)性能的影響,無線信號在多徑模塊中傳輸,不需要發(fā)射天線和接收天線,所采用的無線通信系統(tǒng)如圖3所示。發(fā)射機基帶包括信道編碼和基帶調(diào)制,實現(xiàn)信號的基帶處理。發(fā)射機射頻將信號從低頻變換到射頻,實現(xiàn)信號的發(fā)射。無線通信多徑實驗?zāi)K模擬無線信道,基本模塊提供4條可選路徑,每條路徑可獨立調(diào)節(jié)衰減。實驗時可在4條路徑中任意選擇1條路徑、2條路徑、3條路徑或4條路徑,構(gòu)成無線通信所使用的信道。也可使用多徑模塊進行并聯(lián)和串聯(lián)組合,實現(xiàn)任意路徑的通信路徑。信號通過多徑模塊到達接收機射頻,接收機射頻對信號進行放大和下變頻,然后將信號傳輸給接收機基帶。接收機基帶包括基帶解調(diào)和信道譯碼,對接收到的信號進行處理,恢復(fù)出所傳輸?shù)男盘枴?
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于STM32單片機的通信技術(shù)實驗系統(tǒng)設(shè)計[J]. 朱向慶,何昌毅,朱萬鴻,鐘創(chuàng)平. 實驗技術(shù)與管理. 2019(08)
[2]基于LabVIEW的過程控制實驗平臺開發(fā)[J]. 李哲,鄧小剛,曹玉平,王平,楊明輝,劉寶. 實驗技術(shù)與管理. 2019(07)
[3]通信理論與技術(shù)實驗?zāi)J礁母镅芯颗c探索[J]. 魏建軍,劉乃安,陳付龍,李曉輝,韋娟. 實驗技術(shù)與管理. 2018(01)
[4]基于三頻SNR數(shù)據(jù)探測北斗GEO衛(wèi)星多徑效應(yīng)[J]. 高曉,楊志強,康軍梅,王君. 武漢大學(xué)學(xué)報(信息科學(xué)版). 2018(02)
[5]北斗GEO/IGSO衛(wèi)星導(dǎo)航信號多徑效應(yīng)仿真研究[J]. 鮑亞川,蔚保國,秦明峰,羅益. 系統(tǒng)仿真學(xué)報. 2017(05)
[6]面向?qū)I(yè)認證的實踐教學(xué)體系構(gòu)建與評價[J]. 韋娟,劉乃安,李曉輝. 電氣電子教學(xué)學(xué)報. 2016(05)
[7]通信原理綜合實驗教學(xué)改革的實踐[J]. 李莉,趙蓉,項東. 實驗室研究與探索. 2015(08)
本文編號:2956788
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