基于射線追蹤法的毫米波室內(nèi)信道傳播特性研究
發(fā)布時間:2021-08-24 20:18
第五代移動通信系統(tǒng)對傳輸速率和傳輸帶寬提出新的要求。6GHz以下頻譜趨近飽和,高頻段的開發(fā)勢在必行。毫米波具有波長短、頻帶寬的特點,適用于室內(nèi)短距離高速通信,成為下一代通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)和研究熱點。文章首先總結(jié)現(xiàn)階段毫米波研究現(xiàn)狀和已有成果,闡述仿真所用射線追蹤法的理論基礎(chǔ)以及用于毫米波信道的測量系統(tǒng)和方法。本文基于射線追蹤法仿真研究分析室內(nèi)毫米波信道傳播特性,具體研究內(nèi)容與創(chuàng)新點如下:(1)針對毫米波在室內(nèi)經(jīng)典視距和非視距環(huán)境傳播進行仿真分析,總結(jié)計算深度最佳值的選取,通過和已有文獻實測仿真結(jié)果對比,證明本文基于射線追蹤法仿真研究室內(nèi)毫米波傳播特性的正確性和適用性;在此基礎(chǔ)上,對毫米波透射不同材料時的傳播特性進行對比,通過功率時延譜研究其透射與反射的每條路徑,得到更有利于毫米波傳播的材料特征。(2)針對28GHz毫米波在室內(nèi)復雜多層環(huán)境進行仿真,研究了接收功率、路徑損耗以及均方根時延擴展等信道參數(shù),通過分析毫米波在不同樓層間的傳播形式以及信道特性,提出了改善不同樓層間傳播質(zhì)量的方法;針對單層室內(nèi)環(huán)境,改變收發(fā)天線的方向性以及極化特性,對接收功率、RMS等信道參數(shù)進行仿真對比,并通過綜...
【文章來源】:南京郵電大學江蘇省
【文章頁數(shù)】:75 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
三維空間中波達方向及波達角示意圖
會對毫米波系統(tǒng)的工作產(chǎn)生影響 不同頻段的毫米波在大氣中衰減程度不一樣 由圖2.6 可知,毫米波在大氣中的衰減極值在 60GHz 119GHz 和 183GHz,約高達 15dB/km 以上,被稱作 衰減峰 通常這些 衰減峰 頻段多用于多路分集的隱蔽網(wǎng)絡和系統(tǒng),以增加保密性,其中60GHz和119GHz是氧分子的吸收譜線,183GHz是水分子的吸收譜線 而在35GHz 45GHz 94GHz 140GHz 220GHz 這些頻段附近,毫米波大氣傳播的衰減較小,稱為 大氣窗口 ,較為適合應用于點對點通信,已經(jīng)被低空空地導彈和地
射線管可以由多條射線組成,每個射線管基本上具有相同的立體角,如圖3.7 示意 劃分射線管后,對每個射線管進行追蹤,便可得到在接收點處的貢獻 追蹤過程和SBR 方法相似,先對每個射線管和該射線管可以照到的平面做相交測試,找到反射射線管以及折射射線管,計算反射 折射系數(shù),繼續(xù)追蹤反射 折射射線管,若射線管的強度低于設(shè)定的門限電平,則放棄追蹤 該方法不需要接收球,對于射線管對接收點 R 處有無貢獻判斷如圖 3.8 所示,若滿足1.999 2.001i a ,則接收點在射線管內(nèi),判定為有效射線管 圖 3
【參考文獻】:
期刊論文
[1]5G移動通信發(fā)展現(xiàn)狀及其關(guān)鍵技術(shù)探討[J]. 李慶勇. 通訊世界. 2018(12)
[2]5G移動通信技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 張虹瓊. 科學技術(shù)創(chuàng)新. 2018(35)
[3]5G無線網(wǎng)絡及關(guān)鍵技術(shù)[J]. 何曉露. 電子技術(shù)與軟件工程. 2018(23)
[4]28GHz下對毫米波透射特性的分析[J]. 劉蕾,田磊,陳旭彬,唐盼,張建華. 電波科學學報. 2017(05)
[5]5G毫米波信道測量和建模技術(shù)研究[J]. 張沛澤,周宇,孫向前,王洪博. 移動通信. 2017(14)
[6]基于滑動窗的時域非相關(guān)信譽值機制[J]. 黃鑫權(quán),高瞻,王志文,趙勇,林剛. 通信技術(shù). 2016(03)
[7]典型辦公室下60GHz毫米波傳播特性研究[J]. 李永,王關(guān)云,劉芫健. 微型機與應用. 2016(04)
[8]5G移動通信發(fā)展趨勢與若干關(guān)鍵技術(shù)[J]. 尤肖虎,潘志文,高西奇,曹淑敏,鄔賀銓. 中國科學:信息科學. 2014(05)
[9]第5代移動通信技術(shù)及發(fā)展趨勢[J]. 董愛先,王學軍. 通信技術(shù). 2014(03)
[10]毫米波無線通信系統(tǒng)的技術(shù)與研究展望[J]. 孫銳,閆曉星,蔣建國. 電信科學. 2007(12)
博士論文
[1]室內(nèi)無線信道測量及基于混響室的信道模擬研究[D]. 周鑫.北京交通大學 2018
[2]5G毫米波大規(guī)模陣列信道參數(shù)提取與特性分析[D]. 馮瑞.山東大學 2018
碩士論文
[1]室內(nèi)短距離無線信道測試及其傳播特性的研究[D]. 鄒士嬌.南京信息工程大學 2018
[2]60GHz毫米波無線信道傳輸特性研究[D]. 劉盛堯.華北電力大學 2015
[3]超寬帶無線通信中信道估計技術(shù)的研究[D]. 冷冰.東南大學 2005
本文編號:3360656
【文章來源】:南京郵電大學江蘇省
【文章頁數(shù)】:75 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
三維空間中波達方向及波達角示意圖
會對毫米波系統(tǒng)的工作產(chǎn)生影響 不同頻段的毫米波在大氣中衰減程度不一樣 由圖2.6 可知,毫米波在大氣中的衰減極值在 60GHz 119GHz 和 183GHz,約高達 15dB/km 以上,被稱作 衰減峰 通常這些 衰減峰 頻段多用于多路分集的隱蔽網(wǎng)絡和系統(tǒng),以增加保密性,其中60GHz和119GHz是氧分子的吸收譜線,183GHz是水分子的吸收譜線 而在35GHz 45GHz 94GHz 140GHz 220GHz 這些頻段附近,毫米波大氣傳播的衰減較小,稱為 大氣窗口 ,較為適合應用于點對點通信,已經(jīng)被低空空地導彈和地
射線管可以由多條射線組成,每個射線管基本上具有相同的立體角,如圖3.7 示意 劃分射線管后,對每個射線管進行追蹤,便可得到在接收點處的貢獻 追蹤過程和SBR 方法相似,先對每個射線管和該射線管可以照到的平面做相交測試,找到反射射線管以及折射射線管,計算反射 折射系數(shù),繼續(xù)追蹤反射 折射射線管,若射線管的強度低于設(shè)定的門限電平,則放棄追蹤 該方法不需要接收球,對于射線管對接收點 R 處有無貢獻判斷如圖 3.8 所示,若滿足1.999 2.001i a ,則接收點在射線管內(nèi),判定為有效射線管 圖 3
【參考文獻】:
期刊論文
[1]5G移動通信發(fā)展現(xiàn)狀及其關(guān)鍵技術(shù)探討[J]. 李慶勇. 通訊世界. 2018(12)
[2]5G移動通信技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J]. 張虹瓊. 科學技術(shù)創(chuàng)新. 2018(35)
[3]5G無線網(wǎng)絡及關(guān)鍵技術(shù)[J]. 何曉露. 電子技術(shù)與軟件工程. 2018(23)
[4]28GHz下對毫米波透射特性的分析[J]. 劉蕾,田磊,陳旭彬,唐盼,張建華. 電波科學學報. 2017(05)
[5]5G毫米波信道測量和建模技術(shù)研究[J]. 張沛澤,周宇,孫向前,王洪博. 移動通信. 2017(14)
[6]基于滑動窗的時域非相關(guān)信譽值機制[J]. 黃鑫權(quán),高瞻,王志文,趙勇,林剛. 通信技術(shù). 2016(03)
[7]典型辦公室下60GHz毫米波傳播特性研究[J]. 李永,王關(guān)云,劉芫健. 微型機與應用. 2016(04)
[8]5G移動通信發(fā)展趨勢與若干關(guān)鍵技術(shù)[J]. 尤肖虎,潘志文,高西奇,曹淑敏,鄔賀銓. 中國科學:信息科學. 2014(05)
[9]第5代移動通信技術(shù)及發(fā)展趨勢[J]. 董愛先,王學軍. 通信技術(shù). 2014(03)
[10]毫米波無線通信系統(tǒng)的技術(shù)與研究展望[J]. 孫銳,閆曉星,蔣建國. 電信科學. 2007(12)
博士論文
[1]室內(nèi)無線信道測量及基于混響室的信道模擬研究[D]. 周鑫.北京交通大學 2018
[2]5G毫米波大規(guī)模陣列信道參數(shù)提取與特性分析[D]. 馮瑞.山東大學 2018
碩士論文
[1]室內(nèi)短距離無線信道測試及其傳播特性的研究[D]. 鄒士嬌.南京信息工程大學 2018
[2]60GHz毫米波無線信道傳輸特性研究[D]. 劉盛堯.華北電力大學 2015
[3]超寬帶無線通信中信道估計技術(shù)的研究[D]. 冷冰.東南大學 2005
本文編號:3360656
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