《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 禮堂直達與非直達傳播環境建模及性能研究
禮堂直達與非直達傳播環境建模及性能研究
2018年電子技術應用第6期
吳 鵬1,周 杰1,2,陳姜高路1,菊池久和2
1.南京信息工程大學 電子與信息工程學院,江蘇 南京210044; 2.日本國立新瀉大學 工學部電氣電子工學科,日本 新瀉950-2181
摘要: 針對典型的禮堂環境中無線信道的直達與非直達的傳播情況,提出一種基于幾何散射模型改進的參考模型,假設散射體在傳播環境內均勻分布,推導出波達信號到達角的概率密度函數、多普勒功率譜密度以及時間自相關函數的表達式,并分析主要參數對信道模型統計特性的影響。此外,根據參考模型設計出一種高效的SOC信道仿真模型以及兩種模型參數化的方法,并以多普勒功率譜密度和時間自相關函數為指標比較兩種方法的性能。結果表明,兩種信道仿真模型參數化方法均準確高效,且仿真模型中各項統計特性均與對應參考模型中的統計特性能取得較好的匹配。
中圖分類號: TN911.6
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.174144
中文引用格式: 吳鵬,周杰,陳姜高路,等. 禮堂直達與非直達傳播環境建模及性能研究[J].電子技術應用,2018,44(6):103-107.
英文引用格式: Wu Peng,Zhou Jie,Chen Jianggaolu,et al. Modeling and performance study of direct and indirect radio propagation environment in auditorium[J]. Application of Electronic Technique,2018,44(6):103-107.
Modeling and performance study of direct and indirect radio propagation environment in auditorium
Wu Peng1,Zhou Jie1,2,Chen Jianggaolu1,Kikuchi Hisakazu2
1.Department of Communications, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China; 2.Department of Electronic and Electrical Engineering,Niigata University,Niigata 950-2181,Japan
Abstract: According to the wireless channel of typical hall environment in the direct and non direct situation, this paper puts forward an improvement of geometric scattering model reference model based on the assumption of scattering propagation environment. The probability density function of angle of arrival, the Doppler power spectrum density and the expression of time autocorrelation function are derived, and the impact of function variables on the statistical properties of the channel model is analyzed. In addition, according to the reference model, this paper designs an efficient SOC simulation model and two kinds of methods to calculate the parameters of channel simulation model, the performance of the two methods is compared with the Doppler power spectral density and time autocorrelation function. The result shows that the two methods for calculating the model parameters are accurate and efficient, and the statistical characteristics of the simulation model can be well matched with the statistical characteristics of the corresponding reference model.
Key words : geometric channel model;probability density function;scatterer distribution;power spectral density;autocorrelation function

0 引言

    在無線傳播環境中,由于信號可能遇到環境內的障礙物引起的反射、散射以及衍射,從各個方向傳播到接收端的電磁信號路徑各異。在過去的研究中常采用大量的測量方法并且得到了一些基于經驗的統計模型[1-3]。然而這些模型只能在信道特性相同的環境中運用,否則產生誤差較大。射線追蹤法常被應用于隨機信道的建模,射線傳播遇到散射體時,根據衍射理論檢測每一條路徑獲取該路徑的信息[4],但這種方法建立模型依賴于傳播環境結構及散射體的具體分布。因此,研究人員又提出集合散射模型,最初提出一個簡單的環散射模型[5-6],之后根據該模型提出了雙環散射模型[7-8]。此外,有研究人員通過放置一系列點散射體用于分析公路上車輛之間的信道[9],且其他研究人員將該方法用于模擬淺水區聲音傳播信道[10]。在建立理論模型時為降低復雜度,通常假設散射體服從均勻分布[6-10],以往的研究結果也表明均勻散射體分布模型能較好地擬合多種天線傳播環境。上述文獻中均假設空間對稱分布,但對于內部結構不規則以及散射體性質區別極大的環境,都可能使得通信系統呈現出非對稱性。為降低計算量并獲得閉合的函數表達式,本文假設散射體均勻分布,其中接收端(Receiver,Rx)和發送端(Transmit,Tx)任意放置,不僅考慮到直達(Line Of Sight,LOS)散射,并將非直達(No Line Of Sight,NLOS)散射作為本文的特殊情況。此外,本文根據參考模型提出用于仿真的SOC(Sum Of Cisoids)信道模型,應用等面積幾何算法(Generalized Method of Equal Areas,GMEA)和基本黎曼和方法(Basic Riemann Sum Method,BRSM)參數化SOC信道仿真模型,并以多普勒功率譜密度(Power Spectral Density,PSD)和時間自相關函數(Auto Correlation Function,ACF)為指標將二者的性能進行比較。

1 禮堂信道散射模型

    如圖1所示,通常禮堂由最后排觀眾席到主席臺兩側的寬度逐漸變窄,外形近似為等腰梯形,將其豎直投影到二維水平面上,得到如圖2所示的幾何模型,實心黑點表示散射體,A和a分別表示此等腰梯形水平面的下底和上底長,h為等腰梯形的高。Tx和Rx在梯形內的任意位置,取梯形中心位置(即該梯形中位線的中點處)為坐標原點O,Rx沿著x軸勻速運動。假設NLOS信號只發生單次反射以及圖2散射區域內所有的散射體均為全向輻射且無反射損耗。

tx6-t1+t2.gif

2 信道參數及統計特征

2.1 信道參考模型

    本文通過如下方程對非頻率選擇性衰落信道建立模型:

tx6-gs1-2.gif

tx6-gs1-2-x1.gif

2.2 AOA概率密度函數

    本文假設在坐標系用(x,y)表示散射體的位置,圖2中O的坐標為(m,n),為了便于分析,將O移動到Rx處,新坐標系如圖3所示,有x′=x-m,y′=y-n。由于Tx的位置對參考模型的統計特性無任何影響,因此圖3中沒有標出Tx的位置。

tx6-t3.gif

    圖3中達波信號的到達角度(Angle of Arrival,AOA)θ可表示:

tx6-gs3-8.gif

tx6-gs9.gif

2.3 多普勒Doppler PSD

tx6-gs10-18.gif

tx6-gs10-18-x1.gif

3.1 計算方法

    本文分別采用了GMEA和BRSM計算SOC仿真模型的參數ci、fi。根據GMEA方法,信道增益ci為:

tx6-gs19-23.gif

3.2 SOC信道統計特征

tx6-gs24-25.gif

4 數值結果與分析

    本文假設梯形上底長a=20 m,下底長A=40 m,梯形的高h=40 m,其余參數設置為:fρ=60 Hz,σ2=1,φρ=0°,fmax=90 Hz,萊斯因子分別取0、3、6,SOC仿真模型中設置樣本函數的個數I的值為20,取m=2,n=3。由圖4可知,AOA的PDF在一定范圍內單調遞減或遞增,且無論信道為寬帶或窄帶,AOA的PDF都相同。

tx6-t4.gif

    圖5和圖6表示根據式(18)仿真出信道散射分量n(t)的多普勒功率密度Snn(f),二者分別選定兩個不同的Rx的位置(即分別改變m和n的值),由圖可知,當多普勒頻率增加時,其PSD也隨之增加。圖5表示出當m=0時,n(t)的Snn(f)為頻率相關且對稱[14]。而在圖6中令n=0,情況有所改變。根據圖5還可看出當m=0,在改變n的值的情況下,在|f|逼近±fmax時二者值相等。因此,可以得到結論:|f|逼近±fmax時,多普勒PSD與n的值無關,僅僅由m的取值決定[14]。 

tx6-t5.gif

tx6-t6.gif

    如圖7所示,仿真模型選取不同的A的值,并研究其對散射分量Snn(f)的影響。由圖可知,增大A的值,PSD的圖形越來越趨向于完整的字母U的形狀。在多普勒頻率|f|逼近±fmax時,多普勒PSDSnn(f)隨著頻率的增加而增加。

tx6-t7.gif

    圖8和圖9分別表示在n(t)的多普勒PSDSnn(f)對稱的情況下(取m=0,n=5),將GMEA和BRSM設計的SOC仿真模型與參考模型的時間ACF對比。由圖可知,SOC仿真信道模型與參考模型在時間延遲較小時幾乎重合。對比圖8與圖9,可以看出采用BRSM計算參數的SOC仿真信道模型與參考模型相匹配的時間延遲范圍要大于GMEA。因此,在計算信道模型時間ACF方面,BRSM的性能優于GMEA。

tx6-t8.gif

tx6-t9.gif

    圖10和11分別表示在多普勒PSDSnn(f)非對稱的情況下(m=2,n=0),采用GMEA和BRSM的SOC信道仿真模型的時間ACF與參考模型的對比。由圖可知,SOC信道仿真模型在一定的時延內與參考模型較為吻合。此外,再次將GMEA與BRSM設計的SOC仿真信道對比可知,BRSM方法在與參考模型相匹配的時間延遲范圍方面要大于前者。因此,計算信道模型ACF時,BRSM的SOC仿真模型的性能更好。

tx6-t10.gif

tx6-t11.gif

5 結論

    本文針對典型的禮堂無線傳播環境中信號傳播的LOS與NLOS情況,提出基于幾何的散射模型并改進得到參考模型。假設散射體在散射區域內均勻分布,推導出波達信號AOA的PDF、多普勒PSD以及時間ACF的表達式,并分析主要參數對信道模型統計特性的影響。此外,本文根據參考模型設計出SOC仿真模型以及BRSM和GMEA兩種方法用于參數化仿真模型。結果表明,BRSM和GMEA都是計算模型參數高效準確的方法,仿真模型均與對應參考模型中的在統計特性方面較好匹配,而在時間ACF方面BRSM在一定程度上優于GMEA。文中的結論不但對于室內無線通信性能評估具有重要意義,且拓寬了高效仿真信道模型的研究。

參考文獻

[1] BAPTISTA A,HOWE B,FREIRE J,et al.Scientific exploration in the era of ocean observatories[J].IEEE Computing in Science Engineering,2008,10(3):53-58.

[2] RASHID M T,ALI A A,ALI R S,et al.Wireless underwater mobile robot system based on ZigBee[M].New York:ICFCN,2012.

[3] DALBRO M.Wireless sensor networks for off-shore oil and gas installations[M].London:SENSORCOMM,2008.

[4] SHIN D,NA S Y,KIM J,et al.Fish robots for water pollution monitoring using ubiquitous sensor networks with sonar localization[M].New York:ICCIT,2007.

[5] CHITRE M.A high-frequency warm shallow water acoustic communications channel model and measurements[J].Journal of Acoustical Society America,2007,122(5):2580-2586.

[6] BREKHOVSKIKH L M,LYSANOV Y P.Fundamentals of ocean acoustics[M].New York:Springer,2002.

[7] STOJANOVIC M.Underwater acoustic communications:design considerations on the physical layer[M].London:5th Annu Conf Wireless Demand Netw Syst Services,2008.

[8] DOMINGO M C.Overview of channel models for underwater wireless communication networks[J].Physical Communication,2008,1(3):163-182.

[9] BOUVET P G,LOUSSERT A.Capacity analysis of under-water acoustic MIMO communications[M].Sydney:IEEE OCEANS,2010.

[10] HICHERI R,P?魧TZOLD M,TALHA B,et al.A study on the distribution of the envelope and the capacity of underwater acoustic channels[M].Macau.:IEEE International Conference on Communication Systems(ICCS),2014.

[11] TEAL P D,ABHAYAPALA T D,KENNEDY R A.Spatial correlation in non-isotropic scattering scenarios[C].2002 IEEE International Conference on Acoustics,Speech,and Signal Processing,2002:III-2833-III-2836.

[12] CHO Y,LEE J H.Effect of fading correlation on the SER performance of M-ary PSK with maximal ratio combining[J].IEEE Communications Letters,1999,3(7):199-201.

[13] LOYKA S L.Channel capacity of MIMO architecture using the exponential correlation matrix[J].Communications Letters,IEEE,2001,5(9):369-371.

[14] ZHOU Z,ISHIZAWA K,KIKUCHI H,et al.Generalized spatial correlation equations for antenna arrays in wireless diversity reception exact and approximate analyses[C].Proceedings of the 2003 International Conference on Neural Networks and Signal Processing,2003..IEEE,2003,1:180-184.



作者信息:

吳  鵬1,周  杰1,2,陳姜高路1,菊池久和2

(1.南京信息工程大學 電子與信息工程學院,江蘇 南京210044;

2.日本國立新瀉大學 工學部電氣電子工學科,日本 新瀉950-2181)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲视频碰碰| 久久午夜羞羞影院免费观看| 久久一区二区三区国产精品| 欧美福利一区二区| 免费在线观看一区二区| 久久精品国产96久久久香蕉| 久久人人看视频| 欧美乱在线观看| 国产精品日韩在线观看| 久久精品视频在线看| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 日韩一本二本av| 欧美日韩国产综合久久| 欧美视频在线不卡| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 性欧美暴力猛交另类hd| 欧美在线观看你懂的| 日韩午夜在线观看视频| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在| 夜夜爽av福利精品导航| 国产精品久线观看视频| 国产视频精品免费播放| 久久久久久久久久码影片| 一区二区三区高清在线| 久久精品国产亚洲5555| 久久人人爽人人爽爽久久| 久久av最新网址| 国产综合欧美在线看| 国产一区二区三区免费不卡| 欧美成人情趣视频| 欧美精品一区二区久久婷婷| 欧美日产一区二区三区在线观看| 欧美激情第六页| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你| 欧美久久久久久久久久| 国产视频在线观看一区二区三区| 亚洲女女女同性video| 久久综合色天天久久综合图片| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 久久久久国产精品www| 国产精品福利在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 久久久久久久久久久成人| 久久亚洲视频| 午夜免费久久久久| 亚洲国产日韩欧美| 亚洲理伦在线| 久久国产99| 欧美va亚洲va国产综合| 久久久亚洲国产美女国产盗摄| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 亚洲精品一区二区网址| 国产日韩一区二区| 国产精品久久久久aaaa九色| 国产精品高清在线观看| 亚洲免费伊人电影在线观看av| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀| 久久国产精品久久久久久久久久| 欧美黄色aa电影| 欧美日韩一区自拍| 欧美国内亚洲| 一本色道久久加勒比88综合| 亚洲国产成人久久综合| 亚洲第一搞黄网站| 国产一区二区三区自拍| 亚洲高清在线播放| 国产精品久久久久一区二区三区| 欧美日韩国产欧美日美国产精品| 久久国产精彩视频| 亚洲天堂av图片| 亚洲精品视频免费| 欧美岛国激情| 国产精品你懂的在线欣赏| 99国产麻豆精品| 精品成人一区二区三区四区| 欧美日韩综合不卡| 卡一卡二国产精品| 欧美福利视频在线观看| 在线观看一区视频| 韩国av一区二区| 欧美美女喷水视频| 欧美成人精品在线观看| 亚洲影院一区| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 韩国av一区二区三区| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 久久精品2019中文字幕| 午夜精品久久久久久| 欧美日韩国产成人在线免费| 国产精品成av人在线视午夜片| 亚洲免费中文字幕| 一区二区三区欧美亚洲| 国产亚洲欧美另类中文| 亚洲一区二区高清| 欧美大片免费看| 国产亚洲成av人在线观看导航| 亚洲在线成人精品| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 亚洲国产精品成人综合| 欧美aa国产视频| 欧美日韩免费一区二区三区视频| 欧美伦理a级免费电影| 久久婷婷久久一区二区三区| 亚洲国产日韩精品| 国产视频在线观看一区二区| 久久阴道视频| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 欧美一区二区三区日韩视频| 免费观看国产成人| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草| 欧美成人免费在线视频| 在线精品高清中文字幕| 亚洲社区在线观看| 国产欧美视频一区二区三区| 性欧美在线看片a免费观看| 久久国产精品一区二区三区四区| 欧美在线高清视频| 亚洲理论电影网| 午夜精彩视频在线观看不卡| 狂野欧美激情性xxxx欧美| 亚洲性线免费观看视频成熟| 99热这里只有精品8| 欧美日韩免费高清一区色橹橹| 国产视频一区免费看| 国产精品综合| 久久午夜激情| 国产精品推荐精品| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 亚洲一区二区视频在线| 午夜精品一区二区在线观看| 久久久久久久综合| 亚洲人精品午夜| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 亚洲美女在线国产| 欧美成人情趣视频| 男男成人高潮片免费网站| 国产欧美一区二区三区国产幕精品| 亚洲欧美国产视频| 麻豆91精品| 欧美人在线观看| 国产精品久久777777毛茸茸| 国产精品系列在线| 国产免费亚洲高清| 欧美一进一出视频| 久久九九久久九九| 欧美三级黄美女| 一区视频在线看| 一区二区电影免费观看| 欧美好骚综合网| 欧美日本高清一区| 在线电影欧美日韩一区二区私密| 亚洲一级网站| 另类天堂视频在线观看| 免费久久久一本精品久久区| 亚洲精品一区二区在线| 欧美三级小说| 欧美日韩视频在线一区二区观看视频| 亚洲欧美激情一区| 国产精品视频免费在线观看| 欧美丰满少妇xxxbbb| 亚洲成人自拍视频| 在线观看91精品国产麻豆| 欧美成人精品激情在线观看| 欧美日韩一区二区免费在线观看| 国产精品一区二区三区四区五区| 亚洲欧美日韩高清| 欧美高清一区| 国产精品亚洲产品| 日韩小视频在线观看专区| 久久av最新网址| 狠狠色丁香婷婷综合影院| 亚洲一区二区三| 国产精品99久久99久久久二8| 欧美麻豆久久久久久中文| 欧美极品欧美精品欧美视频| 欧美淫片网站| 欧美色视频在线| 亚洲日本一区二区| 99国内精品久久久久久久软件| 免费视频一区二区三区在线观看| 日韩视频精品在线| 男女av一区三区二区色多| 亚洲视频一二区| 香蕉久久夜色精品国产| 欧美日韩亚洲视频| 免费中文字幕日韩欧美| 中文国产亚洲喷潮| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区| 亚洲人体1000| 久久精品91久久久久久再现| 裸体歌舞表演一区二区| 国产日韩欧美一区在线| 久久嫩草精品久久久精品| 亚洲电影自拍| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 久久www成人_看片免费不卡| 欧美成人综合网站| 亚洲一区二区精品在线观看| 欧美午夜无遮挡| 精品不卡视频| 一区二区三区你懂的| 国产老女人精品毛片久久| 久久精品国产91精品亚洲| 午夜精品理论片| 欧美精品 日韩| 久久精品日韩一区二区三区| 老鸭窝91久久精品色噜噜导演| 国产欧美精品在线观看| 国产女人18毛片水18精品| 久久国产精品72免费观看| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 欧美亚洲视频在线观看| 欧美精品 国产精品| 一本色道久久加勒比88综合| 欧美激情bt| 99这里只有精品| 欧美日韩另类丝袜其他| 亚洲国产成人91精品| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 国产日韩欧美一区在线| 欧美成人中文字幕在线| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 久色婷婷小香蕉久久| 欧美精品免费在线观看| 欧美日韩日日夜夜| 亚洲精品一二区| 99国内精品| 日韩午夜在线观看视频| 国产精品视频xxx| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 激情文学综合丁香| 久久精品国产久精国产一老狼| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 国产精品视频免费| 美女主播精品视频一二三四| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 欧美激情第五页| 麻豆成人小视频| 国产亚洲欧美一区在线观看| 亚洲精品中文字幕有码专区| 欧美不卡激情三级在线观看| 美女黄色成人网| 国产精品国产三级国产普通话99| 欧美在线精品免播放器视频| 精品动漫av| 欧美成人一区二区三区在线观看| 欲色影视综合吧| 欧美午夜无遮挡| 久久超碰97人人做人人爱| 99视频在线观看一区三区| 欧美日韩亚洲一区二区| 伊人精品久久久久7777| 国产精品免费小视频| 一区二区免费在线观看| 欧美激情一区二区三区在线| 快she精品国产999| 国产欧美在线播放| 欧美一区二区三区啪啪| 国产精品一区二区久激情瑜伽| 在线午夜精品自拍| 久久亚洲精品欧美| 欧美日韩在线视频一区二区| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 99国内精品久久| 欧美人成在线| 欧美华人在线视频| 亚洲欧美区自拍先锋| 亚洲一区二区三区在线看| 欧美成人免费一级人片100| 国产三级欧美三级日产三级99| 欧美日本中文字幕| 亚洲日本国产| 亚洲片在线观看| 亚洲午夜性刺激影院| 亚洲精品免费在线观看| 欧美日韩综合| 国产精品综合色区在线观看| 国产欧美短视频| av成人手机在线| 亚洲精品视频在线看| 亚洲精品国精品久久99热一| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 久久久久久**毛片大全| 午夜在线电影亚洲一区| 在线观看日产精品| 美女视频黄免费的久久| 国语对白精品一区二区| 国模精品一区二区三区色天香| 国产综合在线看| 一区精品在线播放| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产自产v一区二区三区c| 亚洲精品字幕| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 一本综合久久| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 欧美日韩精品一二三区| 国产精品免费电影| 午夜视频在线观看一区二区| 久久精品国产精品亚洲| 久久综合狠狠综合久久激情| 国产欧美va欧美不卡在线| 91久久一区二区| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 欧美丝袜一区二区| 国产在线精品一区二区中文| 欧美日韩亚洲91| 久久久国产一区二区三区| 欧美日韩第一页| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 欧美欧美全黄| 性做久久久久久久免费看| 亚洲国内高清视频| 亚洲欧美亚洲| 欧美成年人视频网站欧美| 国产精品高潮视频| 午夜视频一区二区| 欧美四级剧情无删版影片| 麻豆精品一区二区综合av| 亚洲一区免费看| 亚洲免费av电影| 久久蜜臀精品av| 亚洲欧美国产精品专区久久| 一区二区三区四区蜜桃| 久久亚洲精品网站|