室内短距离无线信道测试及其传播特性的研究
发布时间:2021-04-12 09:34
随着无线通信技术的快速发展,无线通信技术下的产物层出不穷,如手机应用软件、蓝牙耳机、智能家居等,使得短距离无线通信技术已然成为当下的热门技术。所以,以Zigbee技术、蓝牙技术、Wi-Fi技术等为代表的短距离无线通信技术,凭借其容量大、低功耗以及可靠性高等特点,正融入到人们日常生活的各个领域,表现出较大的应用前景。短距离无线电波主要通过无线信道进行信号传播,但是在传播的过程中由于障碍物的存在,往往会发生反射、折射以及散射等传播情况,使得到达接收端的信号产生衰减及时延等情况。再者,信号传输距离过长、传播环境复杂多变,使得短距离无线信道呈现出随机、时变特性,充分展现出短距离无线信道的复杂多变特性。因此,为了能有效地研究信道中的链路损耗、多径时延以及信道衰落等情况,就需建立短距离无线传输信道模型。所以,准确信道模型的建立,对分析无线传播信道的信道参数、提高信道容量以及降低多径时延等,便是本文主要的研究目标。首先,对短距离无线通信技术及其相关性质进行了简要概述。分别给出多径信道中参数计算表达式、时域和频域下的测试建模的方法。然后,重点研究频域条件下距离无线信道参数特性。采用网格法测试了视距与非...
【文章来源】:南京信息工程大学江苏省
【文章页数】:85 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图3.2实验室设施布局??
图3.1室内环境下频域测试系统??3.2.2测试环境??室内的设施主要有:空调柜、天花板、测试仪器以及电脑桌,如图3.2所示;走廊??中没有任何物品摆放,如图3.3所示。本测试主要采用网格法[28],即在实验房间内以及??走廊,分别设置了?18个视距和非视距的测试网格点,对每个位置进行测试时,只需要??测量等间距的25个网格点就可。网格点排列在一个lOcmxlOcw的网格(接近于5.8GHz??的半波长),网格间的最小间距为25wm。根据网格点之间的距离可以直接得到收发天??线之间的距离,也可以测到网格点处相应的参数值。在测量期间的发射天线TX和接收??天线RX位于相同的水平面,天线的高度为lw。室内、走廊测试网格点的分布如图3.4、??3.5i所示。??图3.2实验室设施布局??23??
3走廊布局
【参考文献】:
期刊论文
[1]室内环境下毫米波短距离传输的链路损耗[J]. 王益,周杰,姚颖莉. 安徽大学学报(自然科学版). 2017(03)
[2]移动通信发展历程及应用趋势研究[J]. 纪郑锦. 中国新通信. 2017(01)
[3]浅析移动通信发展历程及5G关键技术[J]. 张雨,何海浪. 科技经济导刊. 2016(28)
[4]毫米波40 GHz桌面无线传输信道链路损耗分析[J]. 黄雷,周杰,刘鹏. 电子技术应用. 2015(07)
[5]5G网络架构和关键技术[J]. 曹诚. 无线互联科技. 2015(09)
[6]室内60GHz毫米波无线信道参数及其相关性研究[J]. 耿绥燕,刘盛尧,洪伟,赵雄文. 电波科学学报. 2015(04)
[7]多径传播模型用于短距离无线链路能耗管理研究[J]. 付炜. 电波科学学报. 2012(05)
[8]不同衰落下的并行信道建模与容量分析[J]. 张光辉. 现代电子技术. 2011(22)
[9]第四代移动通信技术研究[J]. 张函清. 黑龙江科技信息. 2010(15)
[10]短距离无线网络通信技术及其应用[J]. 傅民仓,冯立杰,李文波. 现代电子技术. 2006(11)
博士论文
[1]短距离无线通讯中传播特性理论研究及相关关键技术[D]. 付炜.电子科技大学 2009
硕士论文
[1]60GHz毫米波室内环境下传输信道链路分析[D]. 王益.南京信息工程大学 2017
[2]短距离无线信道测量及其传播性能分析[D]. 黄雷.南京信息工程大学 2016
[3]基于空间统计信道建模及其MIMO性能研究分析[D]. 江浩.南京信息工程大学 2015
[4]LTE网络无线资源分配技术研究[D]. 赖力.电子科技大学 2014
[5]无线传感网室内传播特性测试与分析[D]. 王立春.南京邮电大学 2012
[6]60GHz毫米波无线通信系统调制及信道容量分析[D]. 何晓哲.中国海洋大学 2011
[7]超宽带(UWB)无线通信系统的性能分析[D]. 刘传勇.华中师范大学 2006
本文编号:3133074
【文章来源】:南京信息工程大学江苏省
【文章页数】:85 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图3.2实验室设施布局??
图3.1室内环境下频域测试系统??3.2.2测试环境??室内的设施主要有:空调柜、天花板、测试仪器以及电脑桌,如图3.2所示;走廊??中没有任何物品摆放,如图3.3所示。本测试主要采用网格法[28],即在实验房间内以及??走廊,分别设置了?18个视距和非视距的测试网格点,对每个位置进行测试时,只需要??测量等间距的25个网格点就可。网格点排列在一个lOcmxlOcw的网格(接近于5.8GHz??的半波长),网格间的最小间距为25wm。根据网格点之间的距离可以直接得到收发天??线之间的距离,也可以测到网格点处相应的参数值。在测量期间的发射天线TX和接收??天线RX位于相同的水平面,天线的高度为lw。室内、走廊测试网格点的分布如图3.4、??3.5i所示。??图3.2实验室设施布局??23??
3走廊布局
【参考文献】:
期刊论文
[1]室内环境下毫米波短距离传输的链路损耗[J]. 王益,周杰,姚颖莉. 安徽大学学报(自然科学版). 2017(03)
[2]移动通信发展历程及应用趋势研究[J]. 纪郑锦. 中国新通信. 2017(01)
[3]浅析移动通信发展历程及5G关键技术[J]. 张雨,何海浪. 科技经济导刊. 2016(28)
[4]毫米波40 GHz桌面无线传输信道链路损耗分析[J]. 黄雷,周杰,刘鹏. 电子技术应用. 2015(07)
[5]5G网络架构和关键技术[J]. 曹诚. 无线互联科技. 2015(09)
[6]室内60GHz毫米波无线信道参数及其相关性研究[J]. 耿绥燕,刘盛尧,洪伟,赵雄文. 电波科学学报. 2015(04)
[7]多径传播模型用于短距离无线链路能耗管理研究[J]. 付炜. 电波科学学报. 2012(05)
[8]不同衰落下的并行信道建模与容量分析[J]. 张光辉. 现代电子技术. 2011(22)
[9]第四代移动通信技术研究[J]. 张函清. 黑龙江科技信息. 2010(15)
[10]短距离无线网络通信技术及其应用[J]. 傅民仓,冯立杰,李文波. 现代电子技术. 2006(11)
博士论文
[1]短距离无线通讯中传播特性理论研究及相关关键技术[D]. 付炜.电子科技大学 2009
硕士论文
[1]60GHz毫米波室内环境下传输信道链路分析[D]. 王益.南京信息工程大学 2017
[2]短距离无线信道测量及其传播性能分析[D]. 黄雷.南京信息工程大学 2016
[3]基于空间统计信道建模及其MIMO性能研究分析[D]. 江浩.南京信息工程大学 2015
[4]LTE网络无线资源分配技术研究[D]. 赖力.电子科技大学 2014
[5]无线传感网室内传播特性测试与分析[D]. 王立春.南京邮电大学 2012
[6]60GHz毫米波无线通信系统调制及信道容量分析[D]. 何晓哲.中国海洋大学 2011
[7]超宽带(UWB)无线通信系统的性能分析[D]. 刘传勇.华中师范大学 2006
本文编号:3133074
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