由于信號進行多徑傳播達到接收點處的場強來自不同傳播的路徑,各條路徑延時時間是不同的,而各個方向分量波的疊加,又產(chǎn)生了駐波場強,從而形成信號快衰落稱為瑞利衰落。

在無線通信信道環(huán)境中,電磁波經(jīng)過反射折射散射等多條路徑傳播到達接收機后, 總信號的強度服從瑞利分布。 同時由于接收機的移動及其他原因, 信號強度和相位等特性又在起伏變化, 故稱為瑞利衰落。 如果收到的信號中除了經(jīng)反射折射散射等來的信號外, 還有從發(fā)射機直接到達接收機 (如從衛(wèi)星直接到達地面接收機)的信號,那么總信號的強度服從萊斯分布, 故稱為萊斯衰落。

一般來說, 多路信號到達接收機的時間有先有后,即有相對時(間)延(遲)。 如果這些相對時延遠小于一個符號的時間, 則可以認為多路信號幾乎是同時到達接收機的。 這種情況下多徑不會造成符號間的干擾。 這種衰落稱為平坦衰落, 因為這種信道的頻率響應(yīng)在所用的頻段內(nèi)是平坦的。

相反地, 如果多路信號的相對時延與一個符號的時間相比不可忽略,那么當多路信號迭加時, 不同時間的符號就會重疊在一起,造成符號間的干擾。 這種衰落稱為頻率選擇性衰落, 因為這種信道的頻率響應(yīng)在所用的頻段內(nèi)是不平坦的。

至于快衰落和慢衰落, 通常指的是信號相對于一個符號時間而言的變化的快慢。 粗略地說,如果在一個符號的時間里,變化不大,則認為是慢衰落。 反之, 如果在一個符號的時間里,有明顯變化,則認為是快衰落。 理論上對何為快何為慢有嚴格的數(shù)學定義。

瑞利衰落造價信息

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華巖

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護壁C形樁(PFC) 預制構(gòu)件:PFC-700-A,板高350mm,壁厚 130mm,C60型號分為A-B-C-D-E,在以A型號除稅價為基礎(chǔ),排序中的每種型號除稅價在前一型號上遞增29.5元/米 查看價格 查看價格

華巖

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護壁C形樁(PFC) 預制構(gòu)件:PFC-1000-E,板高500mm,壁厚 130mm,C60型號分為A-B-C-D-E,在以A型號除稅價為基礎(chǔ),排序中的每種型號除稅價在前一型號上遞增58.8元/米 查看價格 查看價格

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瑞利分布是一個均值為0,方差為σ^2的平穩(wěn)窄帶高斯過程,其包絡(luò)的一維分布是瑞利分布。其表達式及概率密度如圖1所示。 瑞利分布是最常見的用于描述平坦衰落信號接收包絡(luò)或獨立多徑分量接受包絡(luò)統(tǒng)計時變特性的一種分布類型。兩個正交高斯噪聲信號之和的包絡(luò)服從瑞利分布。

瑞利衰落能有效描述存在能夠大量散射無線電信號的障礙物的無線傳播環(huán)境。若傳播環(huán)境中存在足夠多的散射,則沖激信號到達接收機后表現(xiàn)為大量統(tǒng)計獨立的隨機變量的疊加,根據(jù)中心極限定理,則這一無線信道的沖激響應(yīng)將是一個高斯過程。如果這一散射信道中不存在主要的信號分量,通常這一條件是指不存在直射信號(LOS),則這一過程的均值為0,且相位服從0 到2π 的均勻分布。即,信道響應(yīng)的能量或包絡(luò)服從瑞利分布。設(shè)隨機變量R,于是其概率密度函數(shù)如圖2所示,其中2σ^2 = E(R^2)。

瑞利衰落概率密度函數(shù)

若信道中存在一主要分量,例如直射信號(LOS),則信道響應(yīng)的包絡(luò)服從萊斯分布,對應(yīng)的信道模型為萊斯衰落信道。 通常將信道增益以等效基帶信號表示,即用一復數(shù)表示信道的幅度和相位特性由此瑞利衰落即可由這一復數(shù)表示,它的實部和虛部服從于零均值的獨立同分布高斯過程。

瑞利衰落模型適用于描述建筑物密集的城鎮(zhèn)中心地帶的無線信道。密集的建筑和其他物體使得無線設(shè)備的發(fā)射機和接收機之間沒有直射路徑,而且使得無線信號被衰減、反射、折射、衍射。在曼哈頓的實驗證明,當?shù)氐臒o線信道環(huán)境確實接近于瑞利衰落。 通過電離層和對流層反射無線電信道也可以用瑞利衰落來描述,因為大氣中存在的各種粒子能夠?qū)o線信號大量散射。 瑞利衰落屬于小尺度的衰落效應(yīng),它總是疊加于如陰影、衰減等大尺度衰落效應(yīng)上。

信道衰落的快慢與發(fā)射端和接收端的相對運動速度的大小有關(guān)。相對運動導致接收信號的多普勒頻移。圖3中所示即為一固定信號通過單徑的瑞利衰落信道后,在1秒內(nèi)的能量波動,這一瑞利衰落信道的多普勒頻移最大分別為10Hz和100Hz,在GSM1800MHz的載波頻率上,其相應(yīng)的移動速度分別為約6千米每小時和60千米每小時。特別需要注意的是信號的“深衰落”現(xiàn)象,此時信號能量的衰減達到數(shù)千倍,即30~40分貝。

瑞利衰落適用環(huán)境舉例常見問題

在MIMO中,傳統(tǒng)的多天線被用來增加分集度從而克服信道衰落。具有相同信息的信號通過不同的路徑被發(fā)送出去,在接收機端可以獲得數(shù)據(jù)符號多個獨立衰落的復制品,從而獲得更高的接收可靠性。舉例來說,在慢瑞利衰落信道中,使用1根發(fā)射天線n根接收天線,發(fā)送信號通過n個不同的路徑。如果各個天線之間的衰落是獨立的,可以獲得最大的分集增益為n,平均誤差概率可以減小到 ,單天線衰落信道的平均誤差概率為。對于發(fā)射分集技術(shù)來說,同樣是利用多條路徑的增益來提高系統(tǒng)的可靠性。在一個具有m根發(fā)射天線n根接收天線的系統(tǒng)中,如果天線對之間的路徑增益是獨立均勻分布的瑞利衰落,可以獲得的最大分集增益為mn。智能天線技術(shù)也是通過不同的發(fā)射天線來發(fā)送相同的數(shù)據(jù),形成指向某些用戶的賦形波束,從而有效的提高天線增益,降低用戶間的干擾。廣義上來說,智能天線技術(shù)也可以算一種天線分集技術(shù)。 分集技術(shù)主要用來對抗信道衰落。相反,MIMO信道中的衰落特性可以提供額外的信息來增加通信中的自由度(degrees of freedom)。從本質(zhì)上來講,如果每對發(fā)送接收天線之間的衰落是獨立的,那么可以產(chǎn)生多個并行的子信道。如果在這些并行的子信道上傳輸不同的信息流,可以提供傳輸數(shù)據(jù)速率,這被稱為空間復用。需要特別指出的是在高SNR的情況下,傳輸速率是自由度受限的,此時對于m根發(fā)射天線n根接收天線,并且天線對之間是獨立均勻分布的瑞利衰落的。

瑞利衰落產(chǎn)生失真

射頻信號在穿越大氣時因受到空氣和環(huán)境條件的損害 ( 包括多徑散射效應(yīng) ) 而產(chǎn)生失真。采用信道仿真的新型數(shù)字實現(xiàn)方案可以降低一些難度太大和成本超高的測試試驗的難度和成本。

在基站發(fā)射機和移動 ( 或固定 ) 接收機之間的通信質(zhì)量取決于多種因素,其中包括信號傳播信道的總體質(zhì)量。由于空氣吸收作用以及建筑物和樹木的反射作用,信號在傳播中的幅度和相位都將產(chǎn)生量值不定的波動。這種現(xiàn)象通常被稱為衰落 (fading),有時稱為多徑衰落 ( 一種特殊類型的衰落 ) ,或者更一般地稱為信道損害 (impairment)。

瑞利衰落散射效應(yīng)

由于反射、衍射和局部散射效應(yīng),從基站發(fā)出的信號可能經(jīng)不同的路徑到達接收機,因而產(chǎn)生了多徑衰落。不同的路徑具有不同的長度,這使得接收機將在不同的到達時間“看到”該信號幅度不一的多個副本。還有,當被局部實體反射或散射的時候,這個信號會產(chǎn)生相位偏移。隨著接收機的天線在空間中移動,當這些干涉小波在接收機端相互加強或減弱時,接收機將感受到信號強度的高峰和低谷。

瑞利衰落進行測試

無線設(shè)備設(shè)計人員必須在真實信道條件下對其設(shè)計進行測試。信道損害可以依靠模仿衰落信道響應(yīng)的數(shù)學模型模擬出來。這些模型使用統(tǒng)計方法來表達當電磁波遇到物理障礙時將發(fā)生的變化,包括瑞利衰落、 Rician 衰落和鈴木衰落。瑞利衰落是一個用來描述信道傳播規(guī)律的數(shù)學分布,適用于在從發(fā)射機到接收機之間沒有強視距 (line-of-sight ) 路徑的情況。這個分布可以表達在一個繁忙的城市街道上看到的信道條件,這種情況下基站被隱藏在幾個街區(qū)之外的建筑物背后。在鄉(xiāng)村環(huán)境中,多徑衰落模型由幾個反射路徑與一個強視距路徑組合而成,其頻譜功率遵循 Rician分布。直接射束和多徑射束的能量之比被稱為 K 系數(shù)。如果在頻域觀察這個效應(yīng),會看到一個功率毛刺,其幅度由K系數(shù)決定。鈴木衰落把來自多路徑的小幅度衰落疊加在反射和散射造成的大幅度衰落之上。大幅度衰落遵循對數(shù)正態(tài)分布,小幅度衰落遵循瑞利分布。雖然來自遮蔽和大幅度反射的平均路徑損失呈正態(tài) ( 高斯 ) 分布,信號衰減的典型值為 6-10 dB ,但在非視距小幅度衰落的最壞情況下,多徑各部分完全反相而發(fā)生最深度衰落,此時的信號衰減將達到 20-30dB 。

瑞利衰落衰落裕度

對于設(shè)備設(shè)計者而言,這意味著在鏈接預算中必須提供足夠的“衰落裕度”。為了能夠承受 40-50dB 以上的深度衰落,系統(tǒng)必須具有足夠高的信號發(fā)射功率或者足夠高的接收機靈敏度。

信道仿真方法是在射頻輸入、射頻輸出的基礎(chǔ)上或在模擬 I/Q 輸入、射頻輸出的基礎(chǔ)上運行的。在這個過程中,首先對將被衰落的信號進行下行轉(zhuǎn)換或數(shù)字化,或兩者都進行。然后把衰落仿真信號加入到數(shù)字信號中,再把其結(jié)果上行轉(zhuǎn)換回射頻信號。這樣,就加入了附帶噪聲的白色高斯噪聲 (AWGN)。由于 AWGN 獨立于任何一個多徑信道響應(yīng),故噪聲必須同衰落仿真信號分開。

瑞利衰落適用環(huán)境舉例文獻

各種不銹鋼的材質(zhì)及適用環(huán)境 各種不銹鋼的材質(zhì)及適用環(huán)境

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不銹鋼適用范圍 304 18Cr-8Ni 作為一種用途廣泛的鋼,具有良好的耐蝕性、耐熱性,低溫強度和機 械特性;沖壓、彎曲等熱加工性好, 無熱處理硬化現(xiàn)象(無磁性,使用溫度 -196℃ ~800℃)。 家庭用品(1、2 類餐具、櫥柜、室內(nèi)管線、熱水器、鍋爐、浴缸), 汽車配件(風擋雨刷、消聲器、模制品),醫(yī)療器具,建材,化學,食品工業(yè), 農(nóng)業(yè),船舶部件 304L 18Cr-8Ni-低碳 作為低 C的 304 鋼,在一般狀態(tài)下,其耐蝕性與 304 剛相似, 但在焊接后或者消除應(yīng)力后, 其抗晶界腐蝕能力優(yōu)秀; 在未進行熱處理的情況下, 亦能保持良好的耐蝕性,使用溫度 -196℃~800℃。 應(yīng)用于抗晶界腐蝕性要求高 的化學、煤炭、石油產(chǎn)業(yè)的野外露天機器, 建材耐熱零件及熱處理有困難的零件 304Cu 13Cr-7.7Ni-2Cu 因添加 Cu 其成型性,特別是拔絲性和抗時效裂紋性好,故可

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招投標市場環(huán)境及法律適用 招投標市場環(huán)境及法律適用

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評分: 3

招投標市場環(huán)境及法律適用——提要:本文從國際招標與 投標的歷史起源談起,以實際 案例為依據(jù),剖析了我國招投 標法,并分析了目前我國招投 標市場普遍存在的問題,最后 闡明了規(guī)范我國招投標市場的 有效途徑——以制度結(jié)構(gòu)設(shè)計 促監(jiān)管機制創(chuàng)新,樹立系統(tǒng)辯 證...

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在MIMO中,傳統(tǒng)的多天線被用來增加分集度從而克服信道衰落。具有相同信息的信號通過不同的路徑被發(fā)送出去,在接收機端可以獲得數(shù)據(jù)符號多個獨立衰落的復制品,從而獲得更高的接收可靠性。舉例來說,在慢瑞利衰落信道中,使用1根發(fā)射天線n根接收天線,發(fā)送信號通過n個不同的路徑。如果各個天線之間的衰落是獨立的,可以獲得最大的分集增益為n,平均誤差概率可以減小到,單天線衰落信道的平均誤差概率為。對于發(fā)射分集技術(shù)來說,同樣是利用多條路徑的增益來提高系統(tǒng)的可靠性。在一個具有m根發(fā)射天線n根接收天線的系統(tǒng)中,如果天線對之間的路徑增益是獨立均勻分布的瑞利衰落,可以獲得的最大分集增益為mn。智能天線技術(shù)也是通過不同的發(fā)射天線來發(fā)送相同的數(shù)據(jù),形成指向某些用戶的賦形波束,從而有效的提高天線增益,降低用戶間的干擾。廣義上來說,智能天線技術(shù)也可以算一種天線分集技術(shù)。分集技術(shù)主要用來對抗信道衰落。相反,MIMO信道中的衰落特性可以提供額外的信息來增加通信中的自由度(degrees of freedom)。從本質(zhì)上來講,如果每對發(fā)送接收天線之間的衰落是獨立的,那么可以產(chǎn)生多個并行的子信道。如果在這些并行的子信道上傳輸不同的信息流,可以提供傳輸數(shù)據(jù)速率,這被稱為空間復用。需要特別指出的是在高SNR的情況下,傳輸速率是自由度受限的,此時對于m根發(fā)射天線n根接收天線,并且天線對之間是獨立均勻分布的瑞利衰落的。

瑞利衰落模型適用于描述建筑物密集的城鎮(zhèn)中心地帶的無線信道。密集的建筑和其他物體使得無線設(shè)備的發(fā)射機和接收機之間沒有直射路徑,而且使得無線信號被衰減、反射、折射、衍射。在曼哈頓的實驗證明,當?shù)氐臒o線信道環(huán)境確實接近于瑞利衰落。[3] 通過電離層和對流層反射的無線電信道也可以用瑞利衰落來描述,因為大氣中存在的各種粒子能夠?qū)o線信號大量散射。

瑞利衰落屬于小尺度的衰落效應(yīng),它總是疊加于如陰影、衰減等大尺度衰落效應(yīng)上。

信道衰落的快慢與發(fā)射端和接收端的相對運動速度的大小有關(guān)。相對運動導致接收信號的多普勒頻移。圖中所示即為一固定信號通過單徑的瑞利衰落信道后,在1秒內(nèi)的能量波動,這一瑞利衰落信道的多普勒頻移最大分別為10Hz和100Hz,在GSM1800MHz的載波頻率上,其相應(yīng)的移動速度分別為約6千米每小時和60千米每小時。特別需要注意的是信號的"深衰落"現(xiàn)象,此時信號能量的衰減達到數(shù)千倍,即30~40分貝。

瑞利衰落信道物理模型

瑞利分布是一個均值為0,方差為σ2的平穩(wěn)窄帶高斯過程,其包絡(luò)的一維分布是瑞利分布。其表達式及概率密度如圖所示。 瑞利分布是最常見的用于描述平坦衰落信號接收包絡(luò)或獨立多徑分量接受包絡(luò)統(tǒng)計時變特性的一種分布類型。兩個正交高斯噪聲信號之和的包絡(luò)服從瑞利分布。

瑞利衰落能有效描述存在能夠大量散射無線電信號的障礙物的無線傳播環(huán)境。若傳播環(huán)境中存在足夠多的散射,則沖激信號到達接收機后表現(xiàn)為大量統(tǒng)計獨立的隨機變量的疊加,根據(jù)中心極限定理,則這一無線信道的沖激響應(yīng)將是一個高斯過程。如果這一散射信道中不存在主要的信號分量,通常這一條件是指不存在直射信號(LoS),則這一過程的均值為0,且相位服從0 到2π的均勻分布。即,信道響應(yīng)的能量或包絡(luò)服從瑞利分布。若信道中存在一主要分量,例如直射信號(LoS),則信道響應(yīng)的包絡(luò)服從萊斯分布,對應(yīng)的信道模型為萊斯衰落信道。

通常將信道增益以等效基帶信號表示,即用一復數(shù)表示信道的幅度和相位特性。由此瑞利衰落即可由這一復數(shù)表示,它的實部和虛部服從于零均值的獨立同分布高斯過程。

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