中文名 | 室內(nèi)無線信道 | 定????義 | 是指室內(nèi)對無線通信中發(fā)送端和接收端之間通路 |
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室內(nèi)的無線傳播同樣的受到反射、繞射、散射3種主要傳播方式的影響,但是與室外傳播環(huán)境相比,條件卻大大不同。實(shí)驗(yàn)研究表明建筑物內(nèi)部接收到的信號強(qiáng)度隨樓層高度增加,在建筑物的較低層,由于都市群的原因有較大的衰減,使穿透進(jìn)入建筑物的信號電平很小,在較高樓層,若存在LOS路徑,會(huì)產(chǎn)生較強(qiáng)的直射到建筑物外墻處的信號。因而對室內(nèi)傳播特性的預(yù)測,需要使用針對性更強(qiáng)的模型。2100433B
根據(jù)推薦的信道,我們應(yīng)該選擇最靠邊的13或14,但是如果路由器沒有13、14,我們也就只能像我上面那樣選擇最靠邊的11了。同理,如果推薦的是1、2、3就選擇最靠邊的信道1,干擾最小。你沒看到越朝里面的...
無線信道也就是常說的無線的“頻段(Channel)”,其是以無 信道線信號作為傳輸媒體的數(shù)據(jù)信號傳送通道。你路由器上默認(rèn)即可?;蛘唠S便選擇一個(gè),沒有多大關(guān)系。
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礦井巷道電波傳播環(huán)境非常復(fù)雜,為了更加準(zhǔn)確地描述礦井無線通信信道的時(shí)變多徑特性,對傳統(tǒng)的礦井巷道信道統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行改進(jìn),將多徑相位分量建模為時(shí)間變量,建立時(shí)變多徑信道模型。上述模型,對信道容量進(jìn)行分析比較,并對MIMO-OFDM系統(tǒng)的抗多徑衰落性能進(jìn)行仿真。數(shù)學(xué)分析和仿真結(jié)果表明,多徑相位分量建模為時(shí)間變量的信道模型更準(zhǔn)確地描述了多徑衰落礦井巷道,采用MIMO-OFDM技術(shù)增加了系統(tǒng)容量,提高了系統(tǒng)性能。
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本文基于目前的建筑物室內(nèi)易出現(xiàn)信號死角的現(xiàn)象,提出了一種室內(nèi)無線電覆蓋系統(tǒng),并對此系統(tǒng)做出了較詳細(xì)的介紹,以及此系統(tǒng)的重要性作出了論證。
狹義信道,按照傳輸媒質(zhì)來劃分,可以分為有線信道、無線信道和存儲(chǔ)信道三類。
有線信道
有線信道以導(dǎo)線為傳輸媒質(zhì),信號沿導(dǎo)線進(jìn)行傳輸,信號的能量集中在導(dǎo)線附近,因此傳輸效率高,但是部署不夠靈活。這一類信道使用的傳輸媒質(zhì)包括用電線傳輸電信號的架空明線、電話線、雙絞線、對稱電纜和同軸電纜等等,還有傳輸經(jīng)過調(diào)制的光脈沖信號的光導(dǎo)纖維。
無線信道
無線信道主要有以輻射無線電波為傳輸方式的無線電信道和在水下傳播聲波的水聲信道等。
無線電信號由發(fā)射機(jī)的天線輻射到整個(gè)自由空間上進(jìn)行傳播。不同頻段的無線電波有不同的傳播方式,主要有:
地波傳輸:地球和電離層構(gòu)成波導(dǎo),中長波、長波和甚長波可以在這天然波導(dǎo)內(nèi)沿著地面?zhèn)鞑ゲ⒗@過地面的障礙物。長波可以應(yīng)用于海事通信,中波調(diào)幅廣播也利用了地波傳輸。
天波傳輸:短波、超短波可以通過電離層形成的反射信道和對流層形成的散射信道進(jìn)行傳播。短波電臺(tái)就利用了天波傳輸方式。天波傳輸?shù)木嚯x最大可以達(dá)到400千米左右。電離層和對流層的反射與散射,形成了從發(fā)射機(jī)到接收機(jī)的多條隨時(shí)間變化的傳播路徑,電波信號經(jīng)過這些路徑在接收端形成相長或相消的疊加,使得接收信號的幅度和相位呈隨機(jī)變化,這就是多徑信道的衰落,這種信道被稱作衰落信道。
視距傳輸:對于超短波、微波等更高頻率的電磁波,通常采用直接點(diǎn)對點(diǎn)的直線傳輸。由于波長很短,無法繞過障礙物,視距傳輸要求發(fā)射機(jī)與接收機(jī)之間沒有物體阻礙。由于地球曲率的影響,視距傳輸?shù)木嚯x有限,最遠(yuǎn)傳輸距離 d 與發(fā)射天線距地面的高度 h 滿足{\displaystyle d={\sqrt {15h}}\ {\mbox{km}}}。如果要進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸,必須設(shè)立地面中繼站或衛(wèi)星中繼站進(jìn)行接力傳輸,這就是微波視距中繼和衛(wèi)星中繼傳輸。光信號的視距傳輸也屬于此類。
由于電磁波在水體中傳輸?shù)膿p耗很大,在水下通常采用聲波的水聲信道進(jìn)行傳輸。不同密度和鹽度的水層形成的反射、折射作用和水下物體的散射作用,使得水聲信道也是多徑衰落信道。
無線通信在自由空間(對于無線電信道來說是大氣層和太空,對于水聲信道來說是水體)上傳播信號,因此能量分散、傳輸效率較低,并且很容易被他人截獲,安全性差。但是,無線通信擺脫了對導(dǎo)線的依賴,因此具有有線通信所沒有的高度靈活性。
存儲(chǔ)信道
在某種意義上,磁帶、光盤、磁盤等數(shù)據(jù)存儲(chǔ)媒質(zhì)也可以被看作是一種通信信道。將數(shù)據(jù)寫入存儲(chǔ)媒質(zhì)的過程即等效于發(fā)射機(jī)將信號傳輸?shù)叫诺赖倪^程,將數(shù)據(jù)從存儲(chǔ)媒質(zhì)讀出的過程即等效于接收機(jī)從信道接收信號的過程。
廣義信道,按照其功能進(jìn)行劃分,可以分為調(diào)制信道和編碼信道兩類。
調(diào)制信道是指信號從調(diào)制器的輸出端傳輸?shù)浇庹{(diào)器的輸入端經(jīng)過的部分。對于調(diào)制和解調(diào)的研究者來說,信號在調(diào)制信道上經(jīng)過的傳輸媒質(zhì)和變換設(shè)備都對信號做出了某種形式的變換,研究者只關(guān)心這些變換的輸入和輸出的關(guān)系,并不關(guān)心實(shí)現(xiàn)這一系列變換的具體物理過程。這一系列變換的輸入與輸出之間的關(guān)系,通常用多端口時(shí)變網(wǎng)絡(luò)作為調(diào)制信道的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行描述。
編碼信道是指數(shù)字信號由編碼器輸出端傳輸?shù)阶g碼器輸入端經(jīng)過的部分。對于編譯碼的研究者來說,編碼器輸出的數(shù)字串行經(jīng)過編碼信道上的一系列變換之后,在譯碼器的輸入端成為另一組數(shù)字串行,研究者只關(guān)心這兩組數(shù)字串行之間的變換關(guān)系,而并不關(guān)心這一系列變換發(fā)生的具體物理過程,甚至并不關(guān)心信號在調(diào)制信道上的具體變化。編碼器輸出的數(shù)字串行與到譯碼器輸入的數(shù)字串行之間的關(guān)系,通常用多端口網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)移概率作為編碼信道的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行描述。
建筑物自身的屏蔽盒吸收作用及室內(nèi)的復(fù)雜結(jié)構(gòu),造成了無限點(diǎn)波較大的傳輸哀耗,在建筑物內(nèi)部形成了移動(dòng)信號的弱場強(qiáng)區(qū)甚至盲區(qū);建筑物高層空間極易存在無線頻率干擾,服務(wù)小區(qū)信號不穩(wěn)定,出現(xiàn)乒乓切換,語音質(zhì)量難以保證;大型購物商場、會(huì)議中心等大型建筑物,由于移動(dòng)臺(tái)使用密度過大,局部網(wǎng)絡(luò)容量不能滿足用戶需求,無線信道發(fā)生擁塞。移動(dòng)臺(tái)在這些建筑物內(nèi)無法正常通話。這些問題都可以通過室內(nèi)分布的覆蓋方式有效解決,室內(nèi)分布系統(tǒng)能夠?yàn)槭覂?nèi)用戶提供良好、清晰的通話環(huán)境。
設(shè)計(jì)合理的室內(nèi)分布系統(tǒng)解決方案,接受宏蜂窩或微蜂窩的信源信號,經(jīng)過直放站將需要的信號進(jìn)行有效的放大,利用室內(nèi)無線分布系統(tǒng)將信號均勻的分布在室內(nèi)的每個(gè)角落,實(shí)現(xiàn)室內(nèi)無線網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化,為用戶提供良好的無線通話環(huán)境。弱區(qū)、盲區(qū)型的室內(nèi)環(huán)境,采取少天線點(diǎn)、較低功率的分布方式,重點(diǎn)為提供足夠信號強(qiáng)度,滿足覆蓋;高話務(wù)型的室內(nèi)環(huán)境,采取多天線點(diǎn)、正常功率的分布方式,重點(diǎn)為充分吸收話務(wù)量,分擔(dān)室外基站負(fù)荷;存在干擾型的室內(nèi)環(huán)境,采取多天線點(diǎn)、較高功率的分布方式,重點(diǎn)為提供主控信號,解決干擾。
PHS邏輯信道包括:BCCH(廣播控制信道)
CCCH(公共控制信道)
UPCH(用戶分組數(shù)據(jù)信道)
TCH (語音信道)
ACCH(隨路控制信道)
同步突發(fā)脈沖
等六種信道。
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