[发明专利]基于非均匀散射体分布的信道建模方法及参数匹配方法有效

专利信息
申请号: 201310739662.6 申请日: 2013-12-27
公开(公告)号: CN103747455B 公开(公告)日: 2018-03-09
发明(设计)人: 周杰;江浩 申请(专利权)人: 南京信息工程大学
主分类号: H04W16/22 分类号: H04W16/22
代理公司: 南京众联专利代理有限公司32206 代理人: 顾进,叶涓涓
地址: 210044 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 基于 均匀 散射 分布 信道 建模 方法 参数 匹配
【说明书】:

技术领域

发明属于无线通信技术领域,尤其是涉及一种基于非均匀散射体分布环境下的统计信道建模方法。

背景技术

多输入多输出(MIMO:Multiple Input Multiple Output)技术可以有效的利用空间和时间的分集作用,实现较为理想的链路性能。从物理本质上说,利用不同通道之间的空间非相关性来复用相同的无线资源将大大提高系统的吞吐量,信道容量也随着天线数量的增大而线性增大。也就是说在不增加带宽和天线发送功率的情况下利用MIMO信道能够成倍的提高无线信道容量。MIMO将多径无线信道与发射、接收视为一个整体进行优化,从而实现高的通信容量和频谱利用率。同传统的单天线系统和仅在接收端采用多天线的系统相比,MIMO信道既提供了功率增益,又可以提高自由度增益。

移动通信都是通信产业中发展最快的一部分,移动通信的本质是利用无线信道进行信息的有效传输。移动通信系统性能主要受到无线信道特性的制约。基站(base station,简称BS)和移动台(mobile station,简称MS)之间的传播路径一般分布有复杂的地形,其信道往往是非固定和不可预见的。多径效应是移动通信信道中的小尺度衰落,是无线信道研究的主要内容之一,因此建立一个准确而有效的信道模型是构建移动通信系统的重要步骤。Ertel.R和Petrus.B提出了散射体空间分布圆模型(GBSBM:geometrically based single bounce model)和椭圆模型(EBSBM:Ellipse based single bounce model)。仿真结果表明GBSBM模型能估计宏小区(Macrocell)移动通信环境下重要的参数,EBSBM模型能估计微小区(Microcell)移动通信环境下重要的信道参数。由于GBSBM和EBSBM模型的估计结果不够准确,Jiang L等给出基于瑞利和指数(Exponential)分布的圆模型,其他研究人员提出了散射体高斯(Gaussian)分布的圆模型及空心圆环模型(HSDM:hollow-disc scatter density model)。

现有研究成果表明已有的散射体分布模型适合于室外Macrocell或Microcell或者室内微微(Picrocell)小区移动环境,而且没有一种模型能全面而且准确灵活地描述各种具体环境下的传播特性,这些模型不足之处在于其散射体密度非均匀分布的假设来源于对实测数据的统计,而缺乏对该信道假设合理的物理解释。

发明内容

为解决上述问题,本发明公开了一种合理的综合改进空间统计信道建模方法,准确灵活方便地估计宏小区和微小区等移动通信环境,有效的提高电磁信号波达角度(AOA:angle of arrival)、波达时间(TOA:time of arrival)以及多普勒效应(DS:Doppler spectrum)等信道参数估计的准确性。

由于在室内室外环境中,复杂的环境会影响信道参数的变化,而且在室内室外场景下信号传播会有或多或少的阻挡,加重了多径衰落效应,从而使系统受到了极大的不确定性,影响我们对于信道的研究和分析。因此,我们不能简单地采取高斯分布以及指数分布分别去描述室外和室内移动通信环境。近年来,为了满足无线通信领域中增大信道容量的需要,大量关于多天线MIMO系统的研究也得到了提出,对于信道容量的研究,我们必须要以对其散射体分布情况的研究为前提。而在复杂通信环境中,很难判定是用散射体高斯分布还是指数分布去描述,此时,为了确保信道参数研究的准确性,本发明中引入了散射概率(RP:refraction spectrum)和有效散射体(ES:effective scatter)两个物理概念,全面而又准确灵活的描述各种具体环境下的传播特性。

为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种基于非均匀散射体分布的统计信道建模方法,基于改进的信道模型实现,所述改进的信道模型包括基站和移动台,所有散射体分布在以移动台为圆心的圆形散射区域内,基站和移动台均落在散射体分布的区域内,且所有散射体与移动台和基站在同一平面上,其中有效散射体为入射不被阻挡的散射体,且一个有效散射体只产生一条反射路径;

建模方法具体包括如下步骤:

步骤一:令移动台为坐标原点建立直角坐标系,BS和MS到散射体的距离分别为rb和rm,BS与散射体的连线和x轴的夹角为θb,MS与散射体的连线和x轴的夹角为θs

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