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簇到达率人决定着下一簇的到达,簇到达 非常可靠的算法来区别不同的到达簇。 时间分布为(7o): 三、二簇模型 (3) p(巧I巧一。)=Aexp[-A(T,一巧一1)】 针对上述的分析,本论文提出一种新的信道 簇和簇内射线的平均功率均服从指数衰 模型,tIl】--簇模型[4J。它不但容易计算信道参数。 落,所以小尺度多径分量的平均功率延时分布 而且模型参数特性和实际探测信道更吻合。 为: T r 1.二簇模型 (4) 露,=犀。exp(一鲁)exp(一等) 二簇模型是泊松到达的两簇组成的信道脉 l , 其中r为簇衰落因子,y为射线衰落因子。 冲响应C依。第一簇相对于第二簇的时延为 模型中信道的小尺度多径幅度衰落服从对 tns。第一簇可通过参数{丑,托,q)计算得到, 数正态分布,标准方差为盯。每一个多径分量 第二簇可通过参数{疋,托,仃:)计算得到。为了 的极性用等概的二进制表示。 CIR能量衰落的一致性,在二簇模型中规定第 2.修正的Saleh--Valenzuela模型的局 一簇的权重为口,第二簇的权重为口一,如图2 限性 所示的两簇模型。 修正的S.V模型并不是基于UWB信道探 测技术所建立的信道模型。对UWB室内小尺 度信道,该标准模型有以下缺点: 第一:使用修正的S.V模型得到的信道脉 冲响应(CIR)呈现出大量可数簇。图l是室内一 位置探测信道脉冲响应的平均幅度。可以看出 模型中CIR反映出的许多可数簇和可数射线并 不是测量信道脉冲响应的真实体现,即使室内 小尺度性能参数统计特性相似。从图中可看到 明显的两簇。第一簇由强多径分量组成。随后 图2两簇模型 的第二簇由大量的散射多径分量组成,该簇呈 2.二簇模型的参数统计 现出慢衰落状态。图中的两簇现象并不是修正 二簇模型的参数可从探测信道获得的数据 的S.V模型中所反应的大量的到达簇。而且由 试验发现,当发射功率增大时,才会出现更多 来统计计算。已经规定两簇内多径间的到达时 的到达簇。 间分别是服从平均到达率凡、九的泊松过程, 因此簇内多径到达时间也服从指数衰落。对探 测信道观察所得的两簇功率延时分布(PDF)分 壹 别求斜率的负倒数可得到参数凡、九的值。同 = 言 样,衰落因子仆托通过对探测信道观察所得 笪 U 的两簇随时延衰落的多径平均能量分布求斜率 § g 可得到。为了计算参数卧%,从图二两簇模
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