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第二章 无线信道;2.4 小尺度衰落与多径效应2.4.1小尺度衰落概述(1/2);2.4.1 小尺度衰落概述(2/2);2.4.2 影响小尺度衰落的因素;2.4.3 多径衰落概述(1/6);2.4.3 多径衰落概述(2/6);2.4.3 多径衰落概述(3/6);2.4.3 多径衰落概述(4/6);2.4.3 多径衰落概述(5/6);2.4.3 多径衰落概述(6/6);2.4.4 Doppler效应(1/4);2.4.4 Doppler 效应(2/4);2.4.4 Doppler 效应(3/4);2.4.4 Doppler 效应(4/4);2.4.5 信道的冲激响应模型(1/17);2.4.5 信道的冲激响应模型(1/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(2/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(3/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(4/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(5/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(6/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(7/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(8/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(9/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(10/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(11/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(12/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(13/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(14/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(15/16);2.4.5 信道的冲激响应模型(16/16);1、线性时不变信道 LTI;3、线性频变信道 4、线性时、频双重变化信道 见四个信道函数之间的关系图 因为随机性,只能在统计意义上成立,因此引入相关函数,相关函数与统计距函数之间也互为傅氏变换对。;2.4.6 信道的相关函数和功率谱(1/16);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续1/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续2/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续3/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续4/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续5/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续6/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续7/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续8/15);近;2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续9/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续10/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续11/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续12/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续13/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续14/15);2.4.6 信道的相关函数和功率谱(续15/15);2.4.7 信道参数(1/5) 2.4.7 信道参数(2/5);2.4.7 信道参数(3/5);2.4.7 信道参数(4/5);信道选择性;2.4.8 衰落信道的类型(1/5);2.4.8 衰落信道的类型(2/5);2.4.8 衰落信道的类型(3/5);2.4.8 衰落信道的类型(4/5);2.4.8 衰落信道的类型(5/5);1)阴影效应 2)远近效应:以强压弱 3)多径效应 4)多普勒效应:高于70km/h 时考虑;远近效应:由于用户的随机移动性,发射机与接收机 之间的距离也是在随机变化。若发射机 发射信号功率一样,那么到达接收机时信 号的强弱将不同,离接收机近者信号强, 离接收机远者信号弱。;1)第一类多径干扰,ms快速移动,产生多普勒频率扩散,时间选择性衰落 2)第二类多径干扰,远处物体的反射,空域上对应波束角度的扩展,引起空间选择性衰落,时域上的时延扩展,引起频率选择性衰落。 3)第三类多径干扰,近处物体的反射,严重影响到达天线信号入射角度的分布,引起空间选择性衰落。由时延扩展引起频率选择性衰落较小。;地理环境;2.5 多径信道的统计模型2.5.1 多径信道的统计模型概述;2.5.2 瑞利衰落分布(1/6);2.5.2 瑞利衰落分布(2/6);2.5.2 瑞利衰落分布(3/6);2.5.2 瑞利衰落分布(4/6);2.5.2 瑞利衰落分布( 5/6 );2.5.2 瑞利衰落分布(6/6);2.5.3 莱斯衰落分布(1/3);2.5.3 莱斯衰落分布(2/3);2.5.3 莱斯衰落分布(3/3);2.5.4 平坦衰落的Clarke模型(1/7);2.5.4 平坦衰落的Clarke模型(2/7);2.5.4 平坦衰落的Clarke模型(3/7);2.5.4 平坦衰落的Clarke模型(4/7);2.5.4
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