6.数字集移动通信系统的工程组网设计

第六讲 数字集移动通信系统的工程组网设计  数字集移动通信系统工程设计的关键 数字集移动通信系统设计要点
快门式3d数字集通信系统的设计除遵从移动通信系统设计的原那么外,还应重点考虑到数字信道传输的特殊问题。
赵时碧在移动环境中的数据传输除受设备本身的静态性能阻碍外,还要受周围环境条件和电波传播特性不稳固而产生的误码阻碍。移动信道误码性能是设计的一个大体问题,能够说,移动信道的误码性能直接决定了一个数字移动通信系统的质量好坏。在进行一个数字集移动通信系统的设计时,第一必需充分了解移动信道的误码性能,然后依如实际需要和实现可能性确信系统的三个大体设计参数:
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效劳品级(比特误码率)
相应的输入信号电平或载频功率与接收机噪声功率比(C/N)。
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依照这三个参数和系统所处环境进行电波传播特性的理论分析与场强计算,以便预测出数字移动通信系统的具体覆盖范围。数字集移动通信系统的通信概率具体算法及覆盖范围具体确信方式与模拟制集移动通信系统相同,可按模拟集移动通信系统的公式进行推算。
数字集移动通信系统覆盖范围的计算进程要紧为下述内容:依照要求的比特误码率确信所需最低平均输入信号电平Pmin或平均载噪比(C/N);依照所要求的位置通信概率确信接收机所需要的输入信号电平的增加量;采纳计算模拟信号传输方式,依照发信端的有效辐射功率及途径损耗来确信通信距离。
数字信道的误码特性对一个数字集移动通信系统,达到准确、完善的设计是十分困难的,因为对数字集移动通信传输系统的阻碍因素很多。咱们在设计中,所考虑的移动信道误码性能,它是多径衰落、阴影效应、汽车火花干扰等阻碍因素的一个超级复杂的函数。同时,它也与设备的静态性能,即编码格式、调制方式、收发信设备特性、载频偏移及数字传输方式等因素紧密相关。(1).产生的缘故阻碍数字移动信道误码性能的要紧缘故:多径衰落和阴影效应引发被接收信号电乎下降到接收机前端噪声电平;人为噪声(汽车复合膜
火花)干扰;多径传播的各个分量波的延迟时刻与传输信号的脉冲宽度能够相较拟时而引发的被传输数字信号的失真,以致产生误码。了解上述产生的误码特性,对系统设计将有专门大帮忙。(2).误码特性在无线信道中,因为存在有多径传播效应而产生瑞利衰落,由此产生的误码是客观存在的。在数字信号传输中,除瑞利衰落引发误码性能恶化外,火花干扰和阴影效应也是产生误码的重要因素。尤其是当信道同时存在瑞利衰落和阴影效应时,其误码性能恶化程度更大。因此,在验证和完善咱们的数字集移动通信系统设计时,先搜集以下资料进行理论分析和计算:城市汽车火花噪声与误码性能的原始资料。有关瑞利衰落和阴影效应付误码性能阻碍的原始资料。当无线信道因有多径传播效应而产生瑞利衰落时,接收机接收数字信号的误码特性可由下式表示:Pe(S)=(-qSR)
上式中:Pe(S)是信号包络为S时的误码率;S是以mV为单位的信号包络幅度;q 是待定常数;R是待定常数。若是以工作频率为165MHz的接收机为例,当接收灵敏度为(12dB信纳比),传输速度为4800bit/s,直接调制频偏为时,利用拟合法不难求出9和R值别离为和。
前面已提到在数字信号传输中,除上述的瑞利衰落引发严峻误码外,火花干扰和阴影效应也是致使误码的重要因素。图表示了信道同时存在瑞利衰落和阴影效应时,误码性能恶化的预测情形:图中sL为慢衰落标准误差,sL不同,误码性能的恶化程度亦不同。
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当慢衰落标准误差sL6L很小时,误码率与仅有瑞利衰落存在时情形相同;
当sL为6dB,Pe<l0-2时,其误码性能与仅存在瑞利衰落时恶化了4dB左右;
当sL为12dB,Pe<10-2时,误码性能与只有瑞利衰落时恶化约13dB。
从总趋势来看,误码率以10倍/10dB的斜率下降,这与仅存在瑞利衰落时的情形大体相同。
图 瑞利衰落与阴影效应同时存在时的误码预测性能
图(a)、(b)表示了由汽车点火系统所产生的火花干扰噪声对误码性能的阻碍。由图可见,误码率随传输速度转变比较猛烈,在相同的信号电乎下,当传输速度提高一8倍,误码率上升1-2个数量级。若是在4800bit/s速度下,VHF频段的火花干扰引发的误码率与瑞利衰落引发的误码串特性大体相一致。若是把传输速度继续提高,那么误码率迅速增大。可是在UHF频段,从图的(a)、(b)中当传输速度为1200bit/s时,在相同信号电乎下,UHF频段的火花干扰噪声产生的误码率要比VHF频段产生的误码率小,这是由于UHF频段火花噪声电乎比VHF频段火花噪声电乎低24dB的结果。可是,随着传输速度的提高,误码率上升速度
超级快,当传输速度为4800bit/s时,UHF频段和VHF频段内的火花干扰噪声引发的误码率超级接近。
图 火花干扰引发的误码性能与传输速度关系图

本文发布于:2024-09-21 22:21:54,感谢您对本站的认可!

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