西电通信原理大作业

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通信原理大作业

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通信原理⼤作业通信原理⼤作业2ASK信号传输仿真⼀、选题意义2ASK(⼆进制振幅键控)是⼀种最简单的数字信号的载波传输,通过对2ASK 的仿真可以更好的理解数字调制系统的组成以及各模块的功能。

⼆、仿真实验任务1.掌握2ASK 调制解调原理及其实现⽅法。

2.按照2ASK产⽣模型和解调模型分别产⽣2ASK信号和⾼斯⽩噪声,经过信道传输后进⾏解调。

3.测试2ASK传输信号加⼊噪声后的误码率,分析2ASK传输系统的抗噪声性能;三、仿真原理本实验主要是利⽤MATLAB集成环境下的Simulink仿真平台,设计⼀个2ASK 调制与解调系统.⽤⽰波器观察调制前后的信号波形; ⽤频谱分析模块观察调制前后信号频谱的变化;加上各种噪声源,⽤误码测试模块测量误码率;最后根据运⾏结果和波形来分析该系统性能。

通过Simulink的仿真功能摸拟到了实际中的2ASK调制与解调情况。

3.1 2ASK调制与解调原理3.1.1 2ASK调制原理振幅键控是正弦载波的幅度随数字基带信号⽽变化的数字调制。

当数字基带信号为⼆进制时,则为⼆进制振幅键控。

设发送的⼆进制符号序列由0、1序列组成,发送0符号的概率为P,发送1符号的概率为1-P,且相互独⽴。

该⼆进制符号序列可表⽰为2()()cos()[()]cos ASK c n s cne t s t w t a g t nT w t==-∑(1)其中:⼆进制振幅键控信号时间波形如图1 所⽰。

由图1 可以看出,2ASK信号的时间波形e2ASK(t)随⼆进制基带信号s(t)通断变化,所以⼜称为通断键控信号(OOK信号)。

图1 ⼆进制振幅键控信号时间波形在⼆进制数字振幅调制中,载波的幅度随着调制信号的变化⽽变化,实现这种调制的⽅式有两种:(1)模拟相乘法:通过相乘器直接将载波和数字信号相乘得到输出信号,这种直接利⽤⼆进制数字信号的振幅来调制正弦载波的⽅式称为模拟相乘法,其电路如图2所⽰。

在该电路中载波信号和⼆进制数字信号同时输⼊到相乘器中完成调制。

西电通院专业教育大作业

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西电通院专业教育大作业第一篇:西电通院专业教育大作业《专业教育》(第三学期)课程大作业专业:通信工程班级:学号:姓名:通信工程专业教育 1通信工程专业培养目标及发展通信工程专业培养学生掌握通信工程类专业坚实的基础理论、相关的专业基础和专业知识,能从事通信理论、通信系统、通信设备以及信息系统类的研究、设计、开发、制造、运营和管理的高素质的高级工程技术人才和现代化建设人才。

本专业以数理、外语和通信基本理论为基础。

现有人才培养方案是围绕培养德、智、体全面发展,适应社会主义现代化建设需要,既有扎实的基础理论、较强的计算机和外语应用能力,熟练掌握通信与信息系统、信息处理和通信网络等方面的专业理论和工程技术,又有具备在信息与通信工程领域从事科学研究,工程设计,设备制造、运营和维护和管理工作,并具有一定创新精神和研发能力的高级工程技术人才。

毕业后可从事通信系统、通信工程技术和通信新产品研究开发、调试和运营等工作,也可从事IT及相关专业的科学研究与技术开发工作。

通信工程专业主要研究信号的产生、信息的传输、交换和处理,以及在计算机通信、光纤通信、无线通信、交换与通信网等方面的理论和工程应用问题,培养从事通信工程、电子信息技术及计算机网络系统的研究、制造、开发和应用的高级人才。

受工业影响,我国一些较早成立的工科大学就已开设了电报、电话和有线信号传输等相关专业。

新中国成立后,中国工业亟待发展与更新,中国高等教育的工科教育得到了高度的重视。

由于电报、电话、电台和收音机等通信电子产品高速发展,而人才资源又极度匠乏,促使了新中国最早的通信技术相关本科专业的诞生和发展。

同时,我国开始建设系列部委学校。

期间北京邮电学院、重庆邮电学院、成都电讯工程学院、西北电讯工程学院等一些重要的工科高等学校相继成立和建设,与通信技术相关的本科专业开始在全国招生,为我国自主培养了第一批通信技术人才。

如今随着通信与各种新技术结合的层出不穷,涉及的领域越来越广泛,如电信、网络、家电、金融、医疗、航空、工业等等。

西电通信原理大作业

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通信原理大作业班级:021215学号:姓名:一. 第四代移动通信技术综述(4G网络综述)第四代移动通信技术的概念可称为宽带接入和分布网络,具有非对称的超过2Mbit/s的数据传输能力。

它包括宽带无线固定接入、宽带无线局域网、移动宽带系统和交互式广播网络。

第四代移动通信标准比第三代标准具有更多的功能。

第四代移动通信可以在不同的固定、无线平台和跨越不同的频带的网络中提供无线服务,可以在任何地方用宽带接入互联网(包括卫星通信和平流层通信),能够提供定位定时,数据采集、远程控制等综合功能。

此外,对全速移动用户能提供150 Mb/s的高质量影像服务,将首次实现三维图像的高质量传输。

他包括广带无线固定接入、广带无线局域网、移动广带系统和互操作的广播网络(基于地面和卫星系统)。

其广带无线局域网(WLAN)能与B-ISDN和ATM兼容,实现广带多媒体通信,形成综合广带通信网(IBCN),他还能提供信息之外的定位定时、数据采集、远程控制等综合功能。

一4G主要技术要求1. 通信速度提高,数据率超过UMTS,上网速率从2 Mb/s提高到100 Mb /s。

2. 以移动数据为主面向Internet大范围覆盖高速移动通信网络,改变了以传统移动电话业务为主设计移动通信网络的设计观念。

3. 采用多天线或分布天线的系统结构及终端形式,支持手机互助功能,采用可穿戴无线电,可下载无线电等新技术。

4. 发射功率比现有移动通信系统降低10~100倍,能够较好地解决电磁干扰问题。

5. 支持更为丰富的移动通信业务,包括高分辨率实时图像业务、会议电视虚拟现实业务等,使用户在任何地方可以获得任何所需的信息服务,且服务质量得到保证。

第四代移动通信系统是集成多功能的宽带移动通信系统,是宽带接入IP系统。

二、4G的主要特点1. 通信速度更快由于人们研究4G通信的最初目的就是提高蜂窝电话和其他移动装置无线访问Internet的速率,因此4G通信给人印象最深刻的特征莫过于它具有更快的无线通信速度。

西安电子科技大学2021春 通信原理(大作业)题目

西安电子科技大学2021春 通信原理(大作业)题目

学习中心/函授站_姓名学号西安电子科技大学网络与继续教育学院2021学年上学期《通信原理》期末考试试题(综合大作业)题号一二三四总分题分10 30 30 30得分考试说明:1、大作业试题于2021年4月23日公布:(1)学生于2021年4月23日至2021年5月9日在线上传大作业答卷;(2)上传时一张图片对应一张A4纸答题纸,要求拍照清晰、上传完整;2、考试必须独立完成,如发现抄袭、雷同均按零分计;3、答案须用《西安电子科技大学网络与继续教育学院标准答题纸》手写完成,要求字迹工整、卷面干净。

一、选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)1. 下列调制方式中,属于线性调制方式的有()。

A.AM; B.;FM; C. PM; D. 2FSK。

2. 当基带信号带宽一定时,下面哪一种调制方式所占频带宽度最大()A.SSB; B. VSB; C. AM; D. WBFM。

3. 在相同信噪比的条件下,比较不同调制方式的性能,哪个是正确的()。

A.2FSK优于2PSK; B. 2FSK优于2ASK;C. 2ASK优于2PSK;D. 2DPSK优于2PSK。

4. 在以下通信系统中,需要位同步的通信系统为()。

A.AM调制系统; B. SSB调制系统;C.BPSK调制系统; D. DSB调制系统。

5. 关于PCM与△M,下面哪个描述是正确的。

()A.△M系统中码元速率等于抽样速率; B. △M中可以采用非均匀量化;C.PCM系统中码元速率等于抽样速率; D. PCM系统的量化信噪比高于△M。

二、填空题(本大题共18小题,每空格1分,共30分)6. 数字通信系统的可靠性指标可以用_______来衡量。

7. 在码元速率相同的前提下,八进制码元与四进制码元的信息速率相比,______的更高。

8. 变参信道传输媒介的三个特点是 ①;② ; ③ 。

9. 单边带信号的产生方法有三种:①_____、②_____、③______。

通信原理模拟试题

通信原理模拟试题

”1 分“
”2 分,共 20 分)
的消息,其其所 。 分布;一般情况下,它服从
的消息,其所含的信息量越大;出现概率越
含的信息量越小。信息量 I 与消息出现的概率 P(x)之间的关系式为 分布;当信号功率与噪声功率之比很大时,它接近
信号加噪声的合成波包络分布与信噪比有关。 当信号功率与噪声功率之比很小时, 它接近
3、增量调制系统中的量化噪声有两种形式,过载量化噪声和一般量化噪声,通过提高系统 的( ) ,可同时减低上述两种噪声。 B、量化台阶; C、前两者都行; D、前两者都不行。 ) 。
A、抽样速率;
4、同步检波器的参考信号应与被解调信号的载波(
A、同频正交; B、同频同相; C、同频不同相;D、不同频不同相。 5、在相干接收方式下,PSK 的误码率 Pe 为( A.
·4·
《通信原理》模拟试题 三套
“通信原理”模拟试题三 一、填空题(每“
1 出现概率越 2 分布。 3 在基带传输系统中,对传输所用的数字基带信号主要有两个方面的要求: ; ; ;当采用频率分集时,载波频率间隔应满 ;当采用时间分集时,重复发送的时间间隔应满 。 5、架空明线、电缆、中长波地波传播、超短波、微波视距传播都属于 道信道对信号传输的影响是 生 和 成 7.香农信道容量公式是 。 6. 在简单增量调制中所产生的两种量化噪声是 。 。 噪声 噪声,当输入信号的斜率超过最大跟踪斜率时,将造 信道。恒参信 ;对信号在时间上产 ① 对代码的要求是: ② 对所选码型的电波形要求是: 足 足 足

7、衡量均衡器均衡效果的两个准则是 8、在简单增量调制中,系统的最大跟踪斜率为 9、传输 2FSK 信号所需的频带宽度为 10 、 已 调 信 号 有 三 个 特 征 : ⑴ ⑶ 。 ,⑵

西电通信原理大作业

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西安电子科技大学通信原理大作业蜂窝通信网姓名:班级:学号:蜂窝移动通信网通信网是在多点之间传递信息的通信系统。

通信网的基本组成部分是终端设备、通信链路和交换设备,有些通信网中还包含转发设备。

随着时代的发展,通信网也有着多种不同的应用和技术的进步。

其中移动通信网在我们的生活中起到无可取代的作用,蜂窝网是当前最主要的一种移动通信网,主要由基站、移动台、移动交换中心组成,并与固定电话网相连。

第一代蜂窝网采用模拟调制体制,现已淘汰。

第二段蜂窝网采用数字调制体制,以电话通信为主,目前正在广泛使用中。

我国采用的第二代蜂窝网体制主要是GSM。

第三代蜂窝网正在发展中,它应能满足数据传输和多媒体通信的需求,以及全球漫游。

本文主要介绍蜂窝移动通信网及其相关问题1.蜂窝移动通信系统基本概述蜂窝系统也叫“小区制”系统。

是将所有要覆盖的地区划分为若干个小区,每个小区的半径可视用户的分布密度在1~10km左右。

在每个小区设立一个基站为本小区范围内的用户服务。

并可通过小区分裂进一步提高系统容量。

这种系统由移动业务交换中心(MSC)、基站(BS)设备及移动台(MS)(用户设备)以及交换中心至基站的传输线组成。

目前在我国运行的900MHz第一代移动通信系统(TACS)模拟系统和第二代移动通信系统(GSM)数字系统都属于这一类。

就是说移动台的移动交换中心与公共的电话交换网(就是我们平时所说的电话网PSTN)之间相连,移动交换中心负责连接基站之间的通信,通话过程中,移动台(比如手机)与所属基站建立联系,由基站再与移动交换中心连接,最后接入到公共电话网。

通过把地理区域分成一个个称为小区的部分,蜂窝系统就可以在这个区域内提供无线覆盖。

蜂窝无线系统指的是在地理上的服务区域内,移动用户和基站的全体,而不是将一个用户连到一个基站的单个链路。

1当把频谱分为很多信道,每个小区分配一组信道。

从基站到移动台方向称为前向信道,反之为反向信道。

前向和反向信道共同组成了双工蜂窝信道。

西电通原大作业

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通信原理大作业班级:021014组员:报告人:指导老师:武斌题目:2ASK信号传输仿真一题目2ASK信号传输仿真:按照2ASK产生模型和解调模型分别产生2ASK信号和高斯白噪声,经过信道传输后进行解调。

对调制解调过程中的波形进行时域和频域观察,并且对解调结果进行误码率测量。

2ASK信号的解调可以选用包络解调或者相干解调法。

二2ASK简介振幅键控:利用载波的幅度变化来传递数字信号,与频率和初始相位无关。

如图:2ASK产生方法:模拟调制法(用乘法器实现)键控法(用二选一选择器控制开关通断)模拟相乘法数字键控法2ASK解调方法:非相干解调(包络检波法)即整流-低通方式相干解调(同步检波法)即相乘-低通非相干解调方式相干解调方式2ASK功率谱密度特点:由连续谱和离散谱两部分组成信号带宽是基带脉冲波形带宽的2倍三仿真过程及结果(演示)名词解释:AWGN(Additive White Ganssian Noise),加性高斯白噪声,均值为零,方差为噪声功率。

SER(Symbol Error Rate),误符号率、误码率。

即错误码元数/传输总码元数BER( Bit Error Rate),误比特率,即错误比特数/传输总比特数在二进制中,两者相等。

NRZ信号的产生:载波信号:2ASK信号:叠加了加性高斯白噪声的2ASK信号在AWGN信道下,误比特率(BER)与误码率(SER)与信噪比Es/N0的关系,以4-ASK为例:在信噪比EsN0=15dB,调制前与解调后的二进制码元的比较以4-ASK为例:错误码元个数为50个左右。

若以8-ASK方式,错误码元个数为50000左右,基本错了一半。

小结:对于M-ASK方式,M越大,抗噪声能力越弱。

四问题与不足1 没有进行频域分析。

2 没有用Simulink来建模仿真。

五程序附录clcclear allclose all%单极性非归零信号的产生N=20;M=2;x=randint(1,N,M); %产生随机二进制代码gridd=300;t=0:1/gridd:length(x)-1/gridd;for i=1:length(x);if(x(i)==1)for j=1:griddy((i-1)*gridd+j)=1;endelsefor j=1:griddy((i-1)*gridd+j)=0;endendendfigure(1)subplot(2,2,1);plot(t,y);grid on,xlabel('t'),title('NRZ信号波形')axis([0,i,min(y)-0.1,max(y)+0.1]);%2ASK信号的产生carr=sin(2*pi*t);subplot(2,2,2);plot(t,carr);grid on,xlabel('t'),title('载波信号波形')axis([0,i,min(carr)-0.1,max(carr)+0.1]);ask=y.*carr;subplot(2,2,3);plot(t,ask);grid on,xlabel('t'),title('2ASK信号波形')axis([0,i,min(ask)-0.1,max(ask)+0.1]);%高斯白噪声与信号的叠加pask=norm(ask).^2/length(t);snr=20;pn=pask./(10.^(snr./10));n=sqrt(pn)*randn(1,length(t));reask=ask+n;figure(2)subplot(2,1,1);plot(t,ask);grid on,xlabel('t'),title('2ASK信号的波形')axis([0,i,min(ask)-0.1,max(ask)+0.1]);subplot(2,1,2);plot(t,reask);grid on,xlabel('t'),title('叠加了高斯白噪声的ASK信号的波形 ') axis([0,i,min(reask)-0.1,max(reask)+0.1]);%误码率与误比特率与信噪比的关系nsymbol=100000; %每种信噪比下的发送符号数T=1; %符号周期fs=100; %每个符号的采样点数ts=1/fs; %采样时间间隔t=0:ts:T-ts; %时间矢量fc=10; %载波频率c=sqrt(2/T)*cos(2*pi*fc*t); %载波信号M=4; %MASK信号graycode=[0 1 3 2]; %Gray编码规则EsN0=0:15; %信噪比Es/N0,dBsnr1=10.^(EsN0/10); %信噪比的线性值msg=randint(1,nsymbol,M); %消息的M进制数msg1=graycode(msg+1); %Gray编码映射msgmod=pammod(msg1,M).'; %MASK调制tx=msgmod*c;tx1=reshape(tx.',1,length(msgmod)*length(c));spow=norm(tx1).^2/nsymbol; %每个符号的平均功率for indx=1:length(EsN0)sigma=sqrt(spow/(2*snr1(indx))); %噪声功率rx=tx1+sigma*randn(1,length(tx1)); %加入高斯白噪声rx1=reshape(rx,length(c),length(msgmod));y=(c*rx1)/length(c); %相关运算y1=pamdemod(y,M); %MASK调制decmsg=graycode(y1+1); %Gray码逆映射[err,ser(indx)]=symerr(msg,decmsg); %误符号率[err,ber(indx)]=biterr(msg,decmsg,log2(M)); %误比特率endfigure(3)semilogy(EsN0,ber,'-ko',EsN0,ser,'-k*',EsN0,1.5*qfunc(sqr t(0.4*snr1))); % qfunc为Marcum Q函数axis([0,indx,10^-4,1]);title('MASK载波调制信号在AWGN信道下的性能 ')xlabel('Es/N0');ylabel('误比特率和误符号率')legend('误比特率','误符号率','理论误符号率')%信噪比EsN0为15%调制前与调制后的二进制码元比较figure(4)stem(msg,'b*')hold onstem(decmsg,'ro')legend('调制前','调制后')grid on xlabel('t'),title('调制前与调制后的二进制码元比较') axis([0 50 -1 3])SERN=sum((msg-decmsg)~=0) %错误码元个数。

西电电院电磁兼容原理大作业

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电磁兼容原理与技术大作业班级:021215学号:0212软件抗干扰技术之单片机软件抗干扰技术随着单片机应用的普及,采用单片机控制的产品与设备日益增多,而某些设备所在的工作环境往往比较恶劣,干扰严重,这些干扰会严重影响设备的正常工作,使其不能正常运行。

因此,为了保证设备能在实际应用中可靠地工作,必须要周密考虑和解决抗干扰的问题。

本文对单片机应用中的软件抗干扰技术作详细介绍,文中所用单片机为MCS51。

一、数字量输入输出中的软件抗干扰数字量输入过程中的干扰,其作用时间较短,因此在采集数字信号时,可多次重复采集,直到若干次采样结果一致时才认为其有效。

例如通过A 价转换器测量各种模拟量时,如果有干扰作用于模拟信号上,就会使A/D 转换结果偏离真实值。

这时如果只采样一次A/D 转换结果,就无法知道其是否真实可靠,而必须进行多次采样,得到一个A/D 转换结果的数据系列,对这一系列数据再作各种数字滤波处理,最后才能得到一个可信度较高的结果值。

本书第八章将给出各种具体的数字滤波算法及程序。

如果对于同一个数据点经多次采样后得到的信号值变化不定,说明此时的干扰特别严重,已经超出允许的范围,应该立即停止采样并给出报警信号。

如果数字信号属于开关量信号,如限位开关、操作按扭等,则不能用多次采样取平均值的方法,而必须每次采样结果绝对一致才行。

这时可编写一个采样子程序,程序中设置有采样成功和采样失败标志,如果对同一开关量信号进行若干次采样,其采样结果完全一致,则成功标志置位;否则失败标志置位。

后续程序可通过判别这些标志来决定程序的流向。

单片机控制的设备对外输出的控制信号很多是以数字量的形式出现的,如各种显示器、步进电机或电磁阀的驱动信号等。

即使是以模拟量输出,也是经过D/A 转换而获得的。

单片机给出一个正确的数据后,由于外部干扰的作用有可能使输出装置得到一个被改变了的错误数据,从而使输出装置发生误动作。

对于数字量输出软件抗干扰最有效的方法是重复输出同一个数据,重复周期应尽量短。

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西安电子科技大学通信原理大作业蜂窝通信网姓名:班级:学号:蜂窝移动通信网通信网是在多点之间传递信息的通信系统。

通信网的基本组成部分是终端设备、通信链路和交换设备,有些通信网中还包含转发设备。

随着时代的发展,通信网也有着多种不同的应用和技术的进步。

其中移动通信网在我们的生活中起到无可取代的作用,蜂窝网是当前最主要的一种移动通信网,主要由基站、移动台、移动交换中心组成,并与固定电话网相连。

第一代蜂窝网采用模拟调制体制,现已淘汰。

第二段蜂窝网采用数字调制体制,以电话通信为主,目前正在广泛使用中。

我国采用的第二代蜂窝网体制主要是GSM。

第三代蜂窝网正在发展中,它应能满足数据传输和多媒体通信的需求,以及全球漫游。

本文主要介绍蜂窝移动通信网及其相关问题1.蜂窝移动通信系统基本概述蜂窝系统也叫“小区制”系统。

是将所有要覆盖的地区划分为若干个小区,每个小区的半径可视用户的分布密度在1~10km左右。

在每个小区设立一个基站为本小区范围内的用户服务。

并可通过小区分裂进一步提高系统容量。

这种系统由移动业务交换中心(MSC)、基站(BS)设备及移动台(MS)(用户设备)以及交换中心至基站的传输线组成。

目前在我国运行的900MHz第一代移动通信系统(TACS)模拟系统和第二代移动通信系统(GSM)数字系统都属于这一类。

就是说移动台的移动交换中心与公共的电话交换网(就是我们平时所说的电话网PSTN)之间相连,移动交换中心负责连接基站之间的通信,通话过程中,移动台(比如手机)与所属基站建立联系,由基站再与移动交换中心连接,最后接入到公共电话网。

通过把地理区域分成一个个称为小区的部分,蜂窝系统就可以在这个区域内提供无线覆盖。

蜂窝无线系统指的是在地理上的服务区域内,移动用户和基站的全体,而不是将一个用户连到一个基站的单个链路。

1当把频谱分为很多信道,每个小区分配一组信道。

从基站到移动台方向称为前向信道,反之为反向信道。

前向和反向信道共同组成了双工蜂窝信道。

当使用频分双工时,前向和反向信道使用不同的频率;当使用时分双工时,前向和反向信道占用不同时隙,但是用相同频率。

当使用频分双工时,前向和反向信道使用不同的频率;当使用时分双工时,前向和反向信道占用不同时隙,但是用相同频率。

高容量蜂窝系统在小区间进行频率复用,如图所示。

N个小区构成一个簇(cluster,又叫区群),则服务区全部可用频谱分到一个簇,且簇内各小区获得不同信道:如N是簇大小,系统有M个信道资源,则簇内每个小区获得信道数位M/N。

簇周期性重复实现信道复用,于是出现同频小区,且呈现层状结构。

同频小区会引起同频干扰,因此同频小区之间要距离足够远以避免同频干扰,两个同频小区中心之间的最小距离 ,其中R是小区半径。

2人们认识到,同频干扰是制约无线通信系统的容量和链路质量的主要因素之一。

在系统容量(大尺度)和链路质量(小尺度)之间做折中时,它起着举足轻重的作用。

如在不增加系统分配频谱带宽的前提下,要获得高容量可以减小N,然而此时因为同频距离减小又增加了同频干扰,这会降低链路质量。

由于无线传播影响,用户移动性以及话务量变化,蜂窝系统中的有用信号和干扰都是随机信号,很难对他们建立解析模型,主要靠仿真来估计。

一般需要对蜂窝之间的射频传播环境和移动用户的位置进行建模才能仿真。

另外,每个用户话务量的统计特征以及基站中信道分配方案的类型决定了瞬时干扰电平和系统容量。

考虑到如上特性,蜂窝系统中在考虑同频干扰对系统性能的影响时主要采用系统的中断概率进行分析。

其定义如下:SIR0P outage=Prp[SIR<SIR0]=∫p SIR(x)dx2. 求解目标着重对蜂窝系统的业务行为、中继、信道复用、信道、用户移动行为,扇区化等进行建模,对中断率(质量)、可接受蜂窝面积(覆盖)进行仿真计算,并分析上述两个系统服务质量指标与容量与扇区化、簇大小的关系。

3.建立模型本次给出蜂窝系统的简单仿真实例,着重解决求解目标中的问题。

为了解决整体的仿真蜂窝系统,下面将先对系统的单个部件进行数学建模。

Ⅰ.业务模型---中继和服务等级用户的统计特性主要描述为以下两方面1.单个用户随机地接入系统,也就是随机地发出一个呼叫请求。

同一用户的两个连续的呼叫请求之间的时间间隔т,服从指数分布。

因此对应的pdf 是pτ(τ)=λμexp⁡(−λμτ)3其中是单个用户在单位时间内呼叫请求的平均次数(单位时间呼叫数)。

我们假定有U个用户,由任意两个用户发出的两个连续呼叫请求之间的时间间隔也服从指数分布,呼叫请求的平均次数是λ=Uλμ。

2.呼叫周期也是服从指数分布的随机变量,于是短呼叫比长呼叫发生的次数要多。

呼叫周期用s表示,则s的pdf 是f s(s)=μexp⁡(−μs)其中,1/μ=H 是平均呼叫周期(单位时间)。

基于这些统计特性,大量用户可以共享数量较少的信道。

因为单个用户不需要在所有时间都接入系统,可以仅在呼叫期间给用户分配信道。

呼叫终止后,信道返回可用信道库。

由于所有信道可能都在为其他用户服务,信道变得繁忙,于是新呼叫被阻塞。

根据用户的统计特性、信道库中的可用信道数、中继系统的一些特征,我们可以确定由于缺乏空闲信道而阻塞的概率。

这个概率叫阻塞概率,是中继系统的“服务等级”的一个量度。

单个用户的统计特性可以概括在用户产生的话务量中,用爱尔兰做单位可以定义。

一个包含U个用户的系统中,总流入话务量用爱尔兰表示。

为了确定中继系统提供的用户服务质量,一个很重要的考虑就是系统怎样处理呼叫阻塞。

两个基本策略。

第一个策略是:呼叫请求被阻塞就清除,这时的中继系统称为阻塞清除系统。

第二个策略是:将阻塞呼叫保持在一个队列中,当有可用信道时再提供服务,采用这种策略的系统是阻塞呼叫延迟系统。

我们主要讨论前者,因为这更常见。

因此做如下假设:➢阻塞的呼叫被清除➢呼叫到达无记忆➢有限个用户4➢信道库有C个可用中继信道在这些条件下,阻塞率P B可以用爱尔兰B公式给出。

爱尔兰B公式将流入话务量A、中继信道数C和阻塞率联系起来。

Ⅱ.信道模型在分析蜂窝系统的性能时,非常重要的就是精确的建立无线传播对接收信号的影响模型,因为这些影响通常是系统性能恶化的主要原因。

接收信号的统计特性主要涉及到两个重要的传播效应:小尺度衰落以及阴影衰落。

其中小尺度衰落是由局部区域的多径造成的,而阴影是由诸如树木、建筑物等因素引起本地平均信号的随机衰减造成的。

测量表明,无线通信系统的本地平均电平可以用对数正态随机变量精确的建模,当用分贝表示时,服从正态分布。

由面积均值和标准差来刻画。

面积均值是发射机或接收机分隔距离、发射机功率级、天线增益的函数,而阴影的标准差取决于物理环境。

尽管在某些情况下,有用信号和干扰信号的阴影是性能变差的主要原因,但在一般的系统设计和仿真中,必须同时考虑小尺度衰落的影响。

然而由于抵消小尺度衰落影响的技术的广泛应用,如空间分集、扩频、编码和交织、技术等,我们可以认为接收信号主要取决于大尺度阴影影响。

为了简单起见,假设平均掉了小尺度的影响,因此仅考虑阴影和路径损耗。

假设平均掉了小尺度衰落影响,而有用信号或单个干扰信号的本地平均功率级呈现出对数正态变化。

如果使用dBW表示,本地平均功率级可以建模为X=log10ρ=m x+χ⁡dBW这里,m x是区域的平均功率级,χ是标准差σX的零均值正态随机变量,这是由大尺度障碍造成的阴影。

区域平均功率通常建模如下:m x=P T+G T(θT ,φT)+G R(θT,φR)−10Kγlog10d⁡dBW其中,d为发射机和接收机间隔,γ为路径损耗指数,P T为发射功率,发射和接收天线增益为G T⁡G R,K是模型中所有不变项组成的,θT 和φT是发射端到5接收端的发射俯仰角和方位角,θR 和φR是信号到达接收天线的到达俯仰角和方位角。

这四个角度取决于移动台和基站天线的相对位置。

Ⅲ.扇区化的小区为了减少同频干扰,蜂窝通信系统通常要在基站中使用几个扇区化天线。

每个扇区化天线在指定扇区内发射,而且为每个扇区分配小区全部可用信道的一部分信道。

因此,由于基站的定向性,减少了基站或移动台接收机天线的同频干扰。

考虑蜂窝系统中基站的双向链路上都配置了扇区化天线。

假设波束宽度BW=120度,扇区化天线的正反向比是无穷大,因此在波束宽度之外没有功率发射。

还假设使用的簇大小为N=4。

首先考虑前向链路,由于基站天线的定向性,第一层同频小区干扰基站数由6减为2,反向链路上也由6减为2,见后图.可见,扇区化是减少同频干扰的有效办法。

显然减弱程度取决于扇区化天线的波束宽度和使用的簇大小。

实际中使用的扇区天线的正反向比是有限的,因此来自第一层同频小区的干扰小区数仍为6,不过其中的一些变得很弱,因为经正反向比衰减了。

Ⅳ.总的同频干扰基于接收到的单个干扰信号仅受阴影和路径损耗的影响这一假设,总的同频干扰可以建模为单个干扰信号的复合,他们的本地平均功率级均服从对数正6态变化。

通常假设每一个干扰的相移因散射而变化显著,于是我们可以假设相位是随机的,因而在本地区域做平均时,信号是非相干叠加的。

因此,给定位置的总同频干扰I可以建模为对数正态分布信号之和,即kI=∑I ii=1其中在I i以分贝表示时,可以用式X=log10ρ=m x+χ⁡dBW来建模。

人们广泛接受这么一个事实,即对数正态分布变量的和可以近似的表示为另一个对数正态分布。

两种流行的方法有wilkson和schwartz与yeh方法。

我们一旦知道每一个单独的同频干扰信号,也就是说已知了的均值和,那我们就可以用wilkson和schwartz与yeh方法来计算总的干扰的均值和标准差,m I和σ。

简言之,均值和方差都是和的形式。

I4.实验模型ⅰ.定义要仿真的系统我们要仿真的系统具有特征如前所述的中继系统、信道模型、扇区化小区。

这里定义传播特性(信道参数)以及同频小区的位置。

传播特性(信道参数)包括:➢小区半径➢路径损耗指数➢以分贝为单位的对数正态阴影的标准差➢基站发射功率级➢每个小区的扇区数➢扇区化天线的正反向比➢要仿真的瞬时位置组数这些都在仿真中输入设定。

同频小区的位置78同频小区的位置由蜂窝系统簇大小和小区半径决定。

同频小区的第一层位于以中心小区基站为圆心、半径为D=sqrt(3N)R 的圆周上,而且彼此的距离相等。

如图所示,我们仅考虑第一层同频小区的干扰。

第i 个同频小区的位置用向量可以表示为:x BS i x ̂+y BS i y ̂=√3NR {cos (θN +(i −1)π)x ̂+sin⁡(θN +(i −1)π/6)y ̂} ⅱ.把移动台放入每一个小区假设移动台在小区内均匀的随机分布。

同频干扰发生在分配了同一组信道的扇区间。

在仿真中,假设位于中央小区和同频小区的移动台处于同一扇区。

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