Teorie rádiové komunikace

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

... text je určen jak zájemcům z řad studentů magisterského, doktorského a bakalářského studia elektrotechnických oborů vysokých škol, tak i zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří si potřebují osvěžit či doplnit znalosti z dané oblasti. Text je členěn do celkem 18 kapitol. Pomyslně může být rozdělen do dvou částí - úvodní spíše teoreticky zaměřené (Teorie informace, Komunikační signály, Mezi symbolové interference, Příjem komunikačních signálů), následované více aplikačně zaměřenými kapitolami (Číslicové modulace, Rozprostřené spektrum a CDMA, Systémy s více nosnými a OFDM, Kombinace OFDM/CDMA/UWB, Komunikační kanály, Vyrovnavače kanálů, Protichybové kódování, UWB komunikace, MIMO systémy, Softwarové, kognitivní a kooperativní rádio, Adaptivní metody v rádiových komunikacích, Analýza spektra rádiových signálů, Změna vzorkovacího kmitočtu, Zvyšování přenosové rychlosti rádiových komunikačních systémů) ...

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Roman Maršálek

Strana 77 z 144

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
2 Vícecestné šíření Jedním jevů způsobujících únik vícecestné šíření, při kterém signál mezi vysílačem a přijímačem putuje důsledku odrazů různých cestách.5) Komunikační kanál tak plně popsán komplexním signálem [1]: z(t) = n αn(t)e−j2πfcτn(t) = n αn(t)e−jΦn(t) . Narozdíl od předchozího případu zde předpokládáme, parametry kanálu čase mění. Nejsložitějším zde uvedeným modelem lineární časově proměnný filtr: r(t) s(t) h(τ, n(t), (9. Zanedbáme-li šum uvažujeme-li pouze vícecestné šíření, přijatý signál roven: r(t) A n αn(t)cos [2πfc τn(t))] (9. Ten může být způsobený vícecestným šířením signálu nebo vzájemným pohybem mezi vysílačem přijímačem. Symboly cn(t) αn(t)ejφn(t) jsou označeny komplexní, obecně časově proměnné zeslabení jednotlivých cest. Předpokladem pro použití tohoto modelu tedy stálost parametrů kanálu. Pro zjednodušení budeme uvažovat, že vysílaný signál harmonický: s(t) Acos(2πfct). Celkové zpoždění modelu pak rovno maximálnímu časovému roz- šíření kanálu Tm.3 Model rádiového kanálu Jako model obecného rádiového kanálu únikem běžně používá tzv. Můžeme také psát (vzpomeňme teorii komplexní obálky) [1]: r(t) ARe n αn(t)e−j2πfcτn(t) ej2πfct . (9. 9. Není-li problémem složitost takového modelu, jeho použítí vhodné pro rádiový kanál. . Vzhledem tomu, vlastnosti kanálu čase náhodně mění, jsou parametry kanálu náhodnými veličinami. Typickým příkladem použití přenos informace kabelu.77 přičemž výstup kanálu dán konvolucí užitečného signálu časově neproměnné impulsní odezvy kanálu h(t). Takovýto model uvažuje celkem cest. 9. (9. Vzhledem tomu, okolní prostředí se může měnit, mohou měnit vlastnosti kanálu. úniku.1. Symbolem jsou označena zpoždění mezi jednotlivými cestami.3) kde h(τ, odezva kanálu čase impuls vyslaný čase [1].4) kde αn, jsou obecně časově proměnné zeslabení zpoždění n-té cesty.6) Poznamenejme relativně malá změna zpoždění řádu 1/fc může vyvolat změnu fáze až 2π. 9. Každá cesta postižena speci- fickým zeslabením, zpožděním fázovým posuvem. V rádiovém kanálu dochází často kolísání úrovně přijímaného signálu tzv. TDL (Tapped Delay Line) model, znázorněný obr