当前位置:首页 > 工业技术
移动衰落信道
移动衰落信道

移动衰落信道PDF电子书下载

工业技术

  • 电子书积分:13 积分如何计算积分?
  • 作 者:(德)Matthias Patzold著
  • 出 版 社:北京:电子工业出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787121074127
  • 页数:369 页
图书介绍:本书是对Matthias Patzold于2002年在John Wiley & Sons出版的Mobile Fading Channel一书的翻译版。本书的目的是向读者介绍移动衰落信道建模、分析和仿真的基本原理。书中讨论的主要核心之一是对确定性过程的处理,其形成了有效信道仿真器发展的基础。为了设计确定性过程以及所给出的相关性能,书中对到目前为止的几乎所有文献都进行了介绍和分析,并评估了其性能。在此基础上进一步的重点是引出并分析随机信道模型,以及对各种类型频率选择性和频率非选择性移动无线信道开发更精确的信道模拟器。此外,另一个主题是要使所设计的信道模型的统计特性适应实际模型的统计属性。
《移动衰落信道》目录

第1章 绪论 1

1.1 移动无线系统的沿革 1

1.2 移动无线信道的基本理论 3

1.3 本书的结构 6

第2章 随机变量、随机过程和确定性信号 8

2.1 随机变量 8

2.1.1 重要的概率密度函数 11

2.1.2 随机变量的函数 15

2.2 随机过程 16

2.2.1 平稳过程 18

2.2.2 遍历过程 20

2.2.3 电平通过率和平均衰落持续时间 20

2.3 确定性连续时间信号 22

2.4 确定性离散时间信号 24

第3章 作为参考模型的瑞利过程和莱斯过程 27

3.1 莱斯过程和瑞利过程的一般描述 28

3.2 莱斯过程和瑞利过程的基本性质 29

3.3 莱斯过程和瑞利过程的统计特性 32

3.3.1 振幅和相位的概率密度函数 32

3.3.2 电平通过率和平均衰落持续时间 34

3.3.3 瑞利过程衰落时间间隔的统计特性 39

第4章 确定性过程的理论导论 45

4.1 确定性信道建模的原理 45

4.2 确定性过程的基本性质 49

4.3 确定性过程的统计特性 52

4.3.1 振幅和相位的概率密度函数 52

4.3.2 电平通过率和平均衰落持续时间 60

4.3.3 低电平衰落时间间隔的统计特性 64

4.3.4 性能估计的各态历经和标准 66

第5章 确定性过程模型参数的计算方法 69

5.1 离散多普勒频率和多普勒系数的计算方法 70

5.1.1 等距法(MED) 70

5.1.2 均方误差法(MSEM) 76

5.1.3 等面积法(MEA) 80

5.1.4 蒙特卡罗法(MCM) 88

5.1.5 Lp-norm法(LPNM) 97

5.1.6 精确多普勒扩展法(MEDS) 108

5.1.7 Jakes法(JM) 113

5.2 多普勒相位的计算方法 122

5.3 确定性瑞利过程的衰落时间间隔 124

第6章 频率非选择性随机信道模型和确定性信道模型 132

6.1 Suzuki扩展过程Ⅰ型 133

6.1.1 短期衰落的建模与分析 134

6.1.1.1 幅度和相位的概率密度函数 141

6.1.1.2 电平通过率和平均衰落持续时间 142

6.1.2 长期衰落的建模与分析 144

6.1.3 随机Suzuki扩展过程Ⅰ型 148

6.1.4 确定性Suzuki扩展过程Ⅰ型 151

6.1.5 仿真结果和应用 155

6.2 Suzuki扩展过程Ⅱ型 159

6.2.1 短期衰落的建模和分析 159

6.2.1.1 幅度和相位的概率密度函数 164

6.2.1.2 电平通过率和平均衰落持续时间 166

6.2.2 随机Suzuki扩展过程Ⅱ型 170

6.2.3 确定性Suzuki扩展过程Ⅱ型 174

6.2.4 仿真结果和应用 177

6.3 广义莱斯过程 180

6.3.1 随机广义莱斯过程 180

6.3.2 确定性广义莱斯过程 184

6.3.3 仿真结果和应用 187

6.4 Loo修正模型 188

6.4.1 随机Loo修正模型 189

6.4.1.1 自相关函数和多普勒功率谱密度 191

6.4.1.2 幅度和相位的概率密度函数 195

6.4.1.3 电平通过率和平均衰落持续时间 197

6.4.2 确定性Loo修正模型 201

6.4.3 仿真结果和应用 205

第7章 频率选择性随机信道模型和确定性信道模型 208

7.1 PARSONS和BAJWA的椭圆模型 210

7.2 频率选择性信道的系统理论描述 211

7.3 频率选择性随机信道模型 215

7.3.1 相关函数 215

7.3.2 Bello的WSSUS模型 217

7.3.2.1 WSS模型 217

7.3.2.2 US模型 218

7.3.2.3 WSSUS模型 218

7.3.3 基于COST 207的信道模型 224

7.4 频率选择性确定性信道模型 228

7.4.1 频率选择性确定性信道模型的系统函数 228

7.4.2 DGUS模型的相关函数和功率谱密度 233

7.4.3 DGUS模型的延迟功率谱密度、多普勒功率谱密度和特征量 236

7.4.4 DGUS模型的模型参数确定 239

7.4.4.1 离散传播时延和时延系数的确定 241

7.4.4.2 离散多普勒频率和多普勒系数的确定 242

7.4.4.3 多普勒相位的确定 243

7.4.5 基于COST207的信道模型的确定性仿真模型 244

第8章 快速信道仿真器 247

8.1 离散确定性过程 247

8.2 离散确定性过程的实现 250

8.2.1 表系统 250

8.2.2 矩阵系统 253

8.2.3 移位寄存器系统 254

8.3 离散确定性过程的性质 255

8.3.1 离散确定性过程的基本特性 255

8.3.2 离散确定性过程的统计特性 262

8.3.2.1 幅度和相位的概率密度函数和累积分布函数 262

8.3.2.2 电平通过率和平均衰落持续时间 270

8.4 实现开销和仿真速度 271

8.5 与滤波法的比较 273

附录A Jakes功率谱密度和相应的自相关函数的推导 276

附录B 具有基本高斯随机过程不同谱形状的莱斯过程的电平通过率的推导 279

附录C 确定性莱斯过程的电平通过率和平均衰落持续时间的精确解的推导 282

附录D 在Jakes功率谱密度下应用蒙特卡罗法引入的相对模型误差的分析 291

附录E 基于COST207的其他?路径信道模型的技术规范 293

MATLAB程序 297

缩略语 326

符号 328

参考文献 340

索引 357

返回顶部