慢衰落(又称阴影衰落):它是由于在电波传输路径上受到建筑物或山丘等的阻挡所产生的阴影效应而产生的损耗。它反映了中等范围内数百波长量级接收电平的均值变化而产生的损耗,一般遵从对数正态分布。 慢衰落产生的原因: (1)路径损耗,这是慢衰落的主要原因。 (2)障碍物阻挡电磁波产生的阴影区,因此慢衰落也被称为阴影衰落。 (3)天气变化、障碍物和移动台的相对速度、电磁波的工作频率等有关。 快衰落(又称瑞利衰落)定义:移动台附近的散射体(地形,地物和移动体等)引起的多径传播信号在接收点相叠加,造成接收信号快速起伏的现象叫快衰落。 快衰落原因 : (1)多径效应。 1、时延扩展:多径效应(同一信号的不同分量到达的时间不同)引起的接受信号脉冲宽度扩展的现象称为时延扩展。时延扩展(多径信号最快和最慢的时间差)小于码元周期可以避免码间串扰,超过一个码元周期(WCDMA中一个码片)需要用分集接受,均衡算法来接受。2、相关带宽:相关带宽内各频率分量的衰落时一致的也叫相关的,不会失真。载波宽度大于相关带宽就会引起频率选择性衰了使接收信号失真。 (2)多普勒效应。f频移 = V相对速度/(C光速/f电磁波频率)*cosa(入射电磁波与移动方向夹角)。 多普勒效应引起时间选择性衰落,我的理解是由于相对速度的变化引起频移度也随之变化这是即使没有多径信号,接受到的同一路信号的载频范围随时间不断变化引起时间选择性衰落。交织编码可以克服时间选择性衰落。 快衰落一般服从瑞利(Rayleigh)分布、莱斯(Rice)分布或纳卡迦米(Nakagami)分布。快衰落包括以下三类。 时间选择性衰落 是指快速移动在频域上产生多普勒效应而引起频率扩散。在不同的时间衰落特性不一样。由于用户的高速移动在频域引起了 多普勒频移,在相应的时域上其波形产生了时间选择性衰落。最有效的克服方法是采用信道交织编码技术。即将由于时间选择性衰落带来的大突发性差错信道改造成为近似性独立差错的 AWGN信道。 空间选择性衰落 是指不同的地点、不同的传输路径 衰落特性不一样,它是由于开放型的时变信道使天线的点波束产生了扩散而引起了空间选择性衰落。它通常由被称为平坦瑞利衰落。这里的平坦特性是指在 时域、 频域中不存在选择性衰落。最有效的克服手段是 空间分集和其他空域处理方法。 频率选择性衰落 是指不同的频率衰落特性不一样,引起 时延扩散,在不同的频段上衰落特性不一样。它是信道在时域的时延扩散而引起了在频域的选择性衰落。最有效的克服方法有自适应均衡、 OFDM及 CDMA系统中的RAKE接收等。
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