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信号、信道以及信道衰落的基本知识

信道特性对信号传输的影响-恒参信道随参信道

信道特性对信号传输的影响——ppt

BPSK, QPSK, 2FSK, 16QAM, 64QAM信号视为典型信号的代表,它们各自具有频带利用率高、带宽小、抗干扰性好等不同的优点,因此以 这些信号为基础开展的研究工作成为了热点。而高斯信道,瑞利信道多径信道又是当今移动通信中常见的信道。

从一个无线信道到另一个无线信道,也可能存在无限数量的不完美变化。一些最普遍和常见的缺陷包括:

1. 加性高斯白噪声(第2.1节),用于模拟许多宽带噪声源的影响

2.由于反射(第2.3节)、衍射(第2.4节)、散射(第2.5节)、吸收、孔径-介质耦合损耗和自由空间损耗导致的信号功率密度的降低

3.由于无线信道内的发射机、接收机或散射器和反射器的运动而产生的多普勒偏移(第2.6节)。

4.发射机和接收机的本振的载波频率偏移(第2.7.1节),它驱动每个无线电的混频器

5.由发射机和接收机之间的未知距离引起的相位模糊(章节2.7.2)

6.由独立运行的样本时钟产生的随机符号时间偏移(章节2.7.3)

7. IQ不平衡(第2.7.4节),由接收机和发射机链的正弦和余弦段之间的相位和幅度不匹配引起。

8. 量化后的采样电压和数字滤波系数的舍入(第2.7.5节)

9. 由半导体引起的电子噪声(第2.7.6节),如射出噪声和闪烁噪声

10. 由互调、同一和相邻信道的干扰、工业噪声、宇宙和地球事件产生的耦合噪声(第2.8节)

从一个无线信道到另一个无线信道,也可能存在无限数量的不完美变化。一些最普遍和常见的缺陷包括:

1. 加性高斯白噪声(第2.1节),用于模拟许多宽带噪声源的影响

2.由于反射(第2.3节)、衍射(第2.4节)、散射(第2.5节)、吸收、孔径-介质耦合损耗和自由空间损耗导致的信号功率密度的降低

3.由于无线信道内的发射机、接收机或散射器和反射器的运动而产生的多普勒频移(第2.6节)。

4.发射机和接收机的本振的载波频率偏移(第2.7.1节),它驱动每个无线电的混频器

5.由发射机和接收机之间的未知距离引起的相位模糊(章节2.7.2)

6.由独立运行的样本时钟产生的随机符号时间偏移(章节2.7.3)

7. IQ不平衡(第2.7.4节),由接收机和发射机链的正弦和余弦段之间的相位和幅度不匹配引起。

8. 量化后的采样电压和数字滤波系数的舍入(第2.7.5节)

9. 由半导体引起的电子噪声(第2.7.6节),如射出噪声和闪烁噪声

10. 由互调、同一和相邻信道的干扰、工业噪声、宇宙和地球事件产生的耦合噪声(第2.8节)

         (理解:3.发射机发出信号,接收机在另一端接收,对于信号而言,接收机应该不会动,所以正常不会产生多普勒频移,但是事情不可能这么完美,所以还是会稍微不小心动一下,就导致多普勒频移。4.多普勒频移和本振载波频率偏移不一样,本振载波频率偏移是因为多普勒运动导致带信息的信号运动,产生了频偏,那么载波也会相应的产生的频偏。

是因为IQ解调的时候,需要乘上cos和sin,硬件上就是乘法器和加法器,,cos由本振LO产生,由于硬件上存在着误差,导致的载波频率偏移。5.就和狗子做的课题差不多,由于路径不同,导致发送的信号不知道到底什么样,会引起相位偏移。7.也是由于硬件上的问题,导致的iq不是正好差90度。)

所以对于我们调制识别来说,能做的只有第7个吗?让IQ恢复成正好90°的信号。

1.AWGN信道、无线通信信道-衰落信道:

 通信信道的分类和建模

3.多普勒频移:-运动

飞机上的通讯设备如何抵消多普勒效应

相位编码信号的多普勒补偿-孙东延(类似参数变化那个论文)多普勒频偏好像看公式的w,如果最后没有了就没有多普勒频偏了。  多普勒的两种补偿-开环和闭环

7.IQ不平衡:严格的正交过程要求I/Q两个通道的增益和时延完全一致且I/Q两路中都不存在直流分量,同时还要求I路和Q路的本振信号的相位精确的相差90°。然而,在实际的信号处理过程中,难免会存在误差和不匹配的情况。

一种抵抗零中频接收机正交失配特性的FM解调算法    IQ Offset、幅度不平衡及正交偏差  无线信道的影响主要是多径衰落,如果有多普勒效应会影响载频的,但是感觉将无线信道与IQ offset关联起来很牵强    载波跟踪和符号同步

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