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文檔簡介
1、隨著無線通信系統(tǒng)的發(fā)展,6 GHz以下頻譜資源極度匱乏。第五代(5G,thefifth generation)無線通信系統(tǒng)的發(fā)展對頻譜資源提出了新的需求,毫米波無線通信憑借其頻譜資源豐富、傳輸速率高、傳輸質(zhì)量高、傳輸安全性高以及器件可微小化等優(yōu)勢,成為了5G通信的關鍵技術之一。毫米波因其傳輸衰減大、繞射能力差等特點更有可能應用于室內(nèi)無線通信場景。在毫米波室內(nèi)無線通信場景中,由于系統(tǒng)中發(fā)射天線放置高度相對較低、發(fā)射能量相對較小,室內(nèi)人體活
2、動的阻隔效應會引起十分嚴重的傳輸損耗,為了對毫米波室內(nèi)無線通信建立準確的信道模型,需要對人體阻隔效應進行測量與建模。本文著眼于對多頻段(11 GHz、16 GHz、26 GHz、28 GHz、32 GHz)下毫米波室內(nèi)無線通信系統(tǒng)中由一到兩個人的移動引起的阻隔效應進行測量與建模。
本文首先總結人類社會通信發(fā)展歷程以及毫米波無線通信的特性。其次,總結了無線通信中通信系統(tǒng)、信道測量、信道參數(shù)提取、信道建模及信道特性等相關知識。再次
3、,研究人體阻隔效應測量活動及4種常見的研究模型,分別為METIS(mobile and wireless communications enablers for the twenty-twenty informationsociety)提出的劈尖邊緣繞射(KED,knife edge diffraction)模型、基于基爾霍夫繞射公式(Kirchhoff diffraction equation)的劈尖邊緣繞射模型、幾何繞射理論(GTD
4、,geometry theory of diffraction)模型以及高斯(Gaussian)擬合模型。最后,本文介紹了毫米波室內(nèi)無線通信中人體阻隔效應的測量場景、測量設備、測量操作以及數(shù)據(jù)處理方法,對多頻段、多種阻隔情況下的阻隔效應進行建模及結果分析,總結結論及進行展望。
本文主要工作為總結已有的人體阻隔效應測量工作,并依據(jù)研究模型,制定了4種測量方案,對11 GHz、16 GHz、26 GHz、28 GHz、32 GHz
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