研究论文41.4GHz和61.5GHz的室内环境极化多样性分析外文翻译资料

 2022-12-23 14:35:02

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HindawiPublishingCorporation InternationalJournalofAntennasandPropagation Volume2012,ArticleID681820,9pages doi:10.1155 / 2012/681820

研究论文41.4GHz和61.5GHz的室内环境极化多样性分析

AnaVazquezAlejos,ManuelGarciaSanchez,andI~nigoCui~nas

DepartmentofTeoriadelaSe~nalyComunicaciones,UniversityofVigo,CampusUniversitarioLagoass / N,36310Vigo,西班牙 CorrespondenceshouldbeaddressedtoAnaVazquezAlejos,analejos @ uvigo.es Received25October2011;Revised1January2012;Accepted9February2012

AcademicEditor:KrishnasamySelvan

版权所有copy;2012AnaVazquezAlejosetal.ThisisanopenaccessarticledistributededdertheCreativeCommonsAttribution License,允许不受限制地使用,分发和再生产,只要原始作品被正确引用。

Wepresenttheradiochannelexperimentsconductedinindoorscenariostotesttheperformanceofadualorthogonalpolarization schemeinthesingle-branchreceiverendofamobilesystemwithacentrefrequencyof41.4GHzand61.5GHz.Thediversitygain hasbeenobtainedac​​cordingtothreemaincombinationmethodsforanoutageprobabilityof1%:signalselection,equalgain组合,andmaximalratiocombining.Diversitygaincalculatedrangesfrom0.25to4.5dB,dependingonthecombination techniqueused,theradiationpattern,thescenario,andthefrequencyband.Thespatialvariationofthecross-polardiscrimination因子(XPD)hasbeenestimated.TheXPDrangesfrom31dBto34dBat41.4GHzandbetween26dBand29dBforthe61.5GHz带从评价结果来看,本次评测结果表明,此次试验表明,该技术可以减少信号衰减,为41.4GHz,增加61.5GHz的链路容量

案件。

介绍

喇叭天线

喇叭天线

IF1= 250MHz

LNA

LNA

RF

发电机

频率

标准

巴解组织

频率

标准 Tx = 41.4GHz

    1. (b)

图1:Functionaldiagramofnarrowbandsounderusedat41.4GHzexperiments:(一)transmitterand(b)中的接收器。

表1:Spectrumanalyzersettings。

参数

频带

61.5

41.4

单位

千兆赫

ReceiverBW

100

100

千赫

VideoBW

100

100

千赫

Centerfrequency

20.1

0.25

千兆赫

跨度

10

10

兆赫

跟踪

501

501

平均

50

25

sideisbasedonasuperterodynernereceiver包括波导,低噪声放大器(LNA)和混频器。

Themixeroutputisacarrieratanintermediatefrequency

这是使用频谱分析仪记录的250MHz,其配置如表1所示。 接收者提供与消息传递者,两个室内情况相同的信号源.Uninin [1],

这里使用的接收机只有一个天线和一个超外差分支。两个天线可以旋转90°以进行垂直或水平极化。然后,考虑四个不同的极化组合(HH,HV,VV和VH)。这四个测量连续不断地同时进行。

然后,射频探测器在长时间的环境中,在静止的环境中观察,并在室外进行测量。这保证了传播条件对所有相关测量的影响。 第一种情况是一间教室里摆满了平行的书桌,尺寸为25米乘12米,三面墙上有混凝土墙和窗户。 第二种情景是没有任何家具的9层空间,尺寸为8.75米,长度为9.85米,墙壁由砖墙和窗户沿着墙壁分隔。传输距离为13.5-15.5米,内部数量为1,宽度为5.65-7.65米。天线高度

分别为1.65米和1.52米,在教室中,高达0.65米的高度,

L1

D = 13.5米(室内1号)

D = 5.65米(室内2号)

2m

Rx

D

Tx

Tx

13.5m

Rx

L2

/ Rx轨道

      1. (b)

图2(a)室内场景的几何图形和相对位置的元素(发射器,接收器和线路图);(b)室内数字1和布局图。

minus;23

minus;24

minus;26

minus;28

minus;30

minus;32

minus;34

minus;36

minus;38

minus;390 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

接收器行进的距离(mm)CopolarPEE室内编号。 2

minus;20

minus;30

minus;40

minus;50

minus;60

minus;70

minus;80

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

2000

接收器行进的距离

(毫米)

CopolarPEE室内没有。 1

showalayoutofthefurnitureplacementforscenarioindoor number1。

通过这种测量设置,极化分集可以用接收器天线在完全相同的位置进行评估,而不需要天线分离。 因此,这些结果对应于极端多样性而没有任何空间多样性效应。 空间多样性研究可以发现[1,2]

在本文中表示与其他多样性研究的差异,例如空间和极化多样性相结合的[9]。

注意力不集中的组成部分,而不是强制性的组织结构。

    1. SignalEnvelopePowerVariation。 室内环境数分别为1和2,室内环境的变化幅度分别为6.5dB和3.25dB。由于较强的多路径现象,家具房内发现较大的快衰落。

根据对数距离模型定律,这些测量的功率衰减一直是t,结果如图3和图4所示。 tting模型由(1)描述:

(d)= P0 n·d:(dBm), (1)

其中P是以dBm为单位的接收功率,P0是接收的功率

minus;2 minus;1.5

minus;1 minus;0.5 0 0.5 1 1.5

powerindBmatareferencedistancefromthetransmitter

包络幅度相对于平均值

(13.5mand5.65mforindoornumber1andindoornumber

2)和不存在的功率衰减成分B / m。针对测量场景找到的参数(n,P0

没有(D b大学VV室内没有。 2没有多样性HH室内没有。 2 SS室内没有。 2

EGC室内没有。 2 MRC室内没有。 2

对于PEE室内案例编号1为(-0.3646,-31.12);

FF

(-0.3757,-29.565theta;forP indoorcasenumber1;( - 1.5053,P

-25.17phi;phi;forP indoorcasenumber2;( - 1.6004,-23.81)for

indoorcasenumber2。

    1. DiversityGain。 (2),信号选择(SS)(2),等增益组合(EGC)(3)和最大比率组合(MRC)(4)等文献中广泛报道的信号组合方法。 给定两个正交极化EEFF信号包络,组合信号,

图5:室内数字1场景41.4GHz的不同组合方法的CDF。

100

10minus;1

10minus;2

根据这种组合方法,就可以了

(2)

s = max eEE,eFF ,

s = 0.707·eEE eFF2

e2 e .

(3)

(4)

10minus;3

s= EE FF

minus;2 minus;1.5 minus;1 minus;0.5 0 0.5 1 1.5

Wecouldalsoselectacombinationschemeofthereceived

共andcross-polarsignalswhichisapossibleimplementa-

包络幅度相对于平均值(dB)

但是,它不会在第2.3节给出XPD的高值,因此它不会有任何异常。

没有多样性VV室内没有。 2没有多样性HH室内没有。 2 SS室内没有。 2

EGC室内没有。 2 MRC室内没有。 2

计算了不同信号的快速傅里叶变换的结果,并将结果绘制在图5和图6中,并与测量的共面信号的原始CDF一起绘制。

根据文献[11],CDFs试验出了较低的分配率。 对于室内情况编号1,发现的值是5.46(VV),4.96(HH),4.96(SS),5.00(EGC),

和4.98(MRC)。在室内数字2中,K因子为4.81(VV),5.02(HH),3.99(SS),5.75(EGC)和5.77(MRC)。 高K值主要用于indoorcasenumber2,其默认多路径配置是通过直接分量提供的。 由于eEE和eFF信封的相似性,因此可以合理地预期MRC的可用性

图6:室内数字2场景41.4GHz的不同组合方法的CDF。

andEGCcombinations.TheRicianKfactorvaluesaresum-marizedinTable2。

这些组合技术的性能在1%中断的多样性增益方面进行了量化。 Forn

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