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申请/专利权人:东南大学
摘要:本发明公开了一种基于时域有限差分法的半确定性信道仿真方法。该方法采用时域有限差分法FDTD对全空间进行电磁仿真来获取收发之间的响应,并对散射物进行微调来引起信道的波动,从而获得信道的多径统计特性。首先,在设置空间媒质分布的基础上,采用FDTD通过更新方程进行磁场和电场的不停迭代,直到达到预设的时间总步数后停止;然后,取出激励源信号st和观测点的信号rt,将二者进行频率搬移并滤波取得信号的包络信号或称等效低通信号slt和rlt,之后求观测信号rlt与激励信号slt的相关,由相关峰的峰值和时延可得此信道每条路径的衰减和时延;最后,将计算空间内的散射物随机变动,多次之后求取各条路径上衰减与时延的统计特性。本发明计算精确,适用性广泛,也可用于复杂介质下的信道计算。又加入了散射物的随机性,得到了半确定性信道模型,体现出了信道的随机性特征。
主权项:1.一种基于时域有限差分法的半确定性信道仿真方法,其特征在于该方法包含以下步骤:步骤1.根据要求,设定求解的中心频率和带宽,并根据频率与波长的关系计算相应的波长;步骤2.根据要求仿真的环境设定相应的求解区域,确定所求空间的大小,确定空间边界的处理方式,确定空间内的散射物体位置及其相应的电磁常数,确定激励点和接收点;然后根据Yee网格对空间进行离散化,确定空间的网格数、散射物体的网格位置和激励点、接收点所在的网格;最后由CFL稳定性条件求得最大时间步长ΔtCFL,并为仿真设定不大于ΔtCFL的时间步长,并确定仿真的总时间步数;步骤3.根据Yee网格数,为各个电磁场分量申请内存空间并进行初始化,然后对更新迭代方程中需要用到的迭代系数以索引方式进行保存和初始化;步骤4.对整个求解区域内的电磁场进行更新迭代,首先更新区域内的磁场值,磁场计算完成后加入磁激励源,并进行边界上磁场的处理,然后更新电场值,加入电激励源,并进行边界上电场的处理,最后保存接收点位置上的信号,作为该时刻的输出;通过磁场、电场不停的迭代,计算到设定的总时间步数后停止,最终得到接收点处整个时间的接收信号;步骤5.将接收信号乘以进行频率搬移,然后将频率搬移后的信号通过一个截止频率为fc,幅度为2的低通滤波器即得到对应的包络信号;步骤6.将接收信号包络与发射信号包络做互相关,利用相关峰检测获得接收信号中所包含的各路径复数衰减和相应的时延;步骤7.为了体现移动通信过程中信道的随机波动性,对散射物进行微调,对建筑物的水平位置和垂直高度进行微调,微调量均匀分布于±2m,然后重复步骤2-6的过程进行多次求解;步骤8.对多次求解的结果进行统计分析,求出接收点处各多径分量的衰减与时延统计量,从而得到了半确定性信道模型。
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百度查询: 东南大学 一种基于时域有限差分法的半确定性信道仿真方法
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