分集接收论文_周进

导读:本文包含了分集接收论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:分集,天线,湍流,大气,增益,技术,光学。

分集接收论文文献综述

周进[1](2019)在《一种改进的低复杂度双天线RAKE分集接收设计》一文中研究指出RAKE分集接收是解决无线通信系统中信号多径衰落问题的重要技术,多天线分集接收是其重要组成部分。多天线分集接收在改善RAKE接收机系统性能的同时增加了基带处理的复杂度。针对无功率控制码分多址(CDMA)系统的双天线分集接收的复杂度问题,提出一种改进的低复杂度双天线RAKE分集接收设计。在有限资源前提下,搜集功率最大的部分路径信号,能够有效提高信号质量,同时降低系统实现复杂度。通过仿真验证,在多径瑞利衰落信道下,改进设计的性能损失仅仅为0.3 dB即可获得复杂度降低一半。(本文来源于《通信技术》期刊2019年07期)

应紫薇[2](2019)在《移动终端分集天线及其在受限空间中的接收特性研究》一文中研究指出电磁波在受限空间环境中传播时,由于障碍物及分界面的存在会发生折射、反射、散射或绕射现象,从而导致多径衰落效应,严重影响移动通信电波覆盖的平稳性,进而影响通信质量。分集天线技术作为公认的能够有效克服多径衰落影响的主流技术之一,在移动通信领域得到了广泛应用。然而,目前以受限空间为应用背景的移动终端分集天线的研究很少,且大多是从发射天线角度出发来研究电波覆盖特性,很少结合受限空间环境来研究接收端分集天线的特性。同时,随着移动通信的发展,天线也更趋于集成化、小型化。因此对小型集成化移动终端分集天线进行研究,并分析其在受限空间中的电波接收特性具有重要的理论意义和实用价值。本文研究了叁类典型的分集天线,包括线极化分集天线、圆极化分集天线以及超宽带方向图分集天线,进行了仿真分析和加工测试,并对其中两种天线在隧道型受限空间中的电波接收特性进行了研究,验证了天线良好的分集性能和在受限空间的电波传播特性。本文的主要工作和创新点包括以下叁方面:(1)采用天线单元正交的方式设计了一种结构简单的线极化分集天线,该天线工作于5.8GHz,得益于极化正交的天然优势,端口隔离度高于23.2dB,在辐射主方向获得了-43.0dB的交叉极化,频带内包络相关系数小于0.00059,获得了良好的分集效果。在此基础上优化了馈电结构,并利用开槽的方式实现了3.5GHz和5.8GHz双频极化分集,更加具有实用性。对极化分集天线在受限空间中的分集接收特性进行研究,验证了极化分集天线对于提高受限空间中信号接收平稳性的可行性。(2)采用“E面对称切半”的方法设计了一种小型化超宽带单极子天线,并将其作为天线单元进行同向组合,设计了一种超宽带方向图分集天线,既减小了天线尺寸,又改变了辐射方向图使其具有方向图分集的效果。同时,本文对现有的去耦技术进行深入探究和分析,采用地板枝节和Y形地板槽缝相结合的混合去耦结构实现了最优的隔离效果,频带内包络相关系数满足分集天线的要求。对方向图分集天线在受限空间中的分集接收特性进行实验验证,分集效果显着,可以有效提升信号接收的平稳性。(3)利用线极化激励增加微扰的方式设计了一种宽带圆极化天线单元,该天线单元沿与天线所在平面垂直的方向分别辐射不同旋向的圆极化波,通过平面四单元正交组合以及空间立体四单元组合两种方式分别设计了两种圆极化分集天线,分集性能良好且适应性强,可满足不同环境和设备的需求。(本文来源于《北京交通大学》期刊2019-05-27)

陈秀[3](2019)在《地面数字电视广播系统分集接收技术探究》一文中研究指出随着我国各项事业的飞速发展,数字电视广播技术逐渐在电视广播领域崭露头角。其作为一种新兴的地面传输信道方式,改变了以往信道道路的时变性和多径性等特点,大大提高了数字信号的传输质量。在数字电视广播技术下,分集接收技术能够有效提升数字电视广播技术的性能。本文对地面数字电视广播系统的信道和分集原理进行了简要的阐述,重点针对国标单载波系统的分集接收技术方案进行分析,旨在为数字电视广播技术取得深入发展提供一定的理论参考。(本文来源于《西部广播电视》期刊2019年10期)

邓国辉,牛丹丹[4](2019)在《基于莱斯衰落信道的MIMO系统分集复用接收方法及其性能研究》一文中研究指出本文研究了基于莱斯衰落信道的多输入多输出(MIMO)系统的发射分集接收方法及其性能。提出了多天线中继网络传输速率与中断概率之间折衷关系的新见解。通过应用解码转发协议,研究高低SNR条件下,将分集复用折衷(DMT)的概念作为说明MIMO系统性能的工具。数值结果表明,研究方案所使用的多路分集复用增益较直接链路传输有显着性能优势。(本文来源于《现代信息科技》期刊2019年01期)

赵太飞,王秀峰,王花,余叙叙,李永明[5](2018)在《弱湍流中紫外光非直视分集接收技术的研究》一文中研究指出根据弱湍流信道中对数正态分布模型,建立了紫外光非直视分集接收系统。采用开关键控(OOK)调制,在不同闪烁指数和接收天线数下,分别对比分析了最大比合并(MRC)、等增益合并(EGC)和选择性合并(SC)的误码性能。仿真结果表明,相比于无分集情况,采用叁种合并方式的误码率性能有明显提升。在接收天线数相同的情况下,叁种合并方式中,MRC的性能最优,其次是EGC,SC的性能最差。对比分析了不同接收天线数时的误码率性能,随着接收天线数的增加,叁种合并方式的误码性能得到了较大改善。在弱湍流信道中,采用分集接收技术能够减轻衰落的影响,提高分集增益。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2018年12期)

鲁品,李政[6](2018)在《分集接收技术在短波通信组网中的应用》一文中研究指出分集技术是现代无线通信中克服深度衰落的常用方法,本文总结了无线通信技术中使用的分集技术,分析了分集技术的种类和特点。着重研究短波广域分集技术,利用多个相距较远的通过网络互联的短波固定台站将不同地域空间和不同极化天线所接收到的短波信号通过实时汇聚和合并解调,有效提升短波话音通信的稳定性和可靠性,并对分集的几种主要算法进行了分析。(本文来源于《通信与广播电视》期刊2018年04期)

贺锋涛,石文娟,朱云周,张建磊[7](2018)在《分集阵列式水下激光通信光学接收天线设计》一文中研究指出针对水下无线激光通信系统中对准困难的问题,提出了一种分集阵列式光学接收天线,在光学设计软件Zemax中分别设计出了复合光学接收天线和分集阵列式光学接收天线的光学结构,分析了复合光学接收天线和分集阵列式光学接收天线的视场角、聚光效率以及光源移动范围,并且通过实验和Matlab仿真给出两种光学接收天线的聚光效率随光源径向移动范围和光源入射角的关系,结果表明:当光源尺寸10 mm时,复合光学接收天线的聚光效率是0.06%,接收视场角是±6°,光源径向移动范围是±6 mm;分集阵列式光学接收天线的聚光效率是0.06%,接收视场角是±16°,光源径向移动范围是±22 mm。因此分集阵列式光学接收天线更适用于水下激光通信系统。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2018年09期)

吕文俊,崔鹏飞,朱洪波[8](2018)在《采用可穿戴圆极化天线的离体信道特性建模与分集接收方法》一文中研究指出提出了采用一对反旋向平面端射圆极化可穿戴天线进行分集的体域通信抗多径接收方法,其原理是利用平面端射圆极化天线的俯仰面宽波束特性克服身高变化带来的幅度衰落,并利用其圆极化特性改善来波极化失配引起的深度衰落。在5.8 GHz频段上设计了天线实物,然后测量体域传播特性并建立离体分集信道模型,进而研制了信道仿真器,并与线极化天线分集情况进行比较。实验与仿真结果表明,同等条件下圆极化分集的等增益合并功率电平比线极化分集平均提升2.1 dB,多径均方根时延扩展及多径数显着降低,系统传输误码率可降低一个数量级,充分验证了体域圆极化天线分集接收方法的正确性及有效性。(本文来源于《物联网学报》期刊2018年02期)

赵太飞,杨黎洋,冷昱欣,马倩文[9](2019)在《直升机助降中紫外光近直视通信分集接收技术》一文中研究指出为了有效抑制直升机降落过程中尾流造成的强湍流效应,采用分集接收技术来进行抑制。根据无线紫外光斜程通信和近直视通信的特性,给出接收信号强度的边缘分布概率密度函数,建立了基于gamma-gamma分布的紫外光近直视通信系统修正模型,将分集接收技术引入该模型。理论分析了湍流效应对接收光信号强度边缘概率密度分布的影响以及最大比合并(MRC)、等增益合并(EGC)和选择性合并(SC)的误码性能。结果表明,大气湍流强度越强,紫外光近直视通信系统的误比特率性能越差;二分集时,MRC,EGC,SC 3种合并方式信噪比性能分别提升了22dB,18dB,16dB。分集接收技术能有效抑制直升机助降过程中的强湍流效应,提升通信系统的稳定性和抗衰落性能。(本文来源于《激光技术》期刊2019年02期)

孙晶,黄普明,幺周石[10](2018)在《Gamma-Gamma大气湍流下相干光通信分集接收技术研究》一文中研究指出大气湍流引起的光强闪烁使得自由空间光通信(FSO)系统性能恶化,而分集接收技术可有效改善这一影响。为进一步分析分集接收技术对相干接收系统性能的影响,基于二进制相移键控(BPSK)调制和外差相干接收技术,建立了Gamma-Gamma大气湍流信道模型下自由空间光通信分集接收系统模型。在不同大气湍流强度和接收天线数情况下,分别采取最大比合并(MRC)、选择合并(SC)和等增益合并(EGC),分析了对应的系统误码率(BER)和通信中断概率(OP),并与相同接收口径下的传统单天线接收系统的性能进行了比较。结果表明:MRC、EGC分集接收对大气湍流下的相干通信系统性能有明显改善,而SC分集接收仅当平均信噪比低于某一阈值时对相干通信系统的性能有所优化。(本文来源于《光学学报》期刊2018年07期)

分集接收论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

电磁波在受限空间环境中传播时,由于障碍物及分界面的存在会发生折射、反射、散射或绕射现象,从而导致多径衰落效应,严重影响移动通信电波覆盖的平稳性,进而影响通信质量。分集天线技术作为公认的能够有效克服多径衰落影响的主流技术之一,在移动通信领域得到了广泛应用。然而,目前以受限空间为应用背景的移动终端分集天线的研究很少,且大多是从发射天线角度出发来研究电波覆盖特性,很少结合受限空间环境来研究接收端分集天线的特性。同时,随着移动通信的发展,天线也更趋于集成化、小型化。因此对小型集成化移动终端分集天线进行研究,并分析其在受限空间中的电波接收特性具有重要的理论意义和实用价值。本文研究了叁类典型的分集天线,包括线极化分集天线、圆极化分集天线以及超宽带方向图分集天线,进行了仿真分析和加工测试,并对其中两种天线在隧道型受限空间中的电波接收特性进行了研究,验证了天线良好的分集性能和在受限空间的电波传播特性。本文的主要工作和创新点包括以下叁方面:(1)采用天线单元正交的方式设计了一种结构简单的线极化分集天线,该天线工作于5.8GHz,得益于极化正交的天然优势,端口隔离度高于23.2dB,在辐射主方向获得了-43.0dB的交叉极化,频带内包络相关系数小于0.00059,获得了良好的分集效果。在此基础上优化了馈电结构,并利用开槽的方式实现了3.5GHz和5.8GHz双频极化分集,更加具有实用性。对极化分集天线在受限空间中的分集接收特性进行研究,验证了极化分集天线对于提高受限空间中信号接收平稳性的可行性。(2)采用“E面对称切半”的方法设计了一种小型化超宽带单极子天线,并将其作为天线单元进行同向组合,设计了一种超宽带方向图分集天线,既减小了天线尺寸,又改变了辐射方向图使其具有方向图分集的效果。同时,本文对现有的去耦技术进行深入探究和分析,采用地板枝节和Y形地板槽缝相结合的混合去耦结构实现了最优的隔离效果,频带内包络相关系数满足分集天线的要求。对方向图分集天线在受限空间中的分集接收特性进行实验验证,分集效果显着,可以有效提升信号接收的平稳性。(3)利用线极化激励增加微扰的方式设计了一种宽带圆极化天线单元,该天线单元沿与天线所在平面垂直的方向分别辐射不同旋向的圆极化波,通过平面四单元正交组合以及空间立体四单元组合两种方式分别设计了两种圆极化分集天线,分集性能良好且适应性强,可满足不同环境和设备的需求。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

分集接收论文参考文献

[1].周进.一种改进的低复杂度双天线RAKE分集接收设计[J].通信技术.2019

[2].应紫薇.移动终端分集天线及其在受限空间中的接收特性研究[D].北京交通大学.2019

[3].陈秀.地面数字电视广播系统分集接收技术探究[J].西部广播电视.2019

[4].邓国辉,牛丹丹.基于莱斯衰落信道的MIMO系统分集复用接收方法及其性能研究[J].现代信息科技.2019

[5].赵太飞,王秀峰,王花,余叙叙,李永明.弱湍流中紫外光非直视分集接收技术的研究[J].红外与激光工程.2018

[6].鲁品,李政.分集接收技术在短波通信组网中的应用[J].通信与广播电视.2018

[7].贺锋涛,石文娟,朱云周,张建磊.分集阵列式水下激光通信光学接收天线设计[J].红外与激光工程.2018

[8].吕文俊,崔鹏飞,朱洪波.采用可穿戴圆极化天线的离体信道特性建模与分集接收方法[J].物联网学报.2018

[9].赵太飞,杨黎洋,冷昱欣,马倩文.直升机助降中紫外光近直视通信分集接收技术[J].激光技术.2019

[10].孙晶,黄普明,幺周石.Gamma-Gamma大气湍流下相干光通信分集接收技术研究[J].光学学报.2018

论文知识图

信号的反射、衍射和散射时延扩展(de...水池实验数据MLSE多径衰落2抽头信道下D=1分集接无分集接收情况下接收信号功率...平台中UTMS分集接收模...

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

分集接收论文_周进
下载Doc文档

猜你喜欢