【摘 要】
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为了满足未来移动通信数据流量的快速增长,第五代移动通信系统(5G)近年来已经被提出,由于6GHz以下的频谱资源相对匮乏,5G决定开拓新的频谱资源,将高频段通信作为其关键技术之
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为了满足未来移动通信数据流量的快速增长,第五代移动通信系统(5G)近年来已经被提出,由于6GHz以下的频谱资源相对匮乏,5G决定开拓新的频谱资源,将高频段通信作为其关键技术之一。相对于6GHz以下相对匮乏的频谱资源,6GHz以上的频段拥有丰富的空闲频谱资源,可有效满足未来5G对更高容量和速率的需求,可支持1OGbps以上的用户传输速率。而高频段信道测量与建模是高频段无线传输技术研究及系统设计的基础。因此,本文从未来5G的需求出发,以移动通信系统电波传播理论为背景,按照实际测量与理论分析相结合的研究路线,对以14GHz为中心频段的高频段宽带无线信道传播特性展开研究工作。主要工作包括以下几个方面:(1)搭建中心频率为14GHz,带宽为250MHz的无线信道测量平台,制定测量方案,完成室内办公区(Indoor Office)、大型购物商场(Shopping Mall)和城市微小区(UMi)等典型场景的信道测量工作,获得信道原始I/Q数据。由于在高频段通信研究初期最受关注的信道参数是路径损耗与时延扩展,所以本文优先使用单天线进行信道测量来获取这些信道参数。在所有测测量场景中,都使用了偶极子全向天线作为收发天线进行测量,特别的是,在室内办公区场景下的视距(Line of Sight,LOS)传播条件下,还采用了喇叭天线作为对比,来分析不同的测量天线对测量结果的影响。(2)基于无线通信理论,搭建基于MATLAB的软件分析平台,用于信道参数提取和数据分析工作。在信道参数提取时,都是基于信道的信道冲激响应(Channel Impulse Response,CIR),并结合各个信道参数的标准定义,从实际应用的角度出发,来提取信道参数。在本文中提取的信道参数主要有功率时延谱(Power Delay Profile,PDP)、附加时延、多径个数、路径损耗等,利用这些参数可以建立最基本的高频段信道模型。(3)完成信道建模工作。根据得到的信道参数,利用数学工具,建立适合高频段的信道模型,包括路径损耗模型和时延扩展等。同时对比分析不同频段及不同测量天线之间的差异性,并分析其原因。总体来说,本文主要通过搭建以14GHz为中心频段的高频段信道测量平台,基于实地测量,来获取包括室内办公区、大型购物商场和城市微小区在内的三大典型场景的信道参数,并进行高频段信道建模。
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