قدر مطلق پاسخ ضربه ۱۰۰ کانال (CM2)
متوسط پاسخ ضربه حقیقی ۱۰۰ کانال (CM2)
Exsess delay برای ۱۰۰ کانال مختلف CM2
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
RMS delay spread برای ۱۰۰ کانال مختلف CM2
تعداد مسیرهای با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM2)
تعداد مسیرهای % ۸۵ انرژی کل (CM2)
پروفایل تاخیر نزولی توان (CM2)
می توان همانند مدل کانال نوع اول (IEEE 802.15.3a)، با تغییر پارامترهای مربوطه، به ویژگیهای کانال موردنظر رسید.
فصل چهارم
روش های آشکارسازی متداول سیگنال های UWB
در اینجا نگاهی به ساختار گیرندههای IR-UWB مهم که برای چندین شبکه مدولاسیون طراحی شده است، میپردازیم. انتخاب روش مدولاسیون در فرستنده ارتباط مستقیمی بر روی طراحی پارامترها در سیستمهای UWB دارد. در طراحی گیرندهها، ما همیشه سعی برای رسیدن به جواب بهینه با مینیمم کردن احتمال خطا هستیم، اما امکانپذیری روش، هزینه، اندازه، پیچیدگی و مصرف توان گیرندهها از نگرانیهای مهم طراحی میباشد.
روش آشکارسازی همدوس
در سیستمهای رادیویی UWB، محدودیت پهنای باند و سرعت پردازش در گیرنده سبب می شود تا تخمین دقیق کانال امری دشوار باشد و پیادهسازی فیلتر منطبق یا گیرندههای Rake که دارای بهترین عملکرد است با فناوری امروز بسیار پرهزینه باشد. در اینجا روشهای معمول آشکارسازی همدوس را معرفی میکنیم.
گیرنده فیلتر منطبق کلاسیک
فیلتر منطبق، یک روش بهینه برای آشکارسازی سیگنال به همراه نویز تصادفی در طی فرایند کرولیشن میباشد. این گیرنده در صورتی که سیگنال دریافتی شباهت کمی به سیگنال ارسالی داشته باشد پیادهسازی آن مشکل میباشد و غیر عملی خواهد بود. بلوک دیاگرام یک براساس گیرنده فیلتر منطبق در شکل (۴-۱) نشان داده شده است. سیگنال دریافتی با یک الگوی شکل موج که با سیگنال ارسالی تطابق دارد ضرب می شود و به اندازه طول پالس ارسالی انتگرالگیری خواهد شد. این فرایند، SNR سیگنالهای دریافتی را بیشینه می کند. گرچه این گیرندهها در شرایط AWGN بهینه میباشند ولی چنانچه اگر شکل موج دریافتی شامل تداخل چندکاربره و تداخل باند باریک باشد زیر بهینه خواهند شد و ویژگیهای AWGN (حالتی که در آن نویز جمع شونده و سفید باشد )را ندارند[۲،۴،۶،۷].
گیرنده های Rake
کانال بی سیم شامل مالتی پس میباشد که از انعکاس و دیگر اثرات کانال نتیجه شده است و باعث ایجاد نسخههایی از پالس ارسالی خواهد شد که در گیرنده ظاهر خواهد شد[۵]. انرژی سیگنال دریافتی در یک کانال مالتی پس، با بهره گرفتن از تکنیک گوناگونی زمانی[۳۲] مثل گیرنده Rake می تواند بهبود یابد. گیرنده Rake شامل چندین شاخه میباشد که هر شاخه یک فیلترمنطبقی دارد که با یکی از جزهای سیگنال مالتی پس همزمان شده است. خروجیهای فیلتر منطبق با بهره گرفتن از تکنیکهایی مثل ترکیب قطعی (AC[33])، ترکیب با بهره مساوی (EGC[34]) و ترکیب ماکزیمم نسبی (MRC[35]) ترکیب می شود. گرچه ترکیب جزهای سیگنال متفاوت، SNR را در گیرنده ریک افزایش میدهد ولی باعث افزایش هزینه و پیچیدگی سیستم خواهد شد. در اینجا ما انواع گیرندههای Rake مشهور را مورد مطالعه قرار میدهیم، همچنین تکنیکهای ترکیب متنوع مختلف را به طور خلاصه مورد مطالعه قرار میدهیم[۱-۶،۴].
ساختار گیرنده فیلتر منطبق
گیرنده های Rake ایده ال(I-Rake[36])
اگر ما فرض کنیم که کانال مسیر مختلف داشته باشد، سیگنال دریافتی به صورت زیر بیان می شود:
و به ترتیب بهره و تاخیر مربوط به امین مسیر میباشد. گیرنده Rake ایده ال که به عنوان گیرنده تمام Rake گفته می شود، همه توان سیگنال دریافتی را با داشتن تعداد شاخه مساوی با کل مسیر ، میگیرد. در عمل، گیرنده Rake با داشتن تعداد زیادی شاخه که منجر به فیلترهای منطبق خواهد شد، پیادهسازی می شود. چنانچه از تکنیک MRC به عنوان تکنیک ترکیب دایورسیتی استفاده شود، عملکرد آن نزدیک به عملکرد AWGN خواهد شد، ولی پیادهسازی تکنیک MRC مستلزم تخمین پارامترهای کانال خواهد بود[۱،۴-۷].
گیرنده های Rake انتخابی[۳۷] (S-Rake)
در عمل، داشتن تعداد شاخه های نامحدود، در گیرنده غیر ممکن میباشد. یک پیادهسازی عملی گیرندههای Rake، گیرنده S-Rake میباشد که فقط با بکارگیری S مسیر کانال چند مسیره با بیشترین توان پیادهسازی می شود. پیچیدگی گیرنده S-Rake نسبت به گیرنده I-Rake کمتر میباشد، ولی به هر حال، نیاز به روشهای تخمین کانال برای پیدا کردن مسیرهای با بیشترین توان دارند. مشابه گیرنده I-Rake، گیرنده S-Rake نیز SNR را ماکزیمم می کند و عملکرد آن نسبت به گیرنده فیلتر منطبق بهبود مییابد[۱،۷].
گیرنده های Rake نسبی[۳۸] (P-Rake)