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室内的无线传播同样的受到反射、绕射、散射3种主要传播方式的影响,但是与室外传播环境相比,条件却大大不同。实验研究表明建筑物内部接收到的信号强度随楼层高度增加,在建筑物的较低层,由于都市群的原因有较大的衰减,使穿透进入建筑物的信号电平很小,在较高楼层,若存在LOS路径,会产生较强的直射到建筑物外墙处的信号。因而对室内传播特性的预测,需要使用针对性更强的模型。2100433B
根据推荐的信道,我们应该选择最靠边的13或14,但是如果路由器没有13、14,我们也就只能像我上面那样选择最靠边的11了。同理,如果推荐的是1、2、3就选择最靠边的信道1,干扰最小。你没看到越朝里面的...
无线信道也就是常说的无线的“频段(Channel)”,其是以无 信道线信号作为传输媒体的数据信号传送通道。你路由器上默认即可。或者随便选择一个,没有多大关系。
矿井时变多径信道无线通信技术仿真研究
矿井巷道电波传播环境非常复杂,为了更加准确地描述矿井无线通信信道的时变多径特性,对传统的矿井巷道信道统计模型进行改进,将多径相位分量建模为时间变量,建立时变多径信道模型。上述模型,对信道容量进行分析比较,并对MIMO-OFDM系统的抗多径衰落性能进行仿真。数学分析和仿真结果表明,多径相位分量建模为时间变量的信道模型更准确地描述了多径衰落矿井巷道,采用MIMO-OFDM技术增加了系统容量,提高了系统性能。
狭义信道,按照传输媒质来划分,可以分为有线信道、无线信道和存储信道三类。
有线信道
有线信道以导线为传输媒质,信号沿导线进行传输,信号的能量集中在导线附近,因此传输效率高,但是部署不够灵活。这一类信道使用的传输媒质包括用电线传输电信号的架空明线、电话线、双绞线、对称电缆和同轴电缆等等,还有传输经过调制的光脉冲信号的光导纤维。
无线信道
无线信道主要有以辐射无线电波为传输方式的无线电信道和在水下传播声波的水声信道等。
无线电信号由发射机的天线辐射到整个自由空间上进行传播。不同频段的无线电波有不同的传播方式,主要有:
地波传输:地球和电离层构成波导,中长波、长波和甚长波可以在这天然波导内沿着地面传播并绕过地面的障碍物。长波可以应用于海事通信,中波调幅广播也利用了地波传输。
天波传输:短波、超短波可以通过电离层形成的反射信道和对流层形成的散射信道进行传播。短波电台就利用了天波传输方式。天波传输的距离最大可以达到400千米左右。电离层和对流层的反射与散射,形成了从发射机到接收机的多条随时间变化的传播路径,电波信号经过这些路径在接收端形成相长或相消的叠加,使得接收信号的幅度和相位呈随机变化,这就是多径信道的衰落,这种信道被称作衰落信道。
视距传输:对于超短波、微波等更高频率的电磁波,通常采用直接点对点的直线传输。由于波长很短,无法绕过障碍物,视距传输要求发射机与接收机之间没有物体阻碍。由于地球曲率的影响,视距传输的距离有限,最远传输距离 d 与发射天线距地面的高度 h 满足{\displaystyle d={\sqrt {15h}}\ {\mbox{km}}}。如果要进行远距离传输,必须设立地面中继站或卫星中继站进行接力传输,这就是微波视距中继和卫星中继传输。光信号的视距传输也属于此类。
由于电磁波在水体中传输的损耗很大,在水下通常采用声波的水声信道进行传输。不同密度和盐度的水层形成的反射、折射作用和水下物体的散射作用,使得水声信道也是多径衰落信道。
无线通信在自由空间(对于无线电信道来说是大气层和太空,对于水声信道来说是水体)上传播信号,因此能量分散、传输效率较低,并且很容易被他人截获,安全性差。但是,无线通信摆脱了对导线的依赖,因此具有有线通信所没有的高度灵活性。
存储信道
在某种意义上,磁带、光盘、磁盘等数据存储媒质也可以被看作是一种通信信道。将数据写入存储媒质的过程即等效于发射机将信号传输到信道的过程,将数据从存储媒质读出的过程即等效于接收机从信道接收信号的过程。
广义信道,按照其功能进行划分,可以分为调制信道和编码信道两类。
调制信道是指信号从调制器的输出端传输到解调器的输入端经过的部分。对于调制和解调的研究者来说,信号在调制信道上经过的传输媒质和变换设备都对信号做出了某种形式的变换,研究者只关心这些变换的输入和输出的关系,并不关心实现这一系列变换的具体物理过程。这一系列变换的输入与输出之间的关系,通常用多端口时变网络作为调制信道的数学模型进行描述。
编码信道是指数字信号由编码器输出端传输到译码器输入端经过的部分。对于编译码的研究者来说,编码器输出的数字串行经过编码信道上的一系列变换之后,在译码器的输入端成为另一组数字串行,研究者只关心这两组数字串行之间的变换关系,而并不关心这一系列变换发生的具体物理过程,甚至并不关心信号在调制信道上的具体变化。编码器输出的数字串行与到译码器输入的数字串行之间的关系,通常用多端口网络的转移概率作为编码信道的数学模型进行描述。
建筑物自身的屏蔽盒吸收作用及室内的复杂结构,造成了无限点波较大的传输哀耗,在建筑物内部形成了移动信号的弱场强区甚至盲区;建筑物高层空间极易存在无线频率干扰,服务小区信号不稳定,出现乒乓切换,语音质量难以保证;大型购物商场、会议中心等大型建筑物,由于移动台使用密度过大,局部网络容量不能满足用户需求,无线信道发生拥塞。移动台在这些建筑物内无法正常通话。这些问题都可以通过室内分布的覆盖方式有效解决,室内分布系统能够为室内用户提供良好、清晰的通话环境。
设计合理的室内分布系统解决方案,接受宏蜂窝或微蜂窝的信源信号,经过直放站将需要的信号进行有效的放大,利用室内无线分布系统将信号均匀的分布在室内的每个角落,实现室内无线网络的优化,为用户提供良好的无线通话环境。弱区、盲区型的室内环境,采取少天线点、较低功率的分布方式,重点为提供足够信号强度,满足覆盖;高话务型的室内环境,采取多天线点、正常功率的分布方式,重点为充分吸收话务量,分担室外基站负荷;存在干扰型的室内环境,采取多天线点、较高功率的分布方式,重点为提供主控信号,解决干扰。
PHS逻辑信道包括:BCCH(广播控制信道)
CCCH(公共控制信道)
UPCH(用户分组数据信道)
TCH (语音信道)
ACCH(随路控制信道)
同步突发脉冲
等六种信道。
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