Широкополосные методы борьбы с многолучевостью

Полную информацию о наличии многолучевого распространения радиоволн и его параметрах (количество лучей K, интенсивность ak, запаздывание tk, фазовый сдвиг огибающей qk), дает импульсная характеристика канала связи hc. Для ее получения необходимо, чтобы передатчик излучал настолько короткий одиночный импульс, что на приемной стороне все многолучевые сигналы были бы разрешимы. На практике, однако, достаточно иметь длительность импульса передатчика Тp не более обратной величины полосы частот, занимаемой системой связи: Тp £ 1/ W.

На рис. 3.2 представлена осциллограмма принятого многолучевого сигнала в деловом квартале Сан-Франциско. Ее обычно называют профилем многолучевости. Передатчик излучал радиоимпульсы длительностью 0,1 мкс.

Рис. 3.2. Профиль многолучевости делового квартала Сан-Франциско [8]
Видно, что при этом не все лучи разрешаются; часть из них, отраженная от протяженных объектов, сливается в импульсы длительностью более 0,1 мкс. Запаздывания сигналов отдельных лучей измеряются относительно сигнала, приходящего по линии визирования (ЛВ): передатчик – приемник (прямой луч). Его запаздывание обозначают как ЛВЗ – запаздывание вдоль линии визирования. Профиль многолучевости есть не что иное, как действительная часть импульсной характеристики канала Re{ hc }.

Применительно к широкополосным системам, которым будет уделено основное внимание, целесообразно положить, что все лучи разрешимы, т. е. выполняется условие

| tk – tl | > 1/ W для всех k ¹ l. (3.20)

Любые два луча, например, k1 и k2, для которых | tk1 – tk2 | < 1/ W, будут рассматриваться как один луч с общим запаздыванием tk» tk1» tk2, интенсивность и фазовый сдвиг которого определяются выражением

ak exp(jqk) º ak1 exp(jqk1) + ak2 exp(jqk2).

Прием сигналов в условиях многолучевости распространения представляет собой одну из форм разнесенного приема, где информация от передатчика к приемнику передается по нескольким естественно разнесенным лучам, а не по нескольким заранее разнесенным частотным, временным, пространственным и т. п. каналам. Следовательно, вместо того, чтобы рассматривать многолучевость распространения как некое вредное явление, влияние которого необходимо так или иначе устранить, его можно рассматривать как некое благоприятное явление, которое можно использовать для улучшения характеристик системы.

Опубликованные в литературе работы по расчету приемников многолучевых сигналов можно разбить на две основные группы. В наиболее ранних из них (см. библиографию в обзоре [8]) главное внимание уделялось структуре приемника при наличии явно разрешимых лучей; использование такой схемы приема обосновывалось возможностью оптимального объединения вкладов отдельных лучей. В своей простейшей форме этот подход пренебрегает наличием межсимвольной интерференции, которая может появиться в том случае, когда из-за запаздываний сигнала, обусловленных многолучевостью распространения, отклик приемника на переданный символ будет попадать на временные интервалы, занятые последующими переданными символами. Поэтому такой подход оправдан лишь в том случае, когда длительность переданного символа велика по сравнению с длительностью профиля многолучевости (длительностью многолучевого сигнала).

В более поздних работах было показано, что методы, разработанные для коррекции данных, передаваемых по телефонным линиям, применимы и для решения проблемы многолучевости в системах радиосвязи. Здесь при конструировании приемника основное внимание уделяется уменьшению эффектов межсимвольной интерференции, а объединение сигналов, пришедших по различным лучам, подразумевается лишь в неявной форме. Такой подход, по-видимому, наиболее целесообразен в том случае, когда отдельные лучи распространения сигнала не разрешаются, а длительность символа много меньше временя многолучевого растяжения сигнала.

Под временем многолучевого растяжения сигнала tp, которое выше определялось как длительность профиля многолучевости, будем понимать разницу между максимальным и минимальным запаздыванием лучей:

tp = max tзап – min tзап


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: