弹性波透地通信系统RAKE接收技术研究

来源 :山东科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a77115280
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文研究的目的是把移动通信中的RAKE接收技术移植到弹性波透地通信系统中。低频弹性波在大地传输介质中衰减相对较小,作为载波具有一定的优势,但是在大地信道传播过程中存在多模多径以及频率迁移等现象,对信号的正确接收产生一定的干扰,而 RAKE接收技术可以利用作为干扰的多径信号,通过收集分散在各径信号中的能量提高接收增益。  本文研究了弹性波在大地信道传输的多模多径特性,并分析了理性情况下的传输参数和利用RAKE接收技术的必要性;然后对RAKE接收理论进行了深入探讨,并对路径搜索技术以及合并技术等进行了适应性改进。对相关峰的捕获以及判决门限的算法进行了分析,并对多径选择和分配的方式进行了研究。根据大地传输特性短时间内近似于恒参信道的特性,提出了一种改进的最大比合并方式,该合并方式的合并系数周期性更新,周期的大小可以根据当地信道特性进行设置;因此既可以有效利用透地通信信道的特性,又可以充分降低系统对硬件性能的要求。  在以上工作的基础上,使用MATLAB7.0工具对弹性波透地通信系统RAKE接收技术进行了系统级的仿真,分析不同的扩频因子、合并路径数以及合并方式对系统误码率的影响,仿真结果表明改进的合并方式优于等增益合并,能够获取和最大比合并方式相近的接收增益,在保证误码率的前提下还具有实现简单,有利于在复杂大地信道下弹性波透地通信系统的实现。
其他文献
目前,主流的计算机中的处理器主要是中央处理器(CPU)和图像处理器(GPU)。传统上GPU只负责图形渲染,大部分的处理都交给了CPU。但是随着科技的发展,很多科学研究及工程应用都需要
智能天线(SA)技术是TD-SCDMA(TD)标准的关键技术之一,TD系统采用SA可以有效的提高系统的抗干扰能力,增加系统容量,提高频谱利用率,减少电磁环境污染,因此TD系统中的SA应用具
无线射频识别(Radio Frequency Identification,简写为RFID)是物联网应用的核心技术,因其特有的低成本和高可靠等优点而被视为21世纪最重要、最有发展前途的信息技术之一,目前在
太赫兹波在化学、信息、物理和生物学等基础的研究领域及医学、国防、材料等科学技术领域拥有极大科学价值与广泛的未来前景。常规材料难于在太赫兹波段发生电磁响应。SRR结构的弥补了太赫兹波段电磁材料缺乏的缺憾。SRR结构吸收器以其近乎完美的吸收性能,作为太赫兹系统中重要的功能器件广泛应用于太赫兹系统。本文通过等效电路的角度对四种SRR结构吸收器吸收原理进行了分析并完成了仿真、加工和性能测试:1.对双开口谐
接入网络选择算法作为引导用户接入网络的策略依据,由于其对用户体验和网络资源调配方面的重要意义,受到学术界和产业界的青睐,是下一代通信网络的关键技术之一。本文首先介绍了
深空通信网络与地面网络在物理环境特性和信息传输业务需求上有着很大的不同,面临着链路可靠性传输以及端到端有效性传输等多方面的挑战。随着深空探测范围的增大、通信传输距
视频技术能够记录和传递视觉信息,在消费电子、视频监控、工农业生产等领域应用广泛。视频采集是进行视频信号分析、压缩和网络传输的前提,设计出高性能的视频采集前端意义重
数据采集存储器是获得数字信号的关键设备,尤其在雷达、图像处理、声纳、通信等领域,具有高速采样率、大存储深度、便携性以及高可靠性特点的采集存储器有着越来越重要的应用。
相比此前的任何视频编码标准,H.264标准都更为先进实用,但实际上其发布距今已有多年,仍然与真正大规模的应用实现之间存在较大距离,根本原因在于H.264的高性能以提高了编解码器的
物体检测和模式识别是计算机视觉的一个重要的课题,从图像中提取特征、建立模型是提高物体检测率和识别准确性的重点工作。车标识别是利用计算机视觉技术、图像处理技术从车辆