【摘 要】
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近年来,随着集成电路向小型化发展的势头越来越猛,越来越多以前科幻电影中才能出现的未来产品也在逐渐成为现实。无论是谷歌的Google glass还是苹果的iwatch,都在慢慢改变我
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近年来,随着集成电路向小型化发展的势头越来越猛,越来越多以前科幻电影中才能出现的未来产品也在逐渐成为现实。无论是谷歌的Google glass还是苹果的iwatch,都在慢慢改变我们现有的生活方式。可穿戴式技术正在引领移动互联网的未来发展方向,这其中缺少不了体域网的相关研究。而伴随着5G时代的即将来临,许多国内外研究表明下一代移动通信将大力应用于高频波段上,而这其中X波段和KU波段正是学者们广泛研究的。本文将结合无线体域网的研究现状,利用网络分析仪测量并研究在7-9GHz与13-15GHz两个频段上,室内不同体型的人体静态与运动状态下的体域网信道特性。具体工作有:首先,在云南大学信息学院实验室分别对7-9GHz与13-15GHz两个频段的静态与动态体域网超宽带信道进行了测量,使用天线为本实验室自行研发加工的超宽带天线,测量设备为Agilent N5224A网络分析仪。测试对象模拟跑步状态,分别测了数组不同姿势下的信道频谱图。通过对测量数据进行IFFT变换至时域,再作出功率延迟分布图,采用人眼观测进行分簇分析。其次针对高矮胖瘦不同体型及行走跑步等不同运动状态对信道特性的影响进行了测量对比,其所得结果与参考文献进行比较,结论基本相符。最后使用matlab统计出各簇内平均时延、均方根时延扩展两组重要信道参数,并用拟合工具对各簇概率密度函数进行拟合,得到与各簇最接近的衰落模型。从处理得到的实验结果可以看出13-15GHz频段的信道衰落较7-9GHz频段下的衰落更为明显,分簇效果更不明显,这与高频段衰减更大的实际情况较吻合,而体型大的受测对象对信号衰减更大,也符合信道基本理论。
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