REPORT P.2145-2009 Параметры модели городской среды для физико-статистической широкополосной модели LMSS в Рекомендации МСЭ-R P.681-6 - Стандарты и спецификации PDF

REPORT P.2145-2009
Параметры модели городской среды для физико-статистической широкополосной модели LMSS в Рекомендации МСЭ-R P.681-6

Стандартный №
REPORT P.2145-2009
Дата публикации
2009
Разместил
ITU-R - International Telecommunication Union/ITU Radiocommunication Sector
сфера применения
Введение Статистические данные, предоставленные с помощью физико-статистической модели канала широкополосной наземной подвижной спутниковой службы (LMSS), также называемой в настоящем Отчете моделью многолучевого канала сухопутной мобильной связи (LMSCM)@, были получены на основе данных измерений, записанных в ходе комплексной кампании по зондированию каналов с высоким разрешением. в Мюнхене и его окрестностях в 2002 году. В ходе этой кампании были измерены различные городские, пригородные и сельские условия для автомобильного и пешеходного применения. В этих измерениях спутник потенциальной навигационной системы моделировался Zeppelin NT. Цеппелин передал измерительный сигнал в диапазоне частот от 1460 до 1560 МГц в сторону земли, используя полусферическую антенну с круговой поляризацией и мощностью EIRP 10 Вт. Приемник был установлен в измерительном автомобиле, который проезжал через зону измерений. В случае измерения пешехода антенну переносил пешеход, за которым следовал измерительный автомобиль. На основе этих данных измерений был разработан LMSCM. Эта модель представляет собой реалистичную детерминированно-статистическую модель высокого разрешения. Приемник можно перемещать в искусственной среде с домами, деревьями и фонарными столбами. Эти препятствия влияют на путь прямой видимости. Кроме того, выпускаются отражатели, вызывающие эхо-сигналы. Статистическая часть модели включает в себя:  Генерацию дерева на фасаде дома и фонарного столба в синтетической среде; ?C изменения мощности сигнала прямой видимости в зависимости от положения в тени верхушек деревьев; ?C положение рефлекторов зависит от азимута и угла места спутников; ?C средняя мощность эхосигналов в зависимости от их расстояния до приемника и от него; ?C высота спутника; ?C коэффициент Райса и полоса пропускания эхосигналов в зависимости от высоты спутника; ?C продолжительность жизни эхосигналов в зависимости от высоты спутника; ?C количество сосуществующих эхо-сигналов в канале в зависимости от высоты спутника; ?С и перемещение точек отражения@ также зависят от высоты спутника. Детерминистически моделируются: ?C дифракция сигнала прямой видимости на домах, стволах деревьев и фонарных столбах; ?C задержка дифрагированных сигналов, принимаемых в тени домов; ?C среднее затухание через верхушки деревьев; ?C, а также тенденции задержки и доплеровского сдвига эхо-сигналов из-за движения приемника и отражателя. Важной особенностью модели является высокий уровень детализации. Реалистичная корреляция между эхо-сигналами достигается за счет использования статистики положения отражателя в сочетании с детерминистически рассчитанной задержкой и доплеровскими трендами. Полная зависимость азимута и угла места спутника приведена как для прямой видимости, так и для эхо-сигналов. В качестве общих параметров модели можно выбрать частоту снимков @ диапазон частот @ тип пользователя и среду. Параметры распределения, например, высоты и ширины дома@ для размера и расположения деревьев и фонарных столбов@, а также ширины улицы и, например, высоты приемной антенны, позволяют моделировать конкретные сценарии и исследовать их влияние. Высокая гибкость также обеспечивается подходом детерминированной и стохастической модели, ориентированным на путь. Ввод скорости и курса приемника позволяет моделировать различные ситуации движения@, например, повороты@, пробку@, остановку и движение@ или относительно длительные остановки на светофоре. Также могут применяться скорости, которые даже выше, чем во время измерения. Полное описание измерений, анализа данных и моделирования многолучевого канала спутник-Земля см. также в работе Lehner [2007]. Структура данного Приложения следующая: В разделе 1 дается введение в модель @ ?? Подробно описаны характеристики канальной модели и особенности реализации. В разделе 3 представлены все характеристики модели, которые зависят от городского сценария, в котором первоначально проводились измерения для разработки модели. Раздел 4 включает документ управления интерфейсом для пользователей, заинтересованных в понимании реализации программного обеспечения или повторной реализации модели. Сокращения встречаются в ??. В разделе 7 представлена информация о правах интеллектуальной собственности, связанных с моделями и ссылками.



© 2023. Все права защищены.