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內容簡介: |
《国际信息工程先进技术译丛:移动无线信道(原书第2版)》介绍移动衰减信道建模、分析和仿真的基础知识。全书共10章,主要内容分三部分:一是随机的和确定性的正弦曲线求和过程处理;二是基于随机几何的信道模型的推导和分析,以及针对单输入单输出(SISO)和多输入多输出(MIMO)系统的许多类型可选频率和非可选频率移动无线信道的高精度信道仿真器的开发;三是将所开发信道模型的统计性质拟合到真实世界信道的统计性质上。
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目錄:
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译者序
原书序
第1章 引言
1.1 移动无线系统的演进
1.2 移动无线信道的基础知识
1.3 本书的结构
第2章 随机变量、随机过程和确定性信号
2.1 随机变量
2.1.1 概率论的基本定义
2.1.2 重要的概率密度函数
2.1.3 随机变量的函数
2.2 随机过程
2.2.1 稳态过程
2.2.2 遍历过程
2.2.3 水平通过率和衰落的平均时长
2.2.4 具有随机输入的线性系统
2.3 确定性信号
2.3.1 确定性连续时间信号
2.3.2 确定性离散时间信号
2.4 扩展阅读
附录2.A 对莱斯水平通过率一般公式的推导
第3章 瑞利信道和莱斯信道
3.1 多径信道的系统理论描述
3.2 瑞利信道和莱斯信道的形式化描述
3.3 瑞利信道和莱斯信道的基本性质
3.3.1 复数包络的自相关函数和谱
3.3.2 包络的自相关函数和谱
3.3.3 平方包络的自相关函数和谱
3.4 瑞利信道和莱斯信道的统计性质
3.4.1 包络和相位的概率密度函数
3.4.2 平方包络的概率密度函数
3.4.3 水平通过率和衰落的平均时长
3.4.4 瑞利信道衰落时间间隔的统计特征
3.5 扩展阅读
附录3.A Jakes功率谱密度和对应的自相关函数的推导
附录3.B 包络的自相关函数的推导
附录3.C 各向同性散射条件下包络的自协方差谱的推导
附录3.D 基本高斯随机过程具有不同谱形状的莱斯过程的水平通过率的推导
第4章 正弦曲线求和信道模型导论
4.1 确定性信道建模的原理
4.2 确定性正弦曲线求和过程的基本性质
4.3 确定性正弦曲线求和过程的统计性质
4.3.1 包络和相位的概率密度函数
4.3.2 水平通过率和衰落的平均时长
4.3.3 在低信号水平处衰落时间间隔的统计性质
4.3.4 正弦曲线求和过程的稳态性和遍历性
4.4 正弦曲线求和过程的类型
4.5 复数正弦曲线求和信道模型的基本知识
4.5.1 随机复数正弦曲线求和过程的基本性质
4.5.2 包络和相位的概率密度函数
4.6 性能评估的准则
4.7 扩展阅读
附录4.A 复数确定性高斯过程的平方包络自相关函数的推导
附录4.B 确定性莱斯过程的水平通过率和衰落的平均时长准确解的推导
第5章 正弦曲线求和信道模型的参数确定
5.1 计算多普勒频率和增益的方法
5.1.1 等距离方法
5.1.2 均方误差方法
5.1.3 等面积方法
5.1.4 蒙特卡洛方法
5.1.5 Jakes方法
5.1.6 Lp范数方法
5.1.7 准确的多普勒频散方法
5.1.8 准确的多普勒频散的随机化方法
5.1.9 具有分集的准确多普勒频散方法
5.2 计算相位的方法
5.3 确定性瑞利过程的衰落间隔
5.4 Cisoids求和信道模型的参数确定
5.4.1 问题描述
5.4.2 准确多普勒频散的扩展方法
5.4.3 Lp范数方法(LPNM)
5.4.4 广义等面积方法
5.4.5 性能分析
5.5 结束语和扩展阅读
附录5.A 使用蒙特卡洛方法的模型相对误差的分析
附录5.B 使用MEDS?SP的样本均值自相关函数收敛性的证明
附录5.C SOC过程不相关同相分量和正交分量条件的证明
第6章 频率非选择信道模型
6.1 类型I扩展Suzuki过程
6.1.1 短时衰落的建模和分析
6.1.2 长时衰落的建模和分析
6.1.3 类型I的随机扩展Suzuki过程
6.1.4 类型I的确定性扩展Suzuki过程
6.1.5应用和仿真结果
6.2 类型II扩展Suzuki过程
6.2.1 短时衰落的建模和分析
6.2.2 类型II的随机扩展Suzuki过程
6.2.3 类型II的确定性扩展Suzuki过程
6.2.4 应用和仿真结果
6.3 广义莱斯过程
6.3.1 随机广义莱斯过程
6.3.2 确定性广义莱斯过程
6.3.3 应用和仿真结果
6.4 修正的Loo模型
6.4.1 随机修正的Loo模型
6.4.2 确定性修正的Loo模型
6.4.3 应用和仿真结果
6.5 非静态地面移动卫星信道的建模
6.5.1 Lutz的两状态信道模型
6.5.2 M状态信道模型
6.5.3 非稳态真实世界LMS信道的建模
第7章 频率选择信道模型
7.1 Parsons和Bajwa的椭圆模型
7.2 频率选择信道的系统理论描述
7.3 频率选择随机信道模型
7.3.1 相关函数
7.3.2 Bello的WSSUS模型
7.3.3 COST 207信道模型
7.3.4 HIPERLAN2信道模型
7.4 频率选择正弦曲线求和信道模型
7.4.1 正弦曲线求和不相关散射(SOSUS)模型的系统函数
7.4.2 SOSUS模型的相关函数和功率谱密度
7.4.3 SOSUS模型的延迟功率谱密度、多普勒功率谱密度和特征量
7.4.4 SOSUS模型的模型参数确定
7.4.5 COST 207信道模型的仿真模型
7.5 给定功率延迟剖面建模方法
7.5.1 问题描述
7.5.2 离散传播延迟和路径增益的计算方法
7.5.3 参数计算方法的比较
7.5.4 被测功率延迟剖面的各种应用
7.6 被测宽带移动无线信道的完美建模和仿真
7.6.1 Cisoids求和不相关散射模型
7.6.2 完美信道建模原理
7.6.3 应用到一个被测宽带室内信道
7.7 扩展阅读
附录7.A 路径COST 207信道模型的规范
附录7.B 路径HIPERLAN2信道模型的规范
第8章 MIMO信道模型
8.1 确定性信道建模的一般原理
8.2 单环MIMO信道模型
8.2.1 几何学单环散射模型
8.2.2 单环MIMO信道模型的参考模型
8.2.3 单环MIMO信道模型的仿真模型
8.2.4 参数计算方法
8.2.5 性能评估
8.2.6 仿真结果
8.3 双环MIMO信道模型
8.3.1 几何学双环散射模型
8.3.2 双环MIMO信道模型的参考模型
8.3.3 双环MIMO信道模型的仿真模型
8.3.4 各向同性和非各向同性的散射场景
8.3.5 参数计算方法
8.4 椭圆MIMO信道模型
8.4.1 几何学椭圆散射模型
8.4.2 椭圆MIMO信道模型的参考模型
8.4.3 椭圆MIMO信道模型的仿真模型
8.4.4 模型扩展
8.5 扩展阅读
附录8.A 遍历性的证明
第9章 高速信道仿真器
9.1 离散时间确定性过程
9.2 离散时间确定性过程的实现
9.2.1 查找表系统
9.2.2 矩阵系统
9.2.3 移位寄存器系统
9.3 离散时间确定性过程的性质
9.3.1 离散时间确定性过程的基本性质
9.3.2 离散时间确定性过程的统计性质
9.4 实现复杂度和仿真速度
9.5 正弦曲线求和方法与滤波器方法的比较
9.6 扩展阅读
第10章 移动无线信道建模中的精选专题
10.1 多个不相关瑞利衰落波形的设计
10.1.1 问题描述
10.1.2 准确多普勒频散的一般方法(GMEDSq)
10.1.3 有关的参数计算方法
10.1.4 有限仿真时间对交叉相关性性质的影响
10.1.5 扩展阅读
10.2 阴影衰落的空间信道模型
10.2.1 阴影衰落的参考模型
10.2.2 阴影衰落的仿真模型
10.2.3 阴影衰落的相关性模型
10.2.4 扩展阅读
10.3 跳频移动无线信道
10.3.1 跳频信道的参考模型
10.3.2 跳频信道的仿真模型
10.3.3 性能分析
10.3.4 仿真结果
10.3.5 扩展阅读
附录10.A 对数正态过程的空间自相关函数的推导
附录10.B 空间对数正态过程水平通过率的推导
附录10.C 正弦曲线求和阴影遮挡仿真器水平通过率的推导
附录10.D 将等面积方法应用到Gudmundson相关性模型
附录10.E 跳频信道时间—频率交叉相关性函数的推导
附录10.F 跳频信道仿真器的参数化处理
参考文献
总附录
总附录A 本书符号释义表
总附录B 中英文缩略语对照表
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