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构造多普勒频谱结构
s =多普勒(specType)
s =多普勒(specType, fieldValue)
s =多普勒('BiGaussian',名称,值)
例子
S =多普勒(specType)构造了一类多普勒频谱结构specType用于衰落通道系统对象。返回的结构,年代,其依赖字段具有默认值。
S =多普勒(specType)
specType
年代
S =多普勒(specType,fieldValue)构造了一类多普勒频谱结构specType用于衰落通道系统对象。返回的结构,年代,将其依赖字段指定为fieldValue。
S =多普勒(specType,fieldValue)
fieldValue
s =多普勒('BiGaussian',名称,值)构造了一个用于衰落信道系统对象的BiGaussian多普勒频谱结构。返回的结构,年代,具有指定的依赖字段名称,值对参数。
s =多普勒('BiGaussian',名称,值)
名称,值
全部折叠
构造一个平面多普勒结构变量,用于信道对象,如comm.RayleighChannel。
comm.RayleighChannel
调用多普勒函数来创建一个平坦的多普勒结构变量。
多普勒
S =多普勒(“平”)
s =带字段的结构:SpectrumType:‘平’
使用多普勒函数来创建具有贝尔谱的多普勒结构变量。
S =多普勒(“钟”)
s =带字段的结构:SpectrumType: 'Bell'系数:9
指定多普勒频谱结构变量的系数。
构造一个带系数的圆多普勒频谱结构a0,a2,a4设置为2,6,1,分别。
a0
a2
a4
2
6
1
S =多普勒(“圆”, [2,6,1])
s =带字段的结构:SpectrumType: ' round '多项式:[2 6 1]
使用多普勒函数,以创建具有BiGaussian频谱指定参数的多普勒频谱结构。
S =多普勒(“BiGaussian”,“NormalizedCenterFrequencies”,...(。1。85],“PowerGains”[1, 2])
s =带字段的结构:NormalizedCenterFrequencies: [0.1000 0.8500] PowerGains: [1 2]
的NormalizedStandardDeviations字段设置为默认值。的NormalizedCenterFrequencies,PowerGains字段被设置为输入参数指定的值。
NormalizedStandardDeviations
NormalizedCenterFrequencies
PowerGains
“厕所”
“平”
“圆”
“钟”
“非对称厕所”
“限制厕所”
“高斯”
“BiGaussian”
用于衰落信道系统对象的多普勒频谱结构的频谱类型。将此值指定为字符向量。
各多普勒频谱类型的解析表达式描述在算法部分。
数据类型:字符
字符
多普勒频谱结构的相关场的值,指定为内置数据类型的标量或向量。如果您没有指定fieldValue, spectrum类型的依赖字段使用默认值。
多项式
a0 a2
[1 -1.72 0.785]
系数
9
NormalizedFrequencyInterval
[0 1]
NormalizedStandardDeviation
0.7071
(0.7071 - 0.7071)
NormalizedCenterFreqencies
[0 0]
(0.5 - 0.5)
数据类型:双
双
的可选逗号分隔对名称,值参数。名字参数名称和价值对应的值。名字必须出现在引号内。您可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。
名字
价值
Name1, Value1,…,的家
s=多普勒('BiGaussian', '归一化标准差',[。8 .75],“NormalizedCenterFrequencies”,[-。8 0],“powerergains”,[。6。6)
(1 /√(2)1 /√(2))
第一和第二个高斯函数的归一化标准差。您可以将此值指定为内置数据类型的1 × 2正数值向量。
如果不指定此依赖字段,则默认值为(1 /√(2)1 /√(2))。
第一和第二高斯函数的归一化中心频率。您可以将此值指定为内置数据类型的1乘2的实值向量。
如果不指定此依赖字段,则默认值为[0 0]。
第一和第二高斯函数的幂增益。可以将此值指定为内置数据类型的1乘2非负数值向量。
如果不指定此依赖字段,则默认值为(0.5 - 0.5)。
以下算法表示每种多普勒频谱类型的解析表达式。在每种情况下, f d 为最大多普勒频移(MaximumDopplerShift属性)关联的衰落信道系统对象。
MaximumDopplerShift
的理论厕所多普勒频谱,年代(f)有解析公式
厕所
年代 ( f ) = 1 π f d 1 − ( f / f d ) 2 , | f | ≤ f d
的理论平多普勒频谱,年代(f)有解析公式
平
年代 ( f ) = 1 2 f d , | f | ≤ f d
的理论圆形的多普勒频谱,年代(f)有解析公式
圆形的
年代 ( f ) = C r [ 一个 0 + 一个 2 ( f f d ) 2 + 一个 4 ( f f d ) 4 ] , | f | ≤ f d
在哪里
C r = 1 2 f d [ 一个 0 + 一个 2 3. + 一个 4 5 ]
你可以指定[ 一个 0 , 一个 2 , 一个 4 ]在相关领域,多项式。
的理论贝尔多普勒频谱,年代(f)有解析公式
贝尔
年代 ( f ) = C b 1 + 一个 ( f f d ) 2
| f | ≤ f d
C b = 一个 π f d
你可以指定一个在相关场中,系数。
的理论不对称的厕所多普勒频谱,年代(f)有解析公式
不对称的厕所
年代 ( f ) = 一个 一个 π f d 1 − ( f / f d ) 2 , − f d ≤ f 最小值 ≤ f ≤ f 马克斯 ≤ f d 一个 一个 = 1 1 π [ 罪 − 1 ( f 马克斯 f d ) − 罪 − 1 ( f 最小值 f d ) ]
你可以指定 f 最小值 / f d 而且 f 马克斯 / f d 在相关场中,NormalizedFrequencyInterval。
的理论受限制的厕所多普勒频谱,年代(f)有解析公式
受限制的厕所
年代 ( f ) = 一个 r π f d 1 − ( f / f d ) 2 , 0 ≤ f 最小值 ≤ | f | ≤ f 马克斯 ≤ f d
一个 r = 1 2 π [ 罪 − 1 ( f 马克斯 f d ) − 罪 − 1 ( f 最小值 f d ) ]
的理论高斯多普勒频谱,年代(f)有解析公式
高斯
年代 G ( f ) = 1 2 π σ G 2 经验值 ( − f 2 2 σ G 2 )
你可以指定 σ G / f d 在相关场中,NormalizedStandardDeviation。
的理论BiGaussian多普勒频谱,年代(f)有解析公式
BiGaussian
年代 G ( f ) = 一个 G [ C G 1 2 π σ G 1 2 经验值 ( − ( f − f G 1 ) 2 2 σ G 1 2 ) + C G 2 2 π σ G 2 2 经验值 ( − ( f − f G 2 ) 2 2 σ G 2 2 ) ]
在哪里 一个 G = 1 C G 1 + C G 2 是归一化系数。
你可以指定 σ G 1 / f d 而且 σ G 2 / f d 在NormalizedStandardDeviations相关的领域。
你可以指定 f G 1 / f d 而且 f G 2 / f d 在NormalizedCenterFrequencies相关的领域。
C G 1 而且 C G 2 功率增益是否可以在PowerGains相关的领域。
使用注意事项和限制:
所有输入必须是常量。如果表达式或变量的值不变,则允许使用它们。
comm.MIMOChannel|comm.RicianChannel|comm.RayleighChannel|MIMO信道
comm.MIMOChannel
comm.RicianChannel
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