主要内容

wlanTGahChannel

滤波器的信号通过802.11啊多径衰落信道

描述

wlanTGahChannel系统对象™过滤器一个输入信号通过一个802.11啊™(TGah)室内MIMO信道中指定[1]后,文中描述的建模方法[4]

褪色处理假设相同的参数NT——- - - - - -NRTGah频道的链接,NT发射天线的数量和吗NR是接收天线的数量。每个链接包含所有多路径链接。

使用TGah滤波器输入信号多径衰落信道:

  1. 创建wlanTGahChannel对象并设置其属性。

  2. 调用对象的参数,就好像它是一个函数。

了解更多关于系统对象是如何工作的,看到的系统对象是什么?

创建

描述

例子

tgah= wlanTGahChannel创建一个TGah通道系统对象,tgah。这个对象过滤器一个真实的或复杂的输入信号通过TGah渠道获取channel-impaired信号。

tgah= wlanTGahChannel (的名字,价值)创建一个TGah通道对象,tgah,并设置属性使用一个或多个名称-值对。在报价附上每个属性的名字。例如,wlanTGahChannel (' NumReceiveAntennas ' 4 ' SampleRate ', 4 e6)创建一个TGah通道和四个接收天线和一个4 MHz采样率。

属性

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属性,除非另有注明nontunable后,这意味着你不能改变它们的值调用对象。对象锁当你叫他们,释放函数打开它们。

如果一个属性可调在任何时候,你可以改变它的值。

改变属性值的更多信息,请参阅系统设计在MATLAB使用系统对象

输入信号的采样率Hz,指定为一个真正的积极的标量。

数据类型:

延迟剖面模型,指定为“模型(一个”,“b型”,型号c的,“模型”,“模型”,或“f型”

表总结了模型属性之前减少带宽的因素。

参数 模型
一个 B C D E F
断点距离(米) 5 5 5 10 20. 30.
RMS时延扩展(ns) 0 15 30. 50 One hundred. 150年
最大延迟(ns) 0 80年 200年 390年 730年 1050年
Rician增殖系数(dB) 0 0 0 3 6 6
数量的水龙头 1 9 14 18 18 18
数量的集群 1 2 2 3 4 6

集群的数量代表独立建模的传播路径的数量。

数据类型:字符|字符串

信道带宽,指定为“CBW1”,“CBW2”,“CBW4”,“CBW8”,或“CBW16”。默认值是“CBW2”,也对应于一个2 MHz通道带宽。

信道带宽大于4 MHz, TGah通道减少因素适用于多路径间距的延迟概要文件。换算系数应用2装天花板(log2 (BW/ 4),在那里BW是MHz的信道带宽。有关更多信息,请参见TGac通道模型附录[3]

数据类型:字符|字符串

射频载波频率在赫兹,指定为一个积极的标量。

数据类型:

散射的速度在km / h,指定为一个积极的标量。

数据类型:

发射机和接收机之间的距离在米,指定为一个积极的标量。

TransmitReceiveDistance用于计算路径损耗,确定通道的视线(LOS)或没有视线(仿真结果条件。路径损耗和阴影衰落标准差损失取决于发射机和接收机之间的分离。

数据类型:

规范化路径,指定为一个数字或逻辑1(真正的)或0()。规范化的衰落过程路径的总功率增加,随着时间的推移,平均0分贝,设置该属性1(真正的)。否则,设置这个属性0()。

数据类型:逻辑

用户指数,指定为一个非负整数。UserIndex指定一个用户或一个特定的用户在一个多用户场景中。

支持多金宝app用户场景中,伪随机用户的着陆角度(AoA)和离去角(AoD)旋转。的值0表明一个模拟场景,不需要每个用户角度多样性和假设TGn定义集群aoa和大气气溶胶。

数据类型:

传播方向的主动联系,指定为“下行”“上行”

数据类型:字符|字符串

发射天线的数量,指定为1,2,3,或4

数据类型:

距离传输天线元素,指定为一个积极的标量表示波长。

TransmitAntennaSpacing金宝app只支持均匀线性阵列。

依赖关系

要启用这个特性,设置NumTransmitAntennas属性值大于1

数据类型:

接收天线数量,指定为1,2,3,或4

数据类型:

接收天线之间的距离元素,指定为一个积极的标量表示波长。

ReceiveAntennaSpacing金宝app只支持均匀线性阵列。

依赖关系

要启用这个特性,设置NumReceiveAntennas属性值大于1

数据类型:

大规模的衰落效应应用于渠道,指定为“没有”,“Pathloss”,“阴影”,或“Pathloss和阴影”

数据类型:字符|字符串

建筑层数在发射机和接收机之间,指定为一个正整数。使用这个属性在多个场景占地板衰减损失路径损耗计算。默认值是0代表一个通信发射机和接收机之间的链接位于同一层。

依赖关系

NumPenetratedFloors属性只适用于当DelayProfile“模型(一个”“b型”

数据类型:

荧光效应,指定为一个数字或逻辑1(真正的)或0()。从荧光灯照明包括多普勒效应,设置该属性1(真正的)。

依赖关系

要启用这个特性,设置DelayProfile财产“模型”“模型”

数据类型:逻辑

输电线路在赫兹频率,指定为50赫兹的“60赫兹”

电力线路的频率是60赫兹在美国和欧洲50赫兹。

依赖关系

要启用这个特性,设置FluorescentEffect财产1(真正的)和DelayProfile财产“模型”“模型”

数据类型:字符|字符串

正常通道输出的数量接收天线,指定为一个数字或逻辑1(真正的)或0()。

数据类型:逻辑

启用通道过滤,指定为一个数字或逻辑1(真正的)或0()。要启用通道过滤,设置该属性1(真正的)。禁用通道过滤,设置该属性0()。

请注意

如果你设定这个属性0(),一步目标函数不接受一个输入信号。在这种情况下,NumSamplesSampleRate属性确定时间消退过程的实现。

数据类型:逻辑

使用的时域样本数量得到路径获得样本,指定为一个正整数。

依赖关系

要启用这个特性,设置ChannelFiltering财产0()。

数据类型:

数据类型的损伤信号,指定这些值之一:

  • “双”——返回pathGains输出为一个双精度矩阵

  • “单一”——返回pathGains输出为一个单精度矩阵

依赖关系

要启用这个特性,设置ChannelFiltering财产0()。

数据类型:字符|字符串

的随机数流来源,指定为“全球流”“与种子mt19937ar”

如果你设定这个属性“全球流”,当前全球随机数流生成正态分布随机数。在这种情况下,重置函数重置过滤器和创建一个新的通道实现。

如果你设定这个属性“与种子mt19937ar”通常,mt19937ar算法生成分布随机数字。在这种情况下,重置也重新初始化随机数流函数的值种子财产。

数据类型:字符|字符串

最初的种子mt19937ar随机数流,指定为一个非负整数。的种子属性重新启动mt19937ar随机数流的重置函数。

依赖关系

要启用这个特性,设置RandomStream财产“与种子mt19937ar”

数据类型:

使路径增益输出计算,指定为一个数字或逻辑1(真正的)或0()。

数据类型:逻辑

使用

描述

例子

y= tgah (x)过滤输入信号x通过定义的TGah衰落信道wlanTGahChannel系统对象,tgah,并返回结果y

(y,pathGains)= tgah (x)也回报pathGainsTGah通道路径获得潜在的衰落过程。

这个语法适用于当你设置PathGainsOutputPort财产1(真正的)。

pathGains= tgah (x)返回路径的收益。的NumSamples属性决定了衰落过程的持续时间。

这个语法适用于当你设置ChannelFiltering财产0()。

输入参数

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输入信号,指定为一个真正的或复杂的N年代——- - - - - -NT矩阵,地点:

  • N年代是样品的数量。

  • NT是发射天线的数量必须等于NumTransmitAntennas属性值。

数据类型:|
复数的支持:金宝app是的

输出参数

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输出信号,作为一个返回N年代——- - - - - -NR复杂的矩阵,地点:

  • N年代是样品的数量。

  • NR是接收天线的数量等于NumReceiveAntennas属性值。

数据类型:|

路径衰落过程的收益,作为一个返回N年代——- - - - - -NP——- - - - - -NT——- - - - - -NR复杂的数组,地点:

  • N年代是样品的数量。

  • NP是可解决的路径的数量,数量的路径为指定的情况下定义DelayProfile财产。

  • NT是发射天线的数量等于NumTransmitAntennas属性值。

  • NR是接收天线的数量等于NumReceiveAntennas属性值。

数据类型:|

对象的功能

使用一个目标函数,指定系统对象作为第一个输入参数。例如,释放系统资源的系统对象命名obj使用这个语法:

发行版(obj)

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信息 特征信息TGn, TGah、TGac TGax多路径衰落通道
一步 运行系统对象算法
释放 释放资源,并允许修改系统对象属性值和输入特征
重置 重置的内部状态系统对象

请注意

重置:如果RandomStream系统对象的属性设置“全球流”,重置函数重置过滤器。如果你设置RandomStream“与种子mt19937ar”,重置也重新初始化随机数流函数的值种子财产。

例子

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通过TGah通道滤波器802.11啊波形。

cfgS1G = wlanS1GConfig;txWaveform = wlanWaveformGenerator ([1, 0, 0, 1], cfgS1G);

创建一个TGah通道对象和调整一些默认的属性。指定一个种子值来产生可重复的通道输出。创建一个S1G配置对象和波形。S1G波形穿过英吉利海峡通过提供TGah通道对象作为输入。

tgah = wlanTGahChannel;tgah。LargeScaleFadingEffect =“PathLoss和阴影”;tgah。FloorSeparation = 2; tgah.RandomStream =“与种子mt19937ar”;tgah。种子= 10; channelOutput = tgah(txWaveform);

确认通道带宽和设置相应的采样率。

cfgS1G。ChannelBandwidth fs = 2e6;
ans = ' CBW2 '

情节的光谱通道输出波形。

saScope = dsp.SpectrumAnalyzer (“SampleRate”fs,“YLimits”-30年[-110]);saScope (channelOutput)

整个光谱,信道的平均功率输出波形是大约-50 dBm。

情节一个脉冲波形的延迟概要通过TGah通道。

创建一个脉冲波形。延迟10个样本的冲动,相当于10纳秒的时间。

txWaveform = 0 (100 1);txWaveform (11) = 1;

创建一个TGah通道对象。指定的种子可重复的结果。

tgah = wlanTGahChannel;tgah。R和omStream =“与种子mt19937ar”;tgah。种子= 10;

设置采样率,采样通道的多路径都是整数的整数倍数采样延迟。

tgah。年代ampleRate = 1e9; chOut = tgah(txWaveform); plot((0:length(chOut)-1)*1/tgah.SampleRate,abs(chOut)); xlabel(“时间[s]”);ylabel (“abs (chOut)”);标题(“通道功率延迟简介:b型”)

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象与标题频道功率延迟简介:b型包含一个类型的对象。

创建一个S1G波形生成使用四个传送天线和两个空间流。

cfg = wlanS1GConfig (“NumTransmitAntennas”4“NumSpaceTimeStreams”2,“SpatialMapping”,“傅里叶”);txSig = wlanWaveformGenerator ([1, 0, 0, 1], cfg);

创建一个4 x2 MIMO TGah通道和禁用大规模的淡入淡出效果。

tgahChan = wlanTGahChannel (“SampleRate”1 e6,“ChannelBandwidth”,“CBW1”,“NumTransmitAntennas”4“NumReceiveAntennas”2,“LargeScaleFadingEffect”,“没有”);

通过通过信道传输波形。

rxSig = tgahChan (txSig);

显示两个收到时空流的频谱。

saScope = dsp.SpectrumAnalyzer (“SampleRate”1 e6,“ShowLegend”,真的,“ChannelNames”,{“流1”,《流2》});saScope (rxSig)

算法

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算法用于模型TGah通道是基于那些用于TGn通道(如中描述wlanTGnChannelTGn信道模型[2])和TGac频道(中描述wlanTGacChannelTGac通道模型附录[3])。完成信息变更需要支持TGah渠道中可以找到金宝appTGah通道模型[1]。更改支持TGah通道包括低带宽金宝app、地板分离衰减,衰减壁分离,路径损耗和阴影。

引用

[1]Porat R。,年代。K. Yong, and K. Doppler.TGah通道模型。IEEE 802.11 11/0968r4, 2015年3月。

V。[2]·俄斯格估计,为了申请,L. Schumacher, P. Kyritsi, et al.TGn信道模型。版本4。IEEE 802.11 03/940r4, 2004年5月。

[3]布莱特,G。,H. Sampath, S. Vermani, et al.TGac通道模型附录。12版本。IEEE 802.11 09/0308r12, 2010年3月。

[4]Kermoal, j . P。,L. Schumacher, K. I. Pedersen, P. E. Mogensen, and F. Frederiksen. “A Stochastic MIMO Radio Channel Model with Experimental Validation.”IEEE在选定地区通讯》杂志上。6号卷。20日,2002年8月,页1211 - 1226。

扩展功能

介绍了R2017a