楼梯信道模型是设计楼梯应急通信系统的关键,而信号多簇特性对信道建模具有重要影响,对此提出了新的随机多簇信道冲击响应(Channel Impulse Response,CIR)模型。对于视距(Line of Sight,LOS)环境,提出用距离相关函数拟合簇到达时间。而...楼梯信道模型是设计楼梯应急通信系统的关键,而信号多簇特性对信道建模具有重要影响,对此提出了新的随机多簇信道冲击响应(Channel Impulse Response,CIR)模型。对于视距(Line of Sight,LOS)环境,提出用距离相关函数拟合簇到达时间。而非视距(Non LOS,NLOS)环境下,簇到达时间与距离无关。CIR中每个簇用指数衰减函数描述,其中衰减常量随距离变化。最后用实测数据验证所提出模型的准确性,并用S-V模型作比较。结果表明,所提出模型更适合描述室内楼梯传播特性。展开更多
多径干扰是超宽带(ultra-wideband,UWB)定位误差的主要来源之一,超宽带信号的非视距传播会导致通信和定位精度的可靠性降低。因此,准确识别定位过程中的非视距(non line of sight,NLOS)传播信号是提高定位精度的重要措施。针对超宽带信...多径干扰是超宽带(ultra-wideband,UWB)定位误差的主要来源之一,超宽带信号的非视距传播会导致通信和定位精度的可靠性降低。因此,准确识别定位过程中的非视距(non line of sight,NLOS)传播信号是提高定位精度的重要措施。针对超宽带信号的非视距传播识别问题,该文提出一种新的基于信道冲激响应(channel impulse response,CIR)特征参量—上升时间与峰值时间和(sum of rise time and peak time,Sum_T)与未检测到峰值(undetected peak,UD-P)联合的NLOS识别方法。实验结果表明,典型室内办公环境下NLOS信号的识别率可以达到95.75%,该方法在定位系统中的使用将有助于提升定位精度。展开更多
文摘多径干扰是超宽带(ultra-wideband,UWB)定位误差的主要来源之一,超宽带信号的非视距传播会导致通信和定位精度的可靠性降低。因此,准确识别定位过程中的非视距(non line of sight,NLOS)传播信号是提高定位精度的重要措施。针对超宽带信号的非视距传播识别问题,该文提出一种新的基于信道冲激响应(channel impulse response,CIR)特征参量—上升时间与峰值时间和(sum of rise time and peak time,Sum_T)与未检测到峰值(undetected peak,UD-P)联合的NLOS识别方法。实验结果表明,典型室内办公环境下NLOS信号的识别率可以达到95.75%,该方法在定位系统中的使用将有助于提升定位精度。