本书结合作者在不同国家的多所大学从事多年的教学经验积累,介绍了移动通信衰落信道建模与仿真分析的基本原理和设计方法,并把抽象的数学推导与直观的计算机仿真分析结合为一体。
本书讲解了随机信道模型和确定性信道模型的基本原理,重点讲解了频率非选择性信道和频率选择性信道的建模与仿真,讨论了用于设计、实现和分析有效信道仿真器与快速信道仿真器的方法,书中提供了大量的MATLAB程序,便于读者对提出的模型进行评估与仿真。
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书名 | 移动衰落信道/国外电子与通信教材系列 |
分类 | 科学技术-工业科技-电子通讯 |
作者 | (德)佩措尔德 |
出版社 | 电子工业出版社 |
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简介 | 编辑推荐 本书结合作者在不同国家的多所大学从事多年的教学经验积累,介绍了移动通信衰落信道建模与仿真分析的基本原理和设计方法,并把抽象的数学推导与直观的计算机仿真分析结合为一体。 本书讲解了随机信道模型和确定性信道模型的基本原理,重点讲解了频率非选择性信道和频率选择性信道的建模与仿真,讨论了用于设计、实现和分析有效信道仿真器与快速信道仿真器的方法,书中提供了大量的MATLAB程序,便于读者对提出的模型进行评估与仿真。 内容推荐 本书的目的是向读者介绍移动衰落信道建模、分析和仿真的基本原理。全书共分8章,内容包括移动无线信道的基本理论,随机变量、随机过程和确定性信号的基本知识,作为参考模型的瑞利过程和莱斯过程的基本性质,确定性信道建模原理以及确定性过程的基本性质和统计特性,确定性过程模型参数的计算方法,频率非选择性与频率选择性随机信道模型及其确定性信道模型,快速信道仿真器等。 本书层次结构清晰,内容全面,叙述由浅入深,文献资料详实,充分反映了国际上近年来移动信道建模的理论方法和最新研究成果,可以帮助读者尽快了解和跟踪移动衰落信道研究的最新发展。 本书可作为在无线通信领域的企业和研究机构工作的工程师、计算机科学家和物理学家们的工具书,也可作为高等院校电子与通信工程及相关专业高年级本科生与研究生的教科书,还可供对目前一般随机信道和确定性信道建模问题进行研究的科学工作者参考。 目录 第1章 绪论 1.1 移动无线系统的沿革 1.2 移动无线信道的基本理论 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 重要的概率密度函数 2.1.2 随机变量的函数 2.2 随机过程 2.2.1 平稳过程 2.2.2 遍历过程 2.2.3 电平通过率和平均衰落持续时间 2.3 确定性连续时间信号 2.4 确定性离散时间信号 第3章 作为参考模型的瑞利过程和莱斯过程 3.1 莱斯过程和瑞利过程的一般描述 3.2 莱斯过程和瑞利过程的基本性质 3.3 莱斯过程和瑞利过程的统计特性 3.3.1 振幅和相位的概率密度函数 3.3.2 电平通过率和平均衰落持续时间 3.3.3 瑞利过程衰落时间间隔的统计特性 第4章 确定性过程的理论导论 4.1 确定性信道建模的原理 4.2 确定性过程的基本性质 4.3 确定性过程的统计特性 4.3.1 振幅和相位的概率密度函数 4.3.2 电平通过率和平均衰落持续时间 4.3.3 低电平衰落时间间隔的统计特性 4.3.4 性能估计的各态历经和标准 第5章 确定性过程模型参数的计算方法 5.1 离散多普勒频率和多普勒系数的计算方法 5.1.1 等距法(MED) 5.1.2 均方误差法(MSEM) 5.1.3 等面积法(MEA) 5.1.4 蒙特卡罗法(MCM) 5.1.5 lp-norm法(LPNM) 5.1.6 精确多普勒扩展法(MEDS) 5.1.7 Jakes法(JM) 5.2 多普勒相位的计算方法 5.3 确定性瑞利过程的衰落时间间隔 第6章 频率非选择性随机信道模型和确定性信道模型 6.1 Suzuki扩展过程I型 6.1.1 短期衰落的建模与分析 6.1.1.1 幅度和相位的概率密度函数 6.1.1.2 电平通过率和平均衰落持续时间 6.1.2 长期衰落的建模与分析 6.1.3 随机Suzuki扩展过程I型 6.1.4 确定性Suzuki扩展过程I型 6.1.5 仿真结果和应用 6.2 Suzuki扩展过程Ⅱ型 6.2.1 短期衰落的建模和分析 6.2.1.1 幅度和相位的概率密度函数 6.2.1.2 电平通过率和平均衰落持续时间 6.2.2 随机Suzuki扩展过程Ⅱ型 6.2.3 确定性Suzuki扩展过程Ⅱ型 6.2.4 仿真结果和应用 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 仿真结果和应用 6.4 Loo修正模型 6.4.1 随机Loo修正模型 6.4.1.1 自相关函数和多普勒功率谱密度 6.4.1.2 幅度和相位的概率密度函数 6.4.1.3 电平通过率和平均衰落持续时间 6.4.2 确定性Loo修正模型 6.4.3 仿真结果和应用 第7章 频率选择性随机信道模型和确定性信道模型 7.1 PARSONS和BAJWA的椭圆模型 7.2 频率选择性信道的系统理论描述 7.3 频率选择性随机信道模型 7.3.1 相关函数 7.3.2 Bello的WSSUS模型 7.3.2.1 WSS模型 7.3.2.2 US模型 7.3.2.3 WSSUS模型 7.3.3 基于COST 207的信道模型 7.4 频率选择性确定性信道模型 7.4.1 频率选择性确定性信道模型的系统函数 7.4.2 DGUS模型的相关函数和功率谱密度 7.4.3 DGUS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 DGUS模型的模型参数确定 7.4.4.1 离散传播时延和时延系数的确定 7.4.4.2 离散多普勒频率和多普勒系数的确定 7.4.4.3 多普勒相位的确定 7.4.5 基于COST 207的信道模型的确定性仿真模型 第8章 快速信道仿真器 8.1 离散确定性过程 8.2 离散确定性过程的实现 8.2.1 表系统 8.2.2 矩阵系统 8.2.3 移位寄存器系统 8.3 离散确定性过程的性质 8.3.1 离散确定性过程的基本特性 8.3.2 离散确定性过程的统计特性 8.3.2.1 幅度和相位的概率密度函数和累积分布函数 8.3.2.2 电平通过率和平均衰落持续时间 8.4 实现开销和仿真速度 8.5 与滤波法的比较 附录A akes功率谱密度和相应的自相关函数的推导 附录B 具有基本高斯随机过程不同谱形状的莱斯过程的电平通过率的推导 附录C 确定性莱斯过程的电平通过率和平均衰落持续时间的精确解的推导 附录D 在Jakes功率谱密度下应用蒙特卡罗法引入的相对模型误差的分析 附录E 基于COST 207的其他L路径信道模型的技术规范 MATLAB程序 缩略语 符号 参考文献 索引 |
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