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DSRR
Miguel Angel del Rio Ruiz - 76667418T
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Canal Multipath
Efecto Doppler
Modelado de un escenario multicamino
L -> número de caminos
L=1 Canal desvanecimiento
Plano
L>1 Canal desvanecimiento
Selectivo en frecuencia
Valores reales de los parámetros
 Retardos medidos experimentalmente
 Interiores de 1ns a 100ns
 Exteriores 100ns y 10us
 Ganancias de camino
 Entre 0db y -20db
 Ganancias normalizadas -> potencia total = 1
 Desplazamiento Doppler Máximo
Efectos del desvanecimiento multicamino
 Ensanchamiento del
tiempo de la señal
(Dispersión de la señal)
 Variación en tiempo del
canal debido al
movimiento
Dispersión de la señal
 Máximo retardo del canal
 Selectivo en frecuencia Tmax > Tseñal
 Plano en frecuencia Tmax < Tseñal
 Ancho de banda de coherencia
 Selectivo en frecuencia fo < Bw
 No selectivo fo > Bw
Variación en tiempo del canal
 Tiempo de coherencia -> tiempo en el que los
desvanecimientos se mantienen constantes
 Desvanecimientos rápidos To < Ts
 Desvanecimientos lentos To > Ts
 Ensanchamiento doppler (fm)
 Ensanchamiento rápido Bw < fm
 Ensanchamiento lento Bw > fm
Simulación en matlab
 La simulación de un canal multipath en matlab se
basa en la definición de objetos:
chan = rayleighchan(ts,fd,tau,pdb)
 ts: Es el tiempo de muestreo de la señal de entrada,
en segundos.
 fd: Es el máximo desplazamiento Doppler, en Hertz.
 tau: Es un vector que indica el retraso de cada
camino, se especifica en segundos.
 pdb: Es un vector de ganancias de cada camino, cada
uno se especifica en dB.
Simulación en matlab
 El modelo de un área urbana en GSM viene dado por:
Simulación en matlab
 En nuestro caso:
 V= 5 ~ 50 km/h
 F=1,8 Ghz
 C= 3*108
 Fd= 8,3 Hz ~ 83Hz
 Ts=1/200 Khz
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 Pdb= [-3 0 -2 -6 -8 -10]
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Relative
time (μs)
Average
relative
power (dB)
1 0 -3
2 0,2 0
3 0,5 2
4 1,6 -6
5 2,3 -8
6 5 -10
Simulación en matlab
 Posible modelo de simulación:
Simulación en matlab
 Modelo usado en Matlab basado en interpolación
Simulación en matlab
 Resultado:
 Canal variante en el tiempo.
 La variación temporal vendrá dada por la frecuencia
dopler
 Canal Selectivo en Frecuencia.

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simulacion de canales multipath

  • 1.  simulación de canales multipath DSRR Miguel Angel del Rio Ruiz - 76667418T Eladio Martin - 32758484K Raúl Barragán Gil - 76440019W Pablo Garrido Sánchez - 32068025E
  • 4. Modelado de un escenario multicamino L -> número de caminos L=1 Canal desvanecimiento Plano L>1 Canal desvanecimiento Selectivo en frecuencia
  • 5. Valores reales de los parámetros  Retardos medidos experimentalmente  Interiores de 1ns a 100ns  Exteriores 100ns y 10us  Ganancias de camino  Entre 0db y -20db  Ganancias normalizadas -> potencia total = 1  Desplazamiento Doppler Máximo
  • 6. Efectos del desvanecimiento multicamino  Ensanchamiento del tiempo de la señal (Dispersión de la señal)  Variación en tiempo del canal debido al movimiento
  • 7. Dispersión de la señal  Máximo retardo del canal  Selectivo en frecuencia Tmax > Tseñal  Plano en frecuencia Tmax < Tseñal  Ancho de banda de coherencia  Selectivo en frecuencia fo < Bw  No selectivo fo > Bw
  • 8. Variación en tiempo del canal  Tiempo de coherencia -> tiempo en el que los desvanecimientos se mantienen constantes  Desvanecimientos rápidos To < Ts  Desvanecimientos lentos To > Ts  Ensanchamiento doppler (fm)  Ensanchamiento rápido Bw < fm  Ensanchamiento lento Bw > fm
  • 9. Simulación en matlab  La simulación de un canal multipath en matlab se basa en la definición de objetos: chan = rayleighchan(ts,fd,tau,pdb)  ts: Es el tiempo de muestreo de la señal de entrada, en segundos.  fd: Es el máximo desplazamiento Doppler, en Hertz.  tau: Es un vector que indica el retraso de cada camino, se especifica en segundos.  pdb: Es un vector de ganancias de cada camino, cada uno se especifica en dB.
  • 10. Simulación en matlab  El modelo de un área urbana en GSM viene dado por:
  • 11. Simulación en matlab  En nuestro caso:  V= 5 ~ 50 km/h  F=1,8 Ghz  C= 3*108  Fd= 8,3 Hz ~ 83Hz  Ts=1/200 Khz  Tau= [0 .2 .5 1.6 2.3 5]*10-6  Pdb= [-3 0 -2 -6 -8 -10] Tap number Relative time (μs) Average relative power (dB) 1 0 -3 2 0,2 0 3 0,5 2 4 1,6 -6 5 2,3 -8 6 5 -10
  • 12. Simulación en matlab  Posible modelo de simulación:
  • 13. Simulación en matlab  Modelo usado en Matlab basado en interpolación
  • 14. Simulación en matlab  Resultado:  Canal variante en el tiempo.  La variación temporal vendrá dada por la frecuencia dopler  Canal Selectivo en Frecuencia.

Notas del editor

  1. Tipicamente, si hay linea de vista (LOS), el fenomeno es caracterizado por una FDP de Rice y si no hay linea de vista (NLOS), por una FDP de Rayleigh.
  2. Debido al angulo de los diferentes caminos cada uno de ellos lleva una frecuencia distinta, produciéndose un ensanchado del espectro denominado Espectro doppler. Si el receptor y el emisor permanecen quietos respecto del mismo sistema de referencia el espectro doppler es 0
  3. Este modelo ve la señal como una suma de señales retardadas y atenuadas. Tapped delay line TDL. Cada una se modela como una distribucion Rice o Rayleight. Cada una con su efecto doppler
  4. Fd frecuencia de la portadora del transmisor en herz y C velocidad de la luz Vf velocidad movil
  5. Maximo retardo del canal -> tiempo entre la primera y ultima componente recibida de una señal
  6. Desvanecimientos rapidos canal cambia mucho en tiempo de la señal Cte en lentos