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1、作為新一代無(wú)線通信系統(tǒng)中最為關(guān)鍵的技術(shù)之一,MIMO無(wú)線傳輸技術(shù)能夠在不增加帶寬與功率的情況下成倍地提高無(wú)線通信系統(tǒng)的容量和頻譜效率,有著巨大的潛力和發(fā)展前景,是充分利用空間資源以提高頻譜利用率的必然途徑。
MIMO系統(tǒng)大容量的實(shí)現(xiàn)和系統(tǒng)性能的提高都極大程度上依賴于MIMO信道特性,因此,建立精確的傳輸信道模型對(duì)MIMO系統(tǒng)的研究至關(guān)重要。當(dāng)前常用的MIMO信道模型主要包括統(tǒng)計(jì)性模型、確定性模型和介于兩者之間的參考模型三類。其
2、中,統(tǒng)計(jì)性模型并不包含天線增益等物理參數(shù)的信息,并且較大程度上依賴于測(cè)量設(shè)備,無(wú)法將信道與測(cè)量設(shè)備對(duì)信號(hào)傳輸產(chǎn)生的影響分離開(kāi)來(lái)。
本文以電磁理論為基礎(chǔ),結(jié)合微擾法的基本思想,推導(dǎo)出一般散射環(huán)境下信道矩陣參數(shù)的解析解。以偶極子天線為例,分別計(jì)算其在自由空間和散射環(huán)境下的信道矩陣,并與軟件模擬仿真得到的數(shù)值結(jié)果相對(duì)比,驗(yàn)證了該理論的正確性。通過(guò)對(duì)比自由空間與散射環(huán)境下SISO和MIMO系統(tǒng)的信道容量,研究系統(tǒng)容量與天線性能及傳輸環(huán)
3、境間的關(guān)系,為更好的設(shè)計(jì)天線系統(tǒng)、提高通信系統(tǒng)的整體性能提供了理論依據(jù)。
本文還介紹了用微擾法的基本思想研究散射環(huán)境下天線輸入阻抗的基本方法,并以常見(jiàn)的偶極子天線和微帶天線為例,通過(guò)FEKO軟件模擬仿真驗(yàn)證了該方法研究散射環(huán)境下天線輸入阻抗的可靠性與準(zhǔn)確性。
此外,作為近年來(lái)的研究熱點(diǎn)問(wèn)題,介質(zhì)參數(shù)測(cè)量一直是業(yè)界倍受關(guān)注的重要課題。本文介紹了一種新的介質(zhì)參數(shù)測(cè)量技術(shù),為介質(zhì)材料的測(cè)量提供了新的思路。該方法以微擾法的基
4、本思想為依據(jù),通過(guò)測(cè)量自由空間(無(wú)介質(zhì)樣品)和散射環(huán)境(有介質(zhì)樣品)下天線輸入阻抗的變化,反演推出介質(zhì)樣品的介電常數(shù)、介電損耗及磁導(dǎo)率等相關(guān)參數(shù)。同時(shí),引入準(zhǔn)靜態(tài)近似場(chǎng),為較大介電常數(shù)的介質(zhì)材料測(cè)量提供了理論依據(jù),進(jìn)一步擴(kuò)展了該方法的使用范圍。
文中以常用的微帶天線為例具體說(shuō)明了使用該方法計(jì)算材料介質(zhì)參數(shù)的一般過(guò)程,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該方法能夠取得較高的測(cè)量精度。與傳統(tǒng)方法相比,該方法系統(tǒng)簡(jiǎn)單、計(jì)算方便,可以在開(kāi)放空間中進(jìn)行,且對(duì)散
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