CN113225711A - 一种隧道场景车对车mimo无线信道容量估计方法 - Google Patents

一种隧道场景车对车mimo无线信道容量估计方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113225711A
CN113225711A CN202110511358.0A CN202110511358A CN113225711A CN 113225711 A CN113225711 A CN 113225711A CN 202110511358 A CN202110511358 A CN 202110511358A CN 113225711 A CN113225711 A CN 113225711A
Authority
CN
China
Prior art keywords
vehicle
wireless signal
hop
reflection path
wireless
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202110511358.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113225711B (zh
Inventor
袁莉芬
张鹤鸣
刘韬
何怡刚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hefei University of Technology
Original Assignee
Hefei University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hefei University of Technology filed Critical Hefei University of Technology
Priority to CN202110511358.0A priority Critical patent/CN113225711B/zh
Publication of CN113225711A publication Critical patent/CN113225711A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113225711B publication Critical patent/CN113225711B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • H04W4/46Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P] for vehicle-to-vehicle communication [V2V]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/024Channel estimation channel estimation algorithms
    • H04L25/0242Channel estimation channel estimation algorithms using matrix methods

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明涉及一种隧道场景车对车MIMO无线信道容量估计方法,包括:根据无线信号发送车辆、无线信号接收车辆、散射体之间的位置以及车身高度,建立隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道几何模型;计算所述车对车无线信道几何模型中的角度、信号反射路径长度和多普勒频移;生成隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道仿真模型,计算隧道场景车对车无线信道容量。本发明在生成的车对车信道仿真模型中添加了无线信号的水平地面反射路径,贴近于隧道环境下的无线信号真实传播特性,可用于隧道场景下的无线信道容量估计;本发明通过调节车对车仿真模型参数,可用于隧道场景下不同车流密度时的无线信道容量估计。

Description

一种隧道场景车对车MIMO无线信道容量估计方法
技术领域
本发明涉及车对车无线通信技术领域,尤其是一种隧道场景车对车MIMO无线信道容量估计方法。
背景技术
随着第五代(fifth-generation,5G)移动通信网络的普及和车联网技术的快速发展,车对车(vehicle to vehicle)通信已经在车载自组织网络、智能交通系统等领域得到了广泛的应用。对于车对车通信系统的开发需要了解底层传播信道的相关信息,因此采用合理的方法准确估计信道中的统计特性具有重要意义,而信道建模是研究电平通过率、衰落持续时间、信道容量等信道统计特性的一种有效手段。
信道容量是通信系统能无差错传输信息的最大速率,是衡量通信系统性能优劣的重要指标,因此对于通信系统信道容量的准确估计受到了学者们的广泛关注。现有文献利用车对车信道模型估计通信系统的信道容量,但多数模型都仅适用于高速公路和城市街道两种典型通信场景,而对于隧道环境这种特殊场景的车对车信道模型的研究则较为缺乏,因此为了能够准确描述隧道场景的无线信号传输特性,从而对该场景下的通信系统信道容量进行准确评估,现有研究提出了适用于隧道场景下的车对车信道模型。但是现有车对车信道模型在刻画隧道场景下的无线信号传播路径时,都忽视了信号发送车辆和信号接收车辆位于同一水平面时的无线信号地面反射路径,即忽略了无线信号的水平地面反射,而实验表明当信号接收端和信号发送端位于同一平面时,无线信号仍然会存在一定量且不可忽视的地面反射分量,到目前为止,还没有一种车对车信道模型能够模拟两车处于同一水平面时的无线信号地面反射路径,这将会给隧道场景下的无线信道容量估计带来一定的误差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种通过引入无线信号水平地面反射路径,贴近于隧道环境下的无线信号真实传播特性的隧道场景车对车MIMO无线信道容量估计方法。
为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:一种隧道场景车对车MIMO无线信道容量估计方法,该方法包括下列顺序的步骤:
(1)根据无线信号发送车辆、无线信号接收车辆、散射体之间的位置以及车身高度,建立隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道几何模型;
(2)计算所述车对车无线信道几何模型中的角度、信号反射路径长度和多普勒频移;
(3)生成隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道仿真模型,计算隧道场景车对车无线信道容量。
所述步骤(1)中隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道几何模型由两个2D圆环、一个3D半椭球体和一个3D椭圆柱构成,其中两个2D圆环的圆心分别代表无线信号发送车辆和无线信号接收车辆,无线信号发送车辆和无线信号接收车辆上分别配备有MT根和MR根全向天线,且全向天线呈均匀线性阵列分布,无线信号发送车辆上的任意两根相邻全向天线的间距为δT,无线信号接收车辆上的任意两根相邻全向天线的间距为δR,两个2D圆环的圆心间的距离为D;所述两个2D圆环是指一号圆环和二号圆环,所述一号圆环为围绕在无线信号发送车辆周围的移动散射体,共有N1个移动散射体分布在一号圆环上,第n1个移动散射体表示为
Figure BDA0003060410260000021
二号圆环为围绕在无线信号接收车辆周围的移动散射体,共有N2个移动散射体分布在二号圆环上,第n2个移动散射体表示为
Figure BDA0003060410260000022
一号圆环的半径为RT,二号圆环的半径为RR,且满足D>>max{RT,RR}、min{RT,RR}>>max{δTR};
3D半椭球体代表围绕无线信号发送车辆和无线信号接收车辆的隧道上部弯曲墙壁,共有N3个静态散射体分布在半椭球体上,第n3个静态散射体表示为
Figure BDA0003060410260000023
无线信号发送车辆和无线信号接收车辆分别位于3D半椭球体底面椭圆的两个焦点上,即两个2D圆环的圆心分别与3D半椭球体底面椭圆的两个焦点重合,3D半椭球体底面椭圆的焦距即无线信号发送车辆和无线信号接收车辆间的距离D,其半长轴、半短轴和半焦距分别用a、b、f表示,且满足D=2f,min{a-f}>>max{δTR};
3D椭圆柱代表围绕在无线信号发送车辆和无线信号接收车辆周围、与车身高度H0相等的垂直隧道墙壁,无线信号发送车辆和无线信号接收车辆分别位于3D椭圆柱顶面椭圆的两个焦点上,两个2D圆环的圆心分别与3D椭圆柱顶面椭圆的两个焦点重合,即3D椭圆柱顶面椭圆与3D半椭球体的底面椭圆相重合;二号圆环在3D椭圆柱底面椭圆上有一个半径为RR的投影区域,共有NG个地面有效散射体分布在该投影区域内上,第nG个地面有效散射体表示为
Figure BDA0003060410260000024
无线信号由无线信号发送车辆直接到达无线信号接收车辆所经历的路径为直视路径LOS,路径长度记为εpq,直视路径从无线信号发送车辆出发的水平离开角和到达无线信号接收车辆的水平到达角分别记为
Figure BDA0003060410260000031
Figure BDA0003060410260000032
由无线信号发送车辆发出经过散射体
Figure BDA0003060410260000033
反射后到达无线信号接收车辆的路径为SBi单跳反射路径,路径长度记为
Figure BDA0003060410260000034
SBi单跳反射路径的水平离开角和水平到达角分别记为
Figure BDA0003060410260000035
SB3单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角分别记为
Figure BDA0003060410260000036
SBG单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角分别记为
Figure BDA0003060410260000037
由无线信号发送车辆发出先后经过散射体
Figure BDA0003060410260000038
Figure BDA0003060410260000039
两次反射后到达无线信号接收车辆的路径为DB双跳反射路径,路径长度记为
Figure BDA00030604102600000310
DB双跳反射路径的水平离开角和水平到达角分别为
Figure BDA00030604102600000311
所述步骤(2)具体包括以下步骤:
(2a)计算车对车无线信道几何模型中的角度,所述角度包括SB1单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure BDA00030604102600000312
SB2单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure BDA00030604102600000313
Figure BDA00030604102600000314
SB3单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure BDA00030604102600000315
SBG单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure BDA00030604102600000316
SB3单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角
Figure BDA00030604102600000317
SBG单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角
Figure BDA00030604102600000318
对于水平到达角
Figure BDA00030604102600000319
和水平离开角
Figure BDA00030604102600000320
采用修正的等面积修补法进行计算,其具体方法为:
Figure BDA00030604102600000321
Figure BDA00030604102600000322
Figure BDA00030604102600000323
Figure BDA00030604102600000324
式中,
Figure BDA00030604102600000325
分别为
Figure BDA00030604102600000326
所对应的连续变量,
Figure BDA00030604102600000327
Figure BDA0003060410260000041
分别为连续变量
Figure BDA0003060410260000042
的均值,在隧道场景下将参数设置为
Figure BDA0003060410260000043
Figure BDA0003060410260000044
I0(.)为第一类零阶贝塞尔函数;
Figure BDA0003060410260000045
Figure BDA0003060410260000046
分别为控制连续变量
Figure BDA0003060410260000047
向相应的均值
Figure BDA0003060410260000048
处集中程度的参数,在车对车无线信道几何模型中设置
Figure BDA0003060410260000049
Figure BDA00030604102600000410
的值越大,
Figure BDA00030604102600000411
则向相应的均值处的集中程度越高。;
对于到达俯仰角
Figure BDA00030604102600000412
其计算公式为:
Figure BDA00030604102600000413
式中,βm代表到达俯仰角
Figure BDA00030604102600000414
的最大值;
对于水平离开角
Figure BDA00030604102600000415
水平到达角
Figure BDA00030604102600000416
和离开俯仰角
Figure BDA00030604102600000417
其计算公式为:
Figure BDA00030604102600000418
Figure BDA00030604102600000419
Figure BDA00030604102600000420
Figure BDA00030604102600000421
式中,
Figure BDA00030604102600000422
为静态散射体
Figure BDA00030604102600000423
到信号发送车辆天线中心的距离,
Figure BDA00030604102600000424
为静态散射体
Figure BDA00030604102600000425
到信号接收车辆天线中心的距离,其计算公式为:
Figure BDA00030604102600000426
Figure BDA00030604102600000427
对于SBG单跳反射路径的水平离开角
Figure BDA00030604102600000428
离开俯仰角
Figure BDA00030604102600000429
和到达俯仰角
Figure BDA00030604102600000430
先计算第nG个地面有效散射体的所在地面散射半径
Figure BDA00030604102600000431
其计算公式为:
Figure BDA0003060410260000051
对于水平离开角
Figure BDA0003060410260000052
离开俯仰角
Figure BDA0003060410260000053
和到达俯仰角
Figure BDA0003060410260000054
其计算公式为:
Figure BDA0003060410260000055
Figure BDA0003060410260000056
Figure BDA0003060410260000057
(2b)计算车对车无线信道几何模型中的信号反射路径长度,所述信号反射路径包括直视路径、SB1单跳反射路径、SB2单跳反射路径、SB3单跳反射路径、双跳反射路径和SBG单跳反射路径;
对于直视路径长度:
εpq=D-kpδT cosθT+kqδR cosθR
式中:
Figure BDA0003060410260000058
MT和MR分别为MIMO通信系统的无线信号发送车辆和无线信号接收车辆上的全向天线数,p和q为无线信号发送车辆和无线信号接收车辆的第p根和第q根天线,θT和θR为无线信号接收车辆和无线信号发送车辆天线阵列水平倾角;
对于SB1单跳反射路径长度:
Figure BDA0003060410260000059
式中:RT和RR分别为围绕无线信号发送车辆和无线信号接收车辆的圆环半径,
Figure BDA00030604102600000510
为移动散射体
Figure BDA00030604102600000511
到无线信号接收车辆天线中心的距离:
Figure BDA00030604102600000512
对于SB2单跳反射路径长度:
Figure BDA00030604102600000513
式中:
Figure BDA00030604102600000514
为移动散射体
Figure BDA00030604102600000515
到无线信号发送车辆天线中心的距离:
Figure BDA00030604102600000516
对于SB3单跳反射路径长度:
Figure BDA00030604102600000517
式中,
Figure BDA0003060410260000061
为静态散射体
Figure BDA0003060410260000062
到无线信号接收车辆天线中心的距离:
Figure BDA0003060410260000063
Figure BDA0003060410260000064
为静态散射体
Figure BDA0003060410260000065
到无线信号发送车辆天线中心的距离:
Figure BDA0003060410260000066
对于双跳反射路径长度:
Figure BDA0003060410260000067
对于SBG单跳反射路径长度:
Figure BDA0003060410260000068
式中,
Figure BDA0003060410260000069
分别表示无线信号发送车辆第p根天线在x、y、z坐标轴上的位置坐标,
Figure BDA00030604102600000610
分别表示无线信号接收车辆第q根天线在x、y、z坐标轴上的位置坐标:
Figure BDA00030604102600000611
Figure BDA00030604102600000612
表示地面散射体
Figure BDA00030604102600000613
在x、y、z坐标轴上的位置坐标:
Figure BDA00030604102600000614
Figure BDA00030604102600000615
(2c)计算车对车无线信道几何模型中的多普勒频移,多普勒频移包括无线信号接收车辆和无线信号发送车辆和移动散射体运动引起的直视路径上的多普勒频移fLOS、SB1单跳反射路径上的多普勒频移fSB1、SB2单跳反射路径上的多普勒频移fSB2、SB3单跳反射路径上的多普勒频移fSB3、SBG单跳反射路径上的多普勒频移fSBG和双跳反射路径上的多普勒频移fDB
直视路径上的多普勒频移fLOS的计算公式如下:
Figure BDA00030604102600000616
式中:VT和γT分别为无线信号发送车辆的速度大小和方向,VR和γR分别为无线信号接收车辆的速度大小和方向;fTM=VTfC/c、fRM=VRfC/c分别为无线信号发送车辆和无线信号接收车辆运动引起的最大多普勒频移,fc为载波频率,
Figure BDA00030604102600000617
为直视路径的水平离开角和水平到达角,c为光速,其值为3×108
SB1单跳反射路径、SB2单跳反射路径上的多普勒频移fSB1、fSB2的计算公式如下:
Figure BDA00030604102600000618
Figure BDA00030604102600000619
式中:fs1=Vs1fC/c、fs2=Vs2fC/c分别为无线信号接收车辆周围的散射体运动引起的多普勒频移,Vs1、Vs2为围绕无线信号发送车辆移动散射体和围绕无线信号接收车辆移动散射体的运动速度;
SB3单跳反射路径、SBG单跳反射路径上的多普勒频移fSB3、fSBG的计算公式如下:
Figure BDA0003060410260000071
Figure BDA0003060410260000072
双跳反射路径上的多普勒频移fDB的计算公式如下:
Figure BDA0003060410260000073
所述步骤(3)具体包括以下步骤:
(3a)生成隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道仿真模型
Figure BDA0003060410260000074
它表示为一个MR×MT维度的矩阵,其中hpq(t)为无线信号发送车辆第p个天线到无线信号接收车辆第q个天线之间的冲激响应,其表示为:
Figure BDA0003060410260000075
式中,
Figure BDA0003060410260000076
为直视路径的信道冲击响应分量,
Figure BDA0003060410260000077
为双跳反射路径的信道冲击响应分量,
Figure BDA0003060410260000078
分别为SB1单跳反射路径、SB2单跳反射路径的信道冲击响应分量,
Figure BDA0003060410260000079
分别为SB3单跳反射路径、SBG单跳反射路径的信道冲击响应分量,其表示式分别为:
Figure BDA00030604102600000710
Figure BDA00030604102600000711
Figure BDA00030604102600000712
Figure BDA00030604102600000713
式中:c为光速,其值为3×108,且满足λ·fc=c,λ为载波波长,fc为载波频率;
Figure BDA00030604102600000715
为散射体与传播射线相互作用产生的相位偏移;E[]为统计期望算子;k为信道仿真模型的莱斯因子;功率系数
Figure BDA00030604102600000714
ηDB代表着SBi冲激响应分量、SBj冲激响应分量和DB冲激响应分量占总功率值
Figure BDA0003060410260000081
的比例,且满足
Figure BDA0003060410260000082
Figure BDA0003060410260000083
在低车流密度的隧道场景下将功率系数设置为
Figure BDA0003060410260000084
Figure BDA0003060410260000085
ηDB=0.2;在仿真实验中,通过对功率系数提前赋值来指明各个反射分量在总反射中的含量,表征在不同车流密度的隧道场景下的信道模型,在高车流密度隧道场景下功率系数赋值时满足
Figure BDA0003060410260000086
在低车流密度隧道场景下功率系数赋值时满足
Figure BDA0003060410260000087
(3b)基于生成的隧道场景车对车无线信道仿真模型H(t),计算隧道场景下的车对车MIMO实时无线信道容量capacity(t):
Figure BDA0003060410260000088
式中:det(·)代表行列式算子,(·)T代表矩阵转置算子,
Figure BDA0003060410260000089
为MR维的单位矩阵,S为信噪比。
由上述技术方案可知,本发明的有益效果为:第一,本发明在生成的车对车信道仿真模型中添加了无线信号的水平地面反射路径,贴近于隧道环境下的无线信号真实传播特性,可用于隧道场景下的无线信道容量估计;第二,本发明通过调节车对车仿真模型参数,可用于隧道场景下不同车流密度时的无线信道容量估计;第三,本发明中所生成的隧道环境车对车信道仿真模型丰富了信道模型库,可用于研究隧道环境下天线阵列参数对无线信道容量的影响,如天线单元间距、信噪比、天线单元数目。
附图说明
图1是本发明的方法流程图;
图2、图3均为隧道场景车对车信道几何模型示意图;
图4是通过本发明估算的隧道场景下两车相距10m时的无线信道容量示意图;
图5是通过本发明估算的隧道场景下两车相距15m时的无线信道容量示意图;
图6是隧道场景下不同天线单元间距时的无线信道容量示意图;
图7是隧道场景下不同信噪比时的无线信道容量示意图。
具体实施方式
如图1所示,一种隧道场景车对车MIMO无线信道容量估计方法,该方法包括下列顺序的步骤:
(1)根据无线信号发送车辆、无线信号接收车辆、散射体之间的位置以及车身高度,建立隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道几何模型;
(2)计算所述车对车无线信道几何模型中的角度、信号反射路径长度和多普勒频移;
(3)生成隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道仿真模型,计算隧道场景车对车无线信道容量。
所述步骤(1)中隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道几何模型由两个2D圆环、一个3D半椭球体和一个3D椭圆柱构成,其中两个2D圆环的圆心分别代表无线信号发送车辆和无线信号接收车辆,无线信号发送车辆和无线信号接收车辆上分别配备有MT根和MR根全向天线,且全向天线呈均匀线性阵列分布,无线信号发送车辆上的任意两根相邻全向天线的间距为δT,无线信号接收车辆上的任意两根相邻全向天线的间距为δR,两个2D圆环的圆心间的距离为D;所述两个2D圆环是指一号圆环和二号圆环,所述一号圆环为围绕在无线信号发送车辆周围的移动散射体,共有N1个移动散射体分布在一号圆环上,第n1个移动散射体表示为
Figure BDA0003060410260000091
二号圆环为围绕在无线信号接收车辆周围的移动散射体,共有N2个移动散射体分布在二号圆环上,第n2个移动散射体表示为
Figure BDA0003060410260000092
一号圆环的半径为RT,二号圆环的半径为RR,且满足D>>max{RT,RR}、min{RT,RR}>>max{δTR};
3D半椭球体代表围绕无线信号发送车辆和无线信号接收车辆的隧道上部弯曲墙壁,共有N3个静态散射体分布在半椭球体上,第n3个静态散射体表示为
Figure BDA0003060410260000093
无线信号发送车辆和无线信号接收车辆分别位于3D半椭球体底面椭圆的两个焦点上,即两个2D圆环的圆心分别与3D半椭球体底面椭圆的两个焦点重合,3D半椭球体底面椭圆的焦距即无线信号发送车辆和无线信号接收车辆间的距离D,其半长轴、半短轴和半焦距分别用a、b、f表示,且满足D=2f,min{a-f}>>max{δTR};
3D椭圆柱代表围绕在无线信号发送车辆和无线信号接收车辆周围、与车身高度H0相等的垂直隧道墙壁,无线信号发送车辆和无线信号接收车辆分别位于3D椭圆柱顶面椭圆的两个焦点上,两个2D圆环的圆心分别与3D椭圆柱顶面椭圆的两个焦点重合,即3D椭圆柱顶面椭圆与3D半椭球体的底面椭圆相重合;二号圆环在3D椭圆柱底面椭圆上有一个半径为RR的投影区域,共有NG个地面有效散射体分布在该投影区域内上,第nG个地面有效散射体表示为
Figure BDA0003060410260000094
无线信号由无线信号发送车辆直接到达无线信号接收车辆所经历的路径为直视路径LOS,路径长度记为εpq,直视路径从无线信号发送车辆出发的水平离开角和到达无线信号接收车辆的水平到达角分别记为
Figure BDA0003060410260000101
Figure BDA0003060410260000102
由无线信号发送车辆发出经过散射体
Figure BDA0003060410260000103
反射后到达无线信号接收车辆的路径为SBi单跳反射路径,路径长度记为
Figure BDA0003060410260000104
SBi单跳反射路径的水平离开角和水平到达角分别记为
Figure BDA0003060410260000105
SB3单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角分别记为
Figure BDA0003060410260000106
SBG单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角分别记为
Figure BDA0003060410260000107
由无线信号发送车辆发出先后经过散射体
Figure BDA0003060410260000108
Figure BDA0003060410260000109
两次反射后到达无线信号接收车辆的路径为DB双跳反射路径,路径长度记为
Figure BDA00030604102600001010
DB双跳反射路径的水平离开角和水平到达角分别为
Figure BDA00030604102600001011
所述步骤(2)具体包括以下步骤:
(2a)计算车对车无线信道几何模型中的角度,所述角度包括SB1单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure BDA00030604102600001012
SB2单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure BDA00030604102600001013
Figure BDA00030604102600001014
SB3单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure BDA00030604102600001015
SBG单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure BDA00030604102600001016
SB3单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角
Figure BDA00030604102600001017
SBG单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角
Figure BDA00030604102600001018
对于水平到达角
Figure BDA00030604102600001019
和水平离开角
Figure BDA00030604102600001020
采用修正的等面积修补法进行计算,其具体方法为:
Figure BDA00030604102600001021
Figure BDA00030604102600001022
Figure BDA00030604102600001023
Figure BDA00030604102600001024
式中,
Figure BDA00030604102600001025
分别为
Figure BDA00030604102600001026
所对应的连续变量,
Figure BDA00030604102600001027
Figure BDA0003060410260000111
分别为连续变量
Figure BDA0003060410260000112
的均值,在隧道场景下将参数设置为
Figure BDA0003060410260000113
Figure BDA0003060410260000114
I0(.)为第一类零阶贝塞尔函数;
Figure BDA0003060410260000115
Figure BDA0003060410260000116
分别为控制连续变量
Figure BDA0003060410260000117
向相应的均值
Figure BDA0003060410260000118
处集中程度的参数,在车对车无线信道几何模型中设置
Figure BDA0003060410260000119
Figure BDA00030604102600001110
的值越大,
Figure BDA00030604102600001111
则向相应的均值处的集中程度越高。;
对于到达俯仰角
Figure BDA00030604102600001112
其计算公式为:
Figure BDA00030604102600001113
式中,βm代表到达俯仰角
Figure BDA00030604102600001114
的最大值;
对于水平离开角
Figure BDA00030604102600001115
水平到达角
Figure BDA00030604102600001116
和离开俯仰角
Figure BDA00030604102600001117
其计算公式为:
Figure BDA00030604102600001118
Figure BDA00030604102600001119
Figure BDA00030604102600001120
Figure BDA00030604102600001121
式中,
Figure BDA00030604102600001122
为静态散射体
Figure BDA00030604102600001123
到信号发送车辆天线中心的距离,
Figure BDA00030604102600001124
为静态散射体
Figure BDA00030604102600001125
到信号接收车辆天线中心的距离,其计算公式为:
Figure BDA00030604102600001126
Figure BDA00030604102600001127
对于SBG单跳反射路径的水平离开角
Figure BDA00030604102600001128
离开俯仰角
Figure BDA00030604102600001129
和到达俯仰角
Figure BDA00030604102600001130
先计算第nG个地面有效散射体的所在地面散射半径
Figure BDA00030604102600001131
其计算公式为:
Figure BDA0003060410260000121
对于水平离开角
Figure BDA0003060410260000122
离开俯仰角
Figure BDA0003060410260000123
和到达俯仰角
Figure BDA0003060410260000124
其计算公式为:
Figure BDA0003060410260000125
Figure BDA0003060410260000126
Figure BDA0003060410260000127
(2b)计算车对车无线信道几何模型中的信号反射路径长度,所述信号反射路径包括直视路径、SB1单跳反射路径、SB2单跳反射路径、SB3单跳反射路径、双跳反射路径和SBG单跳反射路径;
对于直视路径长度:
εpq=D-kpδT cosθT+kqδR cosθR
式中:
Figure BDA0003060410260000128
MT和MR分别为MIMO通信系统的无线信号发送车辆和无线信号接收车辆上的全向天线数,p和q为无线信号发送车辆和无线信号接收车辆的第p根和第q根天线,θT和θR为无线信号接收车辆和无线信号发送车辆天线阵列水平倾角;
对于SB1单跳反射路径长度:
Figure BDA0003060410260000129
式中:RT和RR分别为围绕无线信号发送车辆和无线信号接收车辆的圆环半径,
Figure BDA00030604102600001210
为移动散射体
Figure BDA00030604102600001211
到无线信号接收车辆天线中心的距离:
Figure BDA00030604102600001212
对于SB2单跳反射路径长度:
Figure BDA00030604102600001213
式中:
Figure BDA00030604102600001214
为移动散射体
Figure BDA00030604102600001215
到无线信号发送车辆天线中心的距离:
Figure BDA00030604102600001216
对于SB3单跳反射路径长度:
Figure BDA00030604102600001217
式中,
Figure BDA0003060410260000131
为静态散射体
Figure BDA0003060410260000132
到无线信号接收车辆天线中心的距离:
Figure BDA0003060410260000133
Figure BDA0003060410260000134
为静态散射体
Figure BDA0003060410260000135
到无线信号发送车辆天线中心的距离:
Figure BDA0003060410260000136
对于双跳反射路径长度:
Figure BDA0003060410260000137
对于SBG单跳反射路径长度:
Figure BDA0003060410260000138
式中,
Figure BDA0003060410260000139
分别表示无线信号发送车辆第p根天线在x、y、z坐标轴上的位置坐标,
Figure BDA00030604102600001310
分别表示无线信号接收车辆第q根天线在x、y、z坐标轴上的位置坐标:
Figure BDA00030604102600001311
Figure BDA00030604102600001312
表示地面散射体
Figure BDA00030604102600001313
在x、y、z坐标轴上的位置坐标:
Figure BDA00030604102600001314
Figure BDA00030604102600001315
(2c)计算车对车无线信道几何模型中的多普勒频移,多普勒频移包括无线信号接收车辆和无线信号发送车辆和移动散射体运动引起的直视路径上的多普勒频移fLOS、SB1单跳反射路径上的多普勒频移fSB1、SB2单跳反射路径上的多普勒频移fSB2、SB3单跳反射路径上的多普勒频移fSB3、SBG单跳反射路径上的多普勒频移fSBG和双跳反射路径上的多普勒频移fDB
直视路径上的多普勒频移fLOS的计算公式如下:
Figure BDA00030604102600001316
式中:VT和γT分别为无线信号发送车辆的速度大小和方向,VR和γR分别为无线信号接收车辆的速度大小和方向;fTM=VTfC/c、fRM=VRfC/c分别为无线信号发送车辆和无线信号接收车辆运动引起的最大多普勒频移,fc为载波频率,
Figure BDA00030604102600001317
为直视路径的水平离开角和水平到达角,c为光速,其值为3×108
SB1单跳反射路径、SB2单跳反射路径上的多普勒频移fSB1、fSB2的计算公式如下:
Figure BDA00030604102600001318
Figure BDA00030604102600001319
式中:fs1=Vs1fC/c、fs2=Vs2fC/c分别为无线信号接收车辆周围的散射体运动引起的多普勒频移,Vs1、Vs2为围绕无线信号发送车辆移动散射体和围绕无线信号接收车辆移动散射体的运动速度;
SB3单跳反射路径、SBG单跳反射路径上的多普勒频移fSB3、fSBG的计算公式如下:
Figure BDA0003060410260000141
Figure BDA0003060410260000142
双跳反射路径上的多普勒频移fDB的计算公式如下:
Figure BDA0003060410260000143
所述步骤(3)具体包括以下步骤:
(3a)生成隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道仿真模型
Figure BDA0003060410260000144
它表示为一个MR×MT维度的矩阵,其中hpq(t)为无线信号发送车辆第p个天线到无线信号接收车辆第q个天线之间的冲激响应,其表示为:
Figure BDA0003060410260000145
式中,
Figure BDA0003060410260000146
为直视路径的信道冲击响应分量,
Figure BDA0003060410260000147
为双跳反射路径的信道冲击响应分量,
Figure BDA0003060410260000148
分别为SB1单跳反射路径、SB2单跳反射路径的信道冲击响应分量,
Figure BDA0003060410260000149
分别为SB3单跳反射路径、SBG单跳反射路径的信道冲击响应分量,其表示式分别为:
Figure BDA00030604102600001410
Figure BDA00030604102600001411
Figure BDA00030604102600001412
Figure BDA00030604102600001413
式中:c为光速,其值为3×108,且满足λ·fc=c,λ为载波波长,fc为载波频率;
Figure BDA00030604102600001414
为散射体与传播射线相互作用产生的相位偏移;E[]为统计期望算子;k为信道仿真模型的莱斯因子;功率系数
Figure BDA00030604102600001415
ηDB代表着SBi冲激响应分量、SBj冲激响应分量和DB冲激响应分量占总功率值
Figure BDA0003060410260000151
的比例,且满足
Figure BDA0003060410260000152
Figure BDA0003060410260000153
在低车流密度的隧道场景下将功率系数设置为
Figure BDA0003060410260000154
Figure BDA0003060410260000155
ηDB=0.2;在仿真实验中,通过对功率系数提前赋值来指明各个反射分量在总反射中的含量,表征在不同车流密度的隧道场景下的信道模型,在高车流密度隧道场景下功率系数赋值时满足
Figure BDA0003060410260000156
在低车流密度隧道场景下功率系数赋值时满足
Figure BDA0003060410260000157
(3b)基于生成的隧道场景车对车无线信道仿真模型H(t),计算隧道场景下的车对车MIMO实时无线信道容量capacity(t):
Figure BDA0003060410260000158
式中:det(·)代表行列式算子,(·)T代表矩阵转置算子,
Figure BDA0003060410260000159
为MR维的单位矩阵,S为信噪比。
实施例一
本发明可用于隧道场景下的车对车MIMO无线信道容量估计,从而了解隧道场景下的底层传播信道特性,对无线通信系统的性能进行评估,通过调节仿真模型中的参数,适用交通环境具备多样性;此外基于生成的车对车无线信道仿真模型,可以研究隧道场景下天线阵列参数对无线信道容量的影响,如天线单元间距、信噪比、天线单元数目;仿真模型中的相关参数设置如下:fc=5.9GHz,VT=VR=10m/s,γT=γR=0°,θT=θR=π/4,
Figure BDA00030604102600001510
Figure BDA00030604102600001511
N1=N2=N3=NG=40。
图2、图3是本发明提出的隧道场景车对车信道几何模型示意图,其中图2显示了无线信号的直视路径和SB3单跳反射路径,图3显示了无线信号的SB1、SB2单跳反射路径、双跳反射路径和地面反射路径。
如图2、3所示,模型由两个2D圆环、一个3D半椭球体和一个3D椭圆柱构成,其中两个2D圆环的圆心分别代表无线信号发送车辆和无线信号接收车辆,无线信号发送车辆和无线信号接收车辆的运动速度大小记为VT和VR,运动方向分别记为γT和γR,两个圆环圆心间的距离为D;所述两个2D圆环是指一号圆环和二号圆环,所述一号圆环为围绕在无线信号发送车辆周围的移动散射体,共有N1个移动散射体分布在一号圆环上,第n1(n1=1,2,...,N1)个移动散射体表示为
Figure BDA00030604102600001512
二号圆环为围绕在无线信号接收车辆周围的移动散射体,共有N2个移动散射体分布在二号圆环上,第n2(n2=1,2,...,N2)个移动散射体表示为
Figure BDA00030604102600001513
一号圆环的半径为RT,二号圆环的半径为RR;3D半椭球体代表围绕无线信号发送车辆和无线信号接收车辆的隧道上部弯曲墙壁,共有N3个静态散射体分布在3D半椭球上,第n3(n3=1,2,...,N3)个静态散射体表示为
Figure BDA0003060410260000161
无线信号发送车辆和无线信号接收车辆分别位于3D半椭球体底面椭圆的两个焦点上,即两个2D圆环的圆心分别与3D半椭球体底面椭圆的两个焦点重合,3D半椭球体底面椭圆的焦距即无线信号发送车辆和无线信号接收车辆间的距离D,其半长轴、半短轴和半焦距分别用a、b、f表示;3D椭圆柱代表围绕在无线信号发送车辆和无线信号接收车辆周围、与车身高度H0相等的垂直隧道墙壁,无线信号发送车辆和无线信号接收车辆分别位于3D椭圆柱顶面椭圆的两个焦点上,两个2D圆环的圆心分别与3D椭圆柱顶面椭圆的两个焦点重合,即3D椭圆柱顶面椭圆与3D半椭球体的底面椭圆相重合;二号圆环在3D椭圆柱底面椭圆上有一个半径为RR的投影区域,共有NG个地面有效散射体分布在该投影区域内上,第nG(nG=1,2,...,NG)个地面有效散射体表示为
Figure BDA0003060410260000162
无线信号由信号发送车辆直接到达无线信号接收车辆所经历的路径为直视路径LOS,路径长度记为εpq,直视路径从无线信号发送车辆出发的水平离开角和到达无线信号接收车辆的水平到达角分别记为
Figure BDA0003060410260000163
Figure BDA0003060410260000164
Figure BDA0003060410260000165
由无线信号发送车辆发出经过散射体
Figure BDA0003060410260000166
反射后到达无线信号接收车辆的路径为SBi(i=1,2,3,G)单跳反射路径,路径长度记为
Figure BDA0003060410260000167
SBi(i=1,2,3,G)单跳反射路径的水平离开角和水平到达角分别记为
Figure BDA0003060410260000168
SB3单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角分别记为
Figure BDA0003060410260000169
SBG单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角分别记为
Figure BDA00030604102600001610
由无线信号发送车辆发出先后经过散射体
Figure BDA00030604102600001611
Figure BDA00030604102600001612
两次反射后到达无线信号接收车辆的路径为DB双跳反射路径,路径长度记为
Figure BDA00030604102600001613
DB双跳反射路径的水平离开角和水平到达角分别为
Figure BDA00030604102600001614
图4是通过本发明在1s时间内,估算的隧道场景下两车相距10m时的实时信道容量和平均信道容量,此时的仿真模型参数设置为MT=MR=2,b=99m,γT=γR=0°;D=10m,RT=RR=3m,δT/λ=δR/λ=0.5,SNR=20dB;仿真结果表明,隧道场景下两车相距10m时的实时信道容量围绕平均信道容量上下波动,1s时间内的平均信道容量为9.457bit/s/Hz,与相同参数条件下的实测数据9.28bit/s/Hz基本一致,表明本发明提出的无线信道容量的估计方法的准确性与实用性。
图5是通过本发明在1s时间内,估算的隧道场景下两车相距15m时的实时信道容量和平均信道容量,此时的仿真模型参数设置为MT=MR=2,b=99m,γT=γR=0°;D=15m,RT=RR=3m,δT/λ=δR/λ=0.5,SNR=20dB;仿真结果表明,1s时间内的平均信道容量为9.501bit/s/Hz,与相同参数条件下的实测数据9.27bit/s/Hz基本一致,表明本发明提出的无线信道容量的估计方法的准确性与实用性。
图6是通过本发明在不同天线单元间距时估计的1s时间内隧道场景平均信道容量,并且比较了在不同信噪比下的信道容量,此时的仿真模型参数设置为MT=MR=2,b=99m,γT=γR=0°;D=300m,RT=RR=5m,δT/λ=δR/λ=2,SNR=17dB;仿真结果表明,平均信道容量随着天线单元间距的增大而呈现上升趋势,但是当天线单元间距增大的一定值后,信道容量将基本保持稳定,不再随单元间距的增大而上升;此外还可以发现,随着信噪比的增加,无线信道容量将显著上升,这意味着在信噪比较大时增加信号的接收和发送天线数量,可以明显提高系统的整体性能,这也进一步表明Massive MIMO系统将会是未来车对车通信系统设计和性能改善的重要组成部分。
综上所述,本发明在生成的车对车信道仿真模型中添加了无线信号的水平地面反射路径,贴近于隧道环境下的无线信号真实传播特性,可用于隧道场景下的无线信道容量估计;本发明中所生成的隧道环境车对车信道仿真模型丰富了信道模型库,可用于研究隧道环境下天线阵列参数对无线信道容量的影响,如天线单元间距、信噪比、天线单元数目。

Claims (4)

1.一种隧道场景车对车MIMO无线信道容量估计方法,其特征在于:该方法包括下列顺序的步骤:
(1)根据无线信号发送车辆、无线信号接收车辆、散射体之间的位置以及车身高度,建立隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道几何模型;
(2)计算所述车对车无线信道几何模型中的角度、信号反射路径长度和多普勒频移;
(3)生成隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道仿真模型,计算隧道场景车对车无线信道容量。
2.根据权利要求1所述的隧道场景车对车MIMO无线信道容量估计方法,其特征在于:所述步骤(1)中隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道几何模型由两个2D圆环、一个3D半椭球体和一个3D椭圆柱构成,其中两个2D圆环的圆心分别代表无线信号发送车辆和无线信号接收车辆,无线信号发送车辆和无线信号接收车辆上分别配备有MT根和MR根全向天线,且全向天线呈均匀线性阵列分布,无线信号发送车辆上的任意两根相邻全向天线的间距为δT,无线信号接收车辆上的任意两根相邻全向天线的间距为δR,两个2D圆环的圆心间的距离为D;所述两个2D圆环是指一号圆环和二号圆环,所述一号圆环为围绕在无线信号发送车辆周围的移动散射体,共有N1个移动散射体分布在一号圆环上,第n1个移动散射体表示为
Figure FDA0003060410250000011
二号圆环为围绕在无线信号接收车辆周围的移动散射体,共有N2个移动散射体分布在二号圆环上,第n2个移动散射体表示为
Figure FDA0003060410250000012
一号圆环的半径为RT,二号圆环的半径为RR,且满足D>>max{RT,RR}、min{RT,RR}>>max{δTR};
3D半椭球体代表围绕无线信号发送车辆和无线信号接收车辆的隧道上部弯曲墙壁,共有N3个静态散射体分布在半椭球体上,第n3个静态散射体表示为
Figure FDA0003060410250000013
无线信号发送车辆和无线信号接收车辆分别位于3D半椭球体底面椭圆的两个焦点上,即两个2D圆环的圆心分别与3D半椭球体底面椭圆的两个焦点重合,3D半椭球体底面椭圆的焦距即无线信号发送车辆和无线信号接收车辆间的距离D,其半长轴、半短轴和半焦距分别用a、b、f表示,且满足D=2f,min{a-f}>>max{δTR};
3D椭圆柱代表围绕在无线信号发送车辆和无线信号接收车辆周围、与车身高度H0相等的垂直隧道墙壁,无线信号发送车辆和无线信号接收车辆分别位于3D椭圆柱顶面椭圆的两个焦点上,两个2D圆环的圆心分别与3D椭圆柱顶面椭圆的两个焦点重合,即3D椭圆柱顶面椭圆与3D半椭球体的底面椭圆相重合;二号圆环在3D椭圆柱底面椭圆上有一个半径为RR的投影区域,共有NG个地面有效散射体分布在该投影区域内上,第nG个地面有效散射体表示为
Figure FDA00030604102500000218
Figure FDA00030604102500000219
无线信号由无线信号发送车辆直接到达无线信号接收车辆所经历的路径为直视路径LOS,路径长度记为εpq,直视路径从无线信号发送车辆出发的水平离开角和到达无线信号接收车辆的水平到达角分别记为
Figure FDA0003060410250000021
Figure FDA0003060410250000022
由无线信号发送车辆发出经过散射体
Figure FDA0003060410250000023
反射后到达无线信号接收车辆的路径为SBi单跳反射路径,路径长度记为
Figure FDA00030604102500000220
SBi单跳反射路径的水平离开角和水平到达角分别记为
Figure FDA0003060410250000024
SB3单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角分别记为
Figure FDA0003060410250000025
Figure FDA0003060410250000026
SBG单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角分别记为
Figure FDA0003060410250000027
由无线信号发送车辆发出先后经过散射体
Figure FDA0003060410250000028
Figure FDA0003060410250000029
两次反射后到达无线信号接收车辆的路径为DB双跳反射路径,路径长度记为
Figure FDA00030604102500000221
DB双跳反射路径的水平离开角和水平到达角分别为
Figure FDA00030604102500000210
3.根据权利要求1所述的隧道场景车对车MIMO无线信道容量估计方法,其特征在于:所述步骤(2)具体包括以下步骤:
(2a)计算车对车无线信道几何模型中的角度,所述角度包括SB1单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure FDA00030604102500000211
SB2单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure FDA00030604102500000212
SB3单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure FDA00030604102500000213
SBG单跳反射路径的水平离开角和水平到达角
Figure FDA00030604102500000214
SB3单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角
Figure FDA00030604102500000215
SBG单跳反射路径的离开俯仰角和到达俯仰角
Figure FDA00030604102500000216
Figure FDA00030604102500000217
对于水平到达角
Figure FDA0003060410250000031
和水平离开角
Figure FDA0003060410250000032
采用修正的等面积修补法进行计算,其具体方法为:
Figure FDA0003060410250000033
Figure FDA0003060410250000034
Figure FDA0003060410250000035
Figure FDA0003060410250000036
式中,
Figure FDA0003060410250000037
分别为
Figure FDA0003060410250000038
所对应的连续变量,
Figure FDA0003060410250000039
分别为连续变量
Figure FDA00030604102500000310
的均值,在隧道场景下将参数设置为
Figure FDA00030604102500000311
I0(.)为第一类零阶贝塞尔函数;
Figure FDA00030604102500000312
Figure FDA00030604102500000313
分别为控制连续变量
Figure FDA00030604102500000314
向相应的均值
Figure FDA00030604102500000315
Figure FDA00030604102500000316
Figure FDA00030604102500000317
处集中程度的参数,在车对车无线信道几何模型中设置
Figure FDA00030604102500000318
Figure FDA00030604102500000319
Figure FDA00030604102500000320
的值越大,
Figure FDA00030604102500000321
则向相应的均值处的集中程度越高。;
对于到达俯仰角
Figure FDA00030604102500000322
其计算公式为:
Figure FDA00030604102500000323
式中,βm代表到达俯仰角
Figure FDA00030604102500000324
的最大值;
对于水平离开角
Figure FDA00030604102500000325
水平到达角
Figure FDA00030604102500000326
和离开俯仰角
Figure FDA00030604102500000327
其计算公式为:
Figure FDA00030604102500000328
Figure FDA00030604102500000329
Figure FDA0003060410250000041
Figure FDA0003060410250000042
式中,
Figure FDA00030604102500000419
为静态散射体
Figure FDA0003060410250000043
到信号发送车辆天线中心的距离,
Figure FDA00030604102500000420
为静态散射体
Figure FDA0003060410250000044
到信号接收车辆天线中心的距离,其计算公式为:
Figure FDA0003060410250000045
Figure FDA0003060410250000046
对于SBG单跳反射路径的水平离开角
Figure FDA0003060410250000047
离开俯仰角
Figure FDA0003060410250000048
和到达俯仰角
Figure FDA0003060410250000049
先计算第nG个地面有效散射体的所在地面散射半径
Figure FDA00030604102500000410
其计算公式为:
Figure FDA00030604102500000411
对于水平离开角
Figure FDA00030604102500000412
离开俯仰角
Figure FDA00030604102500000413
和到达俯仰角
Figure FDA00030604102500000414
其计算公式为:
Figure FDA00030604102500000415
Figure FDA00030604102500000416
Figure FDA00030604102500000417
(2b)计算车对车无线信道几何模型中的信号反射路径长度,所述信号反射路径包括直视路径、SB1单跳反射路径、SB2单跳反射路径、SB3单跳反射路径、双跳反射路径和SBG单跳反射路径;
对于直视路径长度:
εpq=D-kpδTcosθT+kqδRcosθR
式中:
Figure FDA00030604102500000418
MT和MR分别为MIMO通信系统的无线信号发送车辆和无线信号接收车辆上的全向天线数,p和q为无线信号发送车辆和无线信号接收车辆的第p根和第q根天线,θT和θR为无线信号接收车辆和无线信号发送车辆天线阵列水平倾角;
对于SB1单跳反射路径长度:
Figure FDA0003060410250000051
式中:RT和RR分别为围绕无线信号发送车辆和无线信号接收车辆的圆环半径,
Figure FDA00030604102500000521
为移动散射体
Figure FDA0003060410250000052
到无线信号接收车辆天线中心的距离:
Figure FDA0003060410250000053
对于SB2单跳反射路径长度:
Figure FDA0003060410250000054
式中:
Figure FDA00030604102500000522
为移动散射体
Figure FDA0003060410250000055
到无线信号发送车辆天线中心的距离:
Figure FDA0003060410250000056
对于SB3单跳反射路径长度:
Figure FDA0003060410250000057
式中,
Figure FDA00030604102500000523
为静态散射体
Figure FDA0003060410250000058
到无线信号接收车辆天线中心的距离:
Figure FDA0003060410250000059
Figure FDA00030604102500000524
为静态散射体
Figure FDA00030604102500000510
到无线信号发送车辆天线中心的距离:
Figure FDA00030604102500000511
对于双跳反射路径长度:
Figure FDA00030604102500000512
对于SBG单跳反射路径长度:
Figure FDA00030604102500000513
式中,
Figure FDA00030604102500000514
分别表示无线信号发送车辆第p根天线在x、y、z坐标轴上的位置坐标,
Figure FDA00030604102500000515
分别表示无线信号接收车辆第q根天线在x、y、z坐标轴上的位置坐标:
Figure FDA00030604102500000516
Figure FDA00030604102500000517
Figure FDA00030604102500000518
表示地面散射体
Figure FDA00030604102500000519
在x、y、z坐标轴上的位置坐标:
Figure FDA00030604102500000520
(2c)计算车对车无线信道几何模型中的多普勒频移,多普勒频移包括无线信号接收车辆和无线信号发送车辆和移动散射体运动引起的直视路径上的多普勒频移fLOS、SB1单跳反射路径上的多普勒频移fSB1、SB2单跳反射路径上的多普勒频移fSB2、SB3单跳反射路径上的多普勒频移fSB3、SBG单跳反射路径上的多普勒频移fSBG和双跳反射路径上的多普勒频移fDB
直视路径上的多普勒频移fLOS的计算公式如下:
Figure FDA0003060410250000061
式中:VT和γT分别为无线信号发送车辆的速度大小和方向,VR和γR分别为无线信号接收车辆的速度大小和方向;fTM=VTfC/c、fRM=VRfC/c分别为无线信号发送车辆和无线信号接收车辆运动引起的最大多普勒频移,fc为载波频率,
Figure FDA0003060410250000062
Figure FDA0003060410250000063
为直视路径的水平离开角和水平到达角,c为光速,其值为3×108
SB1单跳反射路径、SB2单跳反射路径上的多普勒频移fSB1、fSB2的计算公式如下:
Figure FDA0003060410250000064
Figure FDA0003060410250000065
式中:fs1=Vs1fC/c、fs2=Vs2fC/c分别为无线信号接收车辆周围的散射体运动引起的多普勒频移,Vs1、Vs2为围绕无线信号发送车辆移动散射体和围绕无线信号接收车辆移动散射体的运动速度;
SB3单跳反射路径、SBG单跳反射路径上的多普勒频移fSB3、fSBG的计算公式如下:
Figure FDA0003060410250000066
Figure FDA0003060410250000067
双跳反射路径上的多普勒频移fDB的计算公式如下:
Figure FDA0003060410250000068
4.根据权利要求1所述的隧道场景车对车MIMO无线信道容量估计方法,其特征在于:所述步骤(3)具体包括以下步骤:
(3a)生成隧道场景下含有无线信号水平地面反射路径的车对车无线信道仿真模型
Figure FDA0003060410250000069
它表示为一个MR×MT维度的矩阵,其中hpq(t)为无线信号发送车辆第p个天线到无线信号接收车辆第q个天线之间的冲激响应,其表示为:
Figure FDA00030604102500000610
式中,
Figure FDA00030604102500000611
为直视路径的信道冲击响应分量,
Figure FDA00030604102500000612
为双跳反射路径的信道冲击响应分量,
Figure FDA00030604102500000613
分别为SB1单跳反射路径、SB2单跳反射路径的信道冲击响应分量,
Figure FDA00030604102500000614
分别为SB3单跳反射路径、SBG单跳反射路径的信道冲击响应分量,其表示式分别为:
Figure FDA0003060410250000071
Figure FDA0003060410250000072
Figure FDA0003060410250000073
Figure FDA0003060410250000074
式中:c为光速,其值为3×108,且满足λ·fc=c,λ为载波波长,fc为载波频率;
Figure FDA0003060410250000075
为散射体与传播射线相互作用产生的相位偏移;E[]为统计期望算子;k为信道仿真模型的莱斯因子;功率系数
Figure FDA0003060410250000079
i∈{1,2}、
Figure FDA00030604102500000710
j∈{3,G}、ηDB代表着SBi冲激响应分量、SBj冲激响应分量和DB冲激响应分量占总功率值
Figure FDA0003060410250000076
的比例,且满足
Figure FDA00030604102500000711
在低车流密度的隧道场景下将功率系数设置为
Figure FDA00030604102500000712
ηDB=0.2;在仿真实验中,通过对功率系数提前赋值来指明各个反射分量在总反射中的含量,表征在不同车流密度的隧道场景下的信道模型,在高车流密度隧道场景下功率系数赋值时满足
Figure FDA00030604102500000713
在低车流密度隧道场景下功率系数赋值时满足
Figure FDA00030604102500000714
(3b)基于生成的隧道场景车对车无线信道仿真模型H(t),计算隧道场景下的车对车MIMO实时无线信道容量capacity(t):
Figure FDA0003060410250000077
式中:det(·)代表行列式算子,(·)T代表矩阵转置算子,
Figure FDA0003060410250000078
为MR维的单位矩阵,S为信噪比。
CN202110511358.0A 2021-05-11 2021-05-11 一种隧道场景车对车mimo无线信道容量估计方法 Active CN113225711B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110511358.0A CN113225711B (zh) 2021-05-11 2021-05-11 一种隧道场景车对车mimo无线信道容量估计方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110511358.0A CN113225711B (zh) 2021-05-11 2021-05-11 一种隧道场景车对车mimo无线信道容量估计方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113225711A true CN113225711A (zh) 2021-08-06
CN113225711B CN113225711B (zh) 2022-06-14

Family

ID=77094646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110511358.0A Active CN113225711B (zh) 2021-05-11 2021-05-11 一种隧道场景车对车mimo无线信道容量估计方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113225711B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113938233A (zh) * 2021-11-18 2022-01-14 重庆邮电大学 一种无人机非平稳空对空mimo信道的几何随机建模方法
CN113949474A (zh) * 2021-09-27 2022-01-18 江苏科技大学 基于智能反射面辅助的无人机几何模型建立方法
CN114499721A (zh) * 2021-12-21 2022-05-13 重庆邮电大学 一种隧道场景下的多散射簇车对车信道建模方法
CN114915360A (zh) * 2022-05-07 2022-08-16 重庆邮电大学 一种车车宽带通信信道的三维建模方法
CN115189790A (zh) * 2022-07-19 2022-10-14 中国银行股份有限公司 一种信道建模方法及装置、存储介质及电子设备

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140315607A1 (en) * 2009-12-28 2014-10-23 Harry V Lehmann Removable and Replaceable Sound Tunnel Shell
CN105721087A (zh) * 2016-03-21 2016-06-29 北京交通大学 基于传播图理论的非视距类距隧道环境下的信道建模方法
CN105791181A (zh) * 2016-02-26 2016-07-20 北京交通大学 一种用于轨道交通高速移动场景的信道估计与均衡方法
CN109639378A (zh) * 2019-01-29 2019-04-16 南京信息工程大学 矩形隧道无线传播信道建模方法
CN111245480A (zh) * 2020-01-16 2020-06-05 南京信息工程大学 一种基于三维空间的双簇几何信道建模方法
CN112333671A (zh) * 2020-11-03 2021-02-05 合肥工业大学 一种车对车mimo信道的非平稳特征提取方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140315607A1 (en) * 2009-12-28 2014-10-23 Harry V Lehmann Removable and Replaceable Sound Tunnel Shell
CN105791181A (zh) * 2016-02-26 2016-07-20 北京交通大学 一种用于轨道交通高速移动场景的信道估计与均衡方法
CN105721087A (zh) * 2016-03-21 2016-06-29 北京交通大学 基于传播图理论的非视距类距隧道环境下的信道建模方法
CN109639378A (zh) * 2019-01-29 2019-04-16 南京信息工程大学 矩形隧道无线传播信道建模方法
CN111245480A (zh) * 2020-01-16 2020-06-05 南京信息工程大学 一种基于三维空间的双簇几何信道建模方法
CN112333671A (zh) * 2020-11-03 2021-02-05 合肥工业大学 一种车对车mimo信道的非平稳特征提取方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SHEN ZHANG: "The multipath propagation model of rectangular tunnel channel", 《2002 IEEE REGION 10 CONFERENCE ON COMPUTERS, COMMUNICATIONS, CONTROL AND POWER ENGINEERING. TENCOM "02. PROCEEDINGS.》 *
尹柏强等: "基于几何随机的非平稳车载信道建模及相关性分析", 《电子测量与仪器学报》 *
曾文波: "车对车三维信道建模及其空-时相关特性分析", 《通信学报》 *
蒋育康等: "城市轨道交通隧道环境下大规模MIMO信道建模", 《铁道学报》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113949474A (zh) * 2021-09-27 2022-01-18 江苏科技大学 基于智能反射面辅助的无人机几何模型建立方法
CN113949474B (zh) * 2021-09-27 2023-08-22 江苏科技大学 基于智能反射面辅助的无人机几何模型建立方法
CN113938233A (zh) * 2021-11-18 2022-01-14 重庆邮电大学 一种无人机非平稳空对空mimo信道的几何随机建模方法
CN113938233B (zh) * 2021-11-18 2023-09-29 重庆邮电大学 一种无人机非平稳空对空mimo信道的几何随机建模方法
CN114499721A (zh) * 2021-12-21 2022-05-13 重庆邮电大学 一种隧道场景下的多散射簇车对车信道建模方法
CN114915360A (zh) * 2022-05-07 2022-08-16 重庆邮电大学 一种车车宽带通信信道的三维建模方法
CN115189790A (zh) * 2022-07-19 2022-10-14 中国银行股份有限公司 一种信道建模方法及装置、存储介质及电子设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN113225711B (zh) 2022-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113225711B (zh) 一种隧道场景车对车mimo无线信道容量估计方法
CN109639378B (zh) 矩形隧道无线传播信道建模方法
Jameel et al. Propagation channels for mmWave vehicular communications: State-of-the-art and future research directions
Zhang et al. Breaking the blockage for big data transmission: Gigabit road communication in autonomous vehicles
CN112333671B (zh) 一种车对车mimo信道的非平稳特征提取方法
CN108768565B (zh) 一种面向车联网的动态mimo信道建模及参数计算方法
CN109951213B (zh) 高空平台mimo三维几何随机模型建立方法及通信方法
Biddlestone et al. An integrated 802.11 p WAVE DSRC and vehicle traffic simulator with experimentally validated urban (LOS and NLOS) propagation models
Lee et al. Path loss exponent prediction for outdoor millimeter wave channels through deep learning
Aliyu et al. DOA-based Localization Using Deep Learning for Wireless Seismic Acquisition
CN110958069A (zh) 一种基于隧道环境的三维非平稳宽带双簇信道建模方法
Hassan et al. Vehicle localization system based on ir-uwb for v2i applications
US11115832B2 (en) Method and device for network design in wireless communication system
CN114537477B (zh) 一种基于tdoa的列车定位追踪方法
CN114785424B (zh) 一种基于蓝绿光的水下实时通信、定位与授时系统及方法
Granda et al. Spatial V2X traffic density channel characterization for urban environments
Mollah et al. mmWave enabled connected autonomous vehicles: A use case with V2V cooperative perception
Matrouk et al. Energy efficient data transmission in intelligent transportation system (ITS): Millimeter (mm wave) based routing algorithm for connected vehicles
CN111263327B (zh) 一种用于多输入多输出单环模型建模方法及其仿真平台
Ma et al. Performance of cooperative detection in joint communication-sensing vehicular network: A data analytic and stochastic geometry approach
Gu et al. A novel 3D wideband geometry-based channel model for 5G massive MIMO vehicle-to-vehicle communications in urban merging areas
Lübke et al. Channel characterization at 77 GHz for vehicular communication
Kryszkiewicz et al. The impact of blocking cars on pathloss within a platoon: Measurements for 26 ghz band
CN114915360A (zh) 一种车车宽带通信信道的三维建模方法
Bellido-Manganell et al. Non-stationary 3d m2m channel modeling and verification with aircraft-to-aircraft, drone-to-drone, vehicle-to-vehicle, and ship-to-ship measurements

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant