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漫散射

Wireless InSite模拟了大量MIMO信道的详细多路径,克服了传统射线跟踪方法计算量增加的问题。 随着5G技术迫使其扩展到毫米波频谱,漫反射散射模型通过揭示路径如何与各种表面和结构相互作用,进一步提高了精度。 它还显示了不同材料对功率强度的影响 
 
扩散散射实现方法由deglil - esposti[1-2]描述,但已扩展到包括交叉偏振散射项。 用户可以使用Lambertian、Directive和/或Directive来为指定给某个功能的任何材质属性启用Backscatter功能。 散射模型将在下面详细描述。

Lambertian

当入射射线(绿色)反射到墙上时,Lambertian模型将射线散射到墙上。 然后能量从两边下降。 该模型的散射系数输入决定了散射场而不是反射场的比例。

指令和反向散射指令

当入射射线(绿色)反射到墙上时,指示模型将射线散射到反射角(红色)周围。 Backscatter参数允许用户指定一个后瓣。 

关键影响,例如对复合脉冲响应的影响和接收信号的交叉极化增加,可能是可视化的。Remcom的漫反射散射实现的优点包括:

  • 创新的射线跟踪跟踪从Tx和Rx到表面的快速运行时间

  • 在相互作用链的任何一点上,路径都可能从材料中分散出去

  • 验证路径和散射从个别积分点横跨表面

  • 路径分散在所有相关的方向

  • 处理相对相位,支持阵列和MIMO

漫反射散射模型可以在专业版和MIMO版的Wireless InSite中使用。

示例

办公环境中mmWave信道的漫反射建模

为5G系统规划的毫米波频率对信道建模提出了挑战。 在这些频率下,表面粗糙度会影响波的传播,导致非镜面方向的散射,这会对接收信号强度和极化产生很大影响。 为了准确地预测毫米波频率的信道特性,传播建模必须考虑漫散射效应。 Wireless InSite的漫散射功能基于Degli-Esposti的工作。

网络讲座

详细的5G毫米波无线网络室内信道散射建模

此次网络研讨会展示了Wireless InSite的漫反射散射能力。  利用室内办公环境展示了漫反射散射的具体关键效应,包括对复合脉冲响应的影响以及接收信号的交叉极化增强。

 

[1] Degli-Esposti, V., F. Fuschini, E.M. Vitucci, and G. Falciasecca, “Measurement and Modeling of Scattering from Buildings”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 55, No. 1, January 2007, pp. 143-153.

[2] Degli-Esposti, V., “A Diffuse Scattering Model for Urban Propagation Prediction”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 49, No. 7, July 2001, pp. 1111-1113.