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多径效应(multipatheffect):电波传播信道中的多径传输现象所引起的干涉延时效应。在实际的无线电波传播信道中(包括所有波段),常有许多时延不同的传输路径。各条传播路径会随时间变化,参与干涉的各分量场之间的相互关系也就随时间而变化,由此引起合成波场的随机变化,从而形成总的接收场的衰落。因此多径效应是衰落的重要成因。多径效应对于数字通信、雷达最佳检测等都有着十分严重的影响。
影响:多径会导致信号的衰落和相移。瑞利衰落就是一种冲激响应
幅度服从瑞利分布的多径信道的统计学模型。对于存在直射信号的
多径信道,其统计学模型可以由莱斯衰落描述。在数字无线通信系
统中,多径效应产生的符号间干扰会影响到信号传输的质量。时域
均衡、正交频分复用(OFDM)和Rake接收机都能用于对抗由多
径产生的干扰。
抗多径干扰主要解决措施:
(1)提高接收机的距离测量精度,如窄相关码跟踪环、相位测距、平滑伪距等;   
(2)抗多径天线;
智能天线利用多个天线阵元的组合进行信号处理,自动调整发射
和接收方向图,以针对不同的信号环境达到最优性能。智能天线是
一种空分多址(SDMA)技术,主要包括两个方面:空域滤波和波达方
向(DOA)估计。空域滤波(也称波束赋形)的主要思想是利用信号、
干扰和噪声在空间的分布,运用线性滤波技术尽可能地抑制干扰和
噪声,以获得尽可能好的信号估计。
智能天线通过自适应算法控制加权,自动调整天线的方向图使
它在干扰方向形成零陷,将干扰信号抵消,而在有用信号方向形成
主波束,达到抑制干扰的目的。加权系数的自动调整就是波束的形
成过程。智能天线波束成型大大降低了多用户干扰,同时也减少了
小区间干扰。
抗多径信号处理与自适应抵消技术等。
多址干扰是由于在多用户系统中采用传统单用户接收方案而造成的恶果。单用户接收机采用匹配滤波器作为相关判决的工具,并不考虑多址干扰的存在,每个用户的检测都不考虑其他用户的影响,是一种针对单用户检测的策略。一般说来,单个用户传输时不存在多址干扰,但在多用户环境中,当干扰用户数增加或者他们的发射功率增加时,多址干扰将不容忽视。因此多用户检测技术应允而生,其算法有最优检测算法和次优检测算法。
2多普勒效应:在移动通信中,当移动台移向基站时,频率变高,远离基站时频率变低,移动台高速移动时,会导致信号很快衰落。所以我们在移动通信中要充分考虑多普勒效应。当然,由于日常生活中,我们移动速度的局限,不可能会带来十分大的频率偏移,但是这不可否认地会给移动通信带来影响,为了避免这种影响造成我们通信中的问题,我们不得不在技术上加以各种考虑。也加大了移动通信的复杂性。 解决措施
3阴影效应(Shadow Effect):在无线通信系统中,移动台在运动的情况下,由于大型建筑物和其他物体对电波的传输路径的阻挡而在传播接收区域上形成半盲区,从而形成电磁场阴影,这种随移动台位置的不断变化而引起的接收点场强中值的起伏变化叫做阴影效应。阴影效应是产生慢衰落的主要原因。
比较有效的方法是使用支撑杆将天线架高,或者将天线安放在建筑物边缘
直放站,室分系统
远近效应
远近效应(near-far effect)
由于手机用户在一个小区内是随机分布的,而且是经常变化的,同一手机用户可能有时处在小区的边缘,有时靠近基站。如果手机的发射功率按照最大通信距离设计,则当手机靠近基站时,功率必定有过剩,而且形成有害的电磁辐射。解决这个问题的方法是根据通信距离的不同,实时地调整手机的发射功率,即功率控制。
功率控制的原则是,当信道的传播条件突然变好时,功率控制单元应在几微妙内快速响应,以防止信号突然增强而对其他用户产生附加干扰;相反当传播条件突然变坏时,功率调整的速度可以相对慢一些。也就是说,宁愿单个用户的信号质量短时间恶化,也要防止对其他众多用户都产生较大的背景干扰。
远近效应是CDMA所独有的,GSM 无此效应。
所谓远近效应,就是指当基站同时接收两个距离不同的移动台发来的信号时,由于两个移动台功率相同,则距离基站近的移动台将对另一移动台信号产生严重的干扰。
内环工控有效得解决了远近效应的问题。,