学习进程

2025.9

  1. 信道能用Kronecker表示的前提条件:

    Validity of the Kronecker Model for MIMO Correlated Channels

    • 一端的两个天线单元接收到从另一端的任意同一个天线单元的信道的相关系数相同,即要满足:
      天线间距较小:空间相关性高,信号经历的散射环境相似,因此MIMO规模较小
      相同的辐射方向图(radiation pattern):天线的增益和辐射特性一致
      相同的朝向(orientation):极化方向和主瓣方向对齐
    • 联合角度谱可分离
      每条径的 AoD 和 AoA 之间无特定耦合关系(某个 AoD 不倾向于对应特定 AoA)
  2. 在消声室中重建每个簇的PAS,预衰落信号合成法

    Emulating Spatial Characteristics of MIMO Channels for OTA Testing

    PAS包括平均AOA,以及AS
    每个簇映射到几个OTA探头,给探头分配合适的功率权重来重建目标信道的空间特征(即簇的PAS)
    由于DUT的天线方向图是未知的,对于测试区域任意两个采样单元假设是全向的,两个单元组成线阵列,这两个单元的信道相关系数只与线阵列的方向有关
    将连续的PAS离散化,给探头分配功率时平面波角度是均匀分布的,即OTA探头均匀分布在环上

    • 测试区域采样点的选择:测试区域分成多个圆,每个圆的角度均匀分布,来保证离散化的PAS形状与连续PAS形状接近
    • 多径时延信息:使用探头单独模拟每个簇,时延由CE的延迟抽头实现实现
  3. MPAC中的探头选择

    Probe Selection in Multi-probe OTA Setups

    对于PWS,找最小的仿真场和目标场差的二阶范数,探头权重分配为复数
    对于PFS,找最小的仿真相关系数和目标相关系数的二阶范数,探头权重分配为实数

    再减少探头数量,看看减少后的值与未减少探头的值差别,如果不大,说明可以
    怎们找到要的探头,主要讨论了one-shot和multi-shot算法的差别

  4. 基于簇的空时相关函数推导

    On Channel Emulation Methods in Multiprobe Anechoic Chamber Setups for Over-the-Air Testing

    令Tx端为同一天线单元,固定时间,得到信道传输函数的一个簇在Rx端两个天线单元的空间相关函数
    在PFS中,一个簇的子径到不同OTA探头的相位i.i.d.(独立同分布)
    在PWS中,一个簇的子径到不同OTA探头的相位相同
    因此,在PFS中,信道传输函数一个簇的子径是Kronecker结构
    当簇的角度扩展较小时,PWS仿真信道更准确
    基于几何的随机信道模型(GSCM)两端的空间相关性独立

2025.8

2025.7

无线通信基础知识学习

  1. 无线信道基础
  2. 天线和多天线基础
  3. 信道测量
  4. MIMO信道建模
  5. OTA测试