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1)  time-varying slow fading
时变慢衰落
2)  Time-varying fading
时变衰落
1.
In this paper,a channel model including time-varying fading,multipath and additive noise for the shallow water acoustic channels is built,and one of the turbo coder/decoder is introduced.
针对复杂多变、强多途和大起伏的浅海水声信道,本文建立了包括时变衰落、多途和加性干扰在内的信道仿真模型及Turbo码编/译码结构。
3)  slow fading
慢衰落
1.
This paper proposed the joint channel estimation and symbol detection based EM (expectation-maximization) algorithm which is suitable for the transmit diversity systems using space-time block code (STBC) in slow fading channels that assuming channel is invariant only during p symbol periods (p is the row number of the STBC transmission matrix).
提出了假设信道仅在p个符号持续时间内(p为空时分组码传输矩阵的行数)是不变的慢衰落条件下,适用于空时分组码发射分集系统的联合信道估计和符号检测的EM(Expectation-Maximization)算法。
2.
It is concluded that the Rayleigh channel is slow fading in reality.
仿真结果证实,相位调制OFDM系统在存在Doppler扩展的Rayleigh信道条件下的性能可以用单载波相位调制系统在慢衰落条件下的误码率理论值来近似;即使在移动台高速移动的情况下,实际中的Doppler扩展并不会使相位调制OFDM系统的误码率出现地板效应,所以相位调制OFDM系统比较适合高速移动的Rayleigh信道条件下的高速数据传输。
3.
Then we give the math models and simulation models of fast fading, slow fading and fast & slow fading channels.
通过分析频率色散移动信道的衰落特性 ,分别对该信道在快衰落特性、慢衰落特性以及同时考虑快衰落和慢衰落这三种情况下建立了数学模型和计算机仿真模型 ,并对计算机仿真结果进行了分析 ,得出相应结
4)  rician slow fading
Rician慢衰落
5)  slow flat Rayleigh fading channel
慢变平坦瑞利衰落信道
1.
The design criterion for space-time coded (STC) slow flat Rayleigh fading channels is investigated.
对用于慢变平坦瑞利衰落信道的空时码设计准则进行了研究。
6)  time-varying deep fading channel
时变深衰落信道
1.
A SC-FDE scheme suitable for time-varying deep fading channel is introduced based on IEEE 802.
16标准建议的单载波频域均衡的方法,提出了一种适合时变深衰落信道的单载波均衡方案。
补充资料:衰落
衰落
fading

   接收信号电平的随机起伏,即接收信号幅度随时间的不规则变化。衰落对传输信号的质量和传输可靠度都有很大的影响,严重的衰落甚至会使传播中断。
   衰落主要由多径干涉和非正常 衰减引起。①多径干涉。即多条射线的相互干涉,是最常见的也是最重要的衰落成因。多条射线的产生,可能是由于地面、大气不均匀层或天线附近的地形地物的反射,也可能是由于电离层多次反射、电离层中的寻常波和非常波或天波和地波的同时出现。多径干涉形成的衰落通常称为多径衰落或干涉型衰落。②非正常衰减。典型的例子有降水衰减和次折射引起的绕射衰减;后者是由于发射点和接收点之间的直射线弯曲而被地面阻挡所形成的。衰减发生时,接收信号电平低于正常值,从而形成衰落,称为衰减型衰落。其中,降水和次折射条件下的绕射所形成的衰落,分别称为降水衰落和绕射衰落。衰落通常分为快衰落和慢衰落两种。前者是指在足够短的时间间隔(如几秒、几分)内接收信号电平的快速变化。多径传输是引起快速衰落的主要原因。慢衰落是短期信号电平中值(如几分钟中值,日、月、年中值等)在较长时间间隔内的变化。传输媒质结构的变化是引起慢衰落的主要原因。由于衰落具有随机特性,需用统计方法如概率密度或分布函数描述。快衰落的幅度分布一般服从瑞利分布。在对流层散射传播中,慢衰落通常服从对数正态分布。
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参考词条