A. Description of the Simulation ProcessFig. 6 shows the block chart o dịch - A. Description of the Simulation ProcessFig. 6 shows the block chart o Việt làm thế nào để nói

A. Description of the Simulation Pr

A. Description of the Simulation Process
Fig. 6 shows the block chart of the complete simulation
process, which can be divided into three consecutive stages.
1) The first stage, i.e., the MIMO propagation channel simulation,
consists of RT simulation in the office environment of
Fig. 3. Simulations are based on several input parameters, such
as those related to the 3D environment geometry and materials
description, the position of the radio link terminals, the number
and type of interactions of the rays with the environment, and
the carrier frequency. The RT simulations settings are summarized
in Table III.
Several Rx locations were considered: in particular, the Rx
routes L, O, R, S, W, (represented in gray in Fig. 3) were simulated
in addition to the measurements routes B, C, H, in order
to get a characterization over the complete environment. A grid
of 100 spatial samples was considered for each Rx location (see
Table III) to take into account small-scale fading.
2) In the second stage the impulse responses provided by the
RT simulator were used to generate the MIMO channel matrices
fed as inputs to the LTE simulator. In particular many channel
matrices were generated (one for each Rx spatial sample), each of them representing a MIMO channel realization experienced
by the LTE system every 1 ms-transmit time interval (TTI).
In this way it was possible to obtain a more realistic description
of the MIMO channel, compared to the case of simulations
performed using the standard power-delay profiles embedded
in the LTE simulator. In Fig. 7, an example of RT-simulated
PDP—for the same scenario—is reported and compared with
the indoor office tapped-delay-line model of ITU-R recommendation
M1225, small indoor office case. The disagreement is
evident, especially for large delays.
The generated MIMO channel matrices have been normalized
with respect to the expectation of the square root of the average
power gain of each channel realization, according to (4)
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
A. Mô tả của trình mô phỏngHình 6 cho thấy bảng xếp hạng khối của mô phỏng hoàn chỉnhquá trình, mà có thể được chia thành ba giai đoạn liên tiếp.1) giai đoạn đầu tiên, ví dụ, MIMO tuyên truyền kênh mô phỏng,bao gồm RT mô phỏng trong môi trường văn phòng củaHình 3. Mô phỏng được dựa trên một số thông số đầu vào, như vậynhư những người liên quan đến môi trường 3D hình học và vật liệuMô tả, vị trí của đài phát thanh liên kết tần sốvà các loại tương tác của các tia với môi trường, vàtần số tàu sân bay. Các thiết lập mô phỏng RT được tóm tắttrong bảng III.Một số Rx địa điểm đã được coi là: đặc biệt, Rxtuyến đường L, O, R, S, W, (xuất hiện trong màu xám trong hình 3) đã được mô phỏngNgoài các phép đo tuyến đường B, C, H, theo thứ tựđể có được một đặc tính trong môi trường đầy đủ. Một mạng lưới100 không gian mẫu được coi là cho mỗi vị trí Rx (xemBảng III) để đưa vào tài khoản quy mô nhỏ phai.2) trong lần thứ hai giai đoạn phản ứng xung được cung cấp bởi cácRT mô phỏng được sử dụng để tạo ra ma trận kênh MIMOăn như đầu vào để mô phỏng LTE. Đặc biệt nhiều kênhma trận là tạo ra (một cho mỗi mẫu không gian Rx), mỗi người trong số họ đại diện cho một MIMO kênh thực hiện có kinh nghiệmbởi hệ thống LTE mỗi 1 ms-truyền khoảng thời gian (TTI).Bằng cách này nó đã có thể để có được một mô tả thực tế hơnKênh MIMO, so với trường hợp của mô phỏngthực hiện bằng cách sử dụng tiêu chuẩn điện chậm trễ các cấu hình nhúngtrong trình mô phỏng đấu LTE. Trong hình 7, một ví dụ về mô phỏng RTPDP-cho cùng một kịch bản-báo cáo và so sánh vớiMô hình khai thác-chậm trễ-dòng hồ văn phòng giới thiệu ITU-RM1225, trường hợp văn phòng hồ nhỏ. Sự bất đồng làrõ ràng, đặc biệt là cho sự chậm trễ lớn.Ma trận được tạo ra kênh MIMO có được chuẩn hoáĐối với những kỳ vọng của bậc hai của mức trung bìnhđạt được sức mạnh của mỗi kênh thực hiện, theo (4)
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: