बहुपथ प्रसार: Difference between revisions

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[[रेडियो]] संचार में, '''बहुपथ रेडियो संचरण''' घटना है जिसके परिणामस्वरूप रेडियो [[सिग्नलिंग (दूरसंचार)|संकेतन (दूरसंचार)]] दो या दो से अधिक पथों से प्राप्त [[एंटीना (इलेक्ट्रॉनिक्स)|एंटीना (इलेक्ट्रानिकी)]] तक पहुंचता है। बहुपथ के कारणों में वायुमंडलीय वाहिका, आयनमंडली प्रभाव प्रतिबिंब और [[अपवर्तन]], और जल निकायों और पहाड़ों और भवनों जैसे स्थलीय वस्तुओं से [[प्रतिबिंब (भौतिकी)]] सम्मिलित हैं। जब एक ही संकेत एक से अधिक पथों पर प्राप्त होते है, तो यह संकेत के व्यतिकरण (तरंग संचरण) और चरण (तरंगों) का निर्माण कर सकते है। विनाशकारी व्यतिकरण [[लुप्त होती|क्षीणन]] का कारण बनता है; इससे कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से प्राप्त होने के लिए रेडियो संकेत बहुत दुर्बल हो सकते है। इस कारण से, इस प्रभाव को बहुपथ व्यतिकरण या बहुपथ विरूपण के रूप में भी जाना जाते है।
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[[रेडियो]] संचार में, मल्टीपाथ रेडियो प्रसार घटना है जिसके परिणामस्वरूप रेडियो [[सिग्नलिंग (दूरसंचार)]] दो या दो से अधिक रास्तों से प्राप्त [[एंटीना (इलेक्ट्रॉनिक्स)]] तक पहुंचता है। मल्टीपाथ के कारणों में वायुमंडलीय डक्टिंग, आयनोस्फेरिक प्रतिबिंब और [[अपवर्तन]], और जल निकायों और पहाड़ों और इमारतों जैसे स्थलीय वस्तुओं से [[प्रतिबिंब (भौतिकी)]] शामिल हैं। जब एक ही संकेत एक से अधिक रास्तों पर प्राप्त होता है, तो यह संकेत के हस्तक्षेप (तरंग प्रसार) और चरण (तरंगों) का निर्माण कर सकता है। विनाशकारी हस्तक्षेप [[लुप्त होती]] का कारण बनता है; इससे कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से प्राप्त होने के लिए एक रेडियो सिग्नल बहुत कमजोर हो सकता है। इस कारण से, इस प्रभाव को मल्टीपाथ इंटरफेरेंस या मल्टीपाथ डिस्टॉर्शन के रूप में भी जाना जाता है।


जहां विभिन्न रास्तों से आने वाले संकेतों के परिमाण का वितरण [[रेले वितरण]] के रूप में जाना जाता है, इसे [[रेले लुप्तप्राय]] के रूप में जाना जाता है। जहां एक घटक (अक्सर, लेकिन जरूरी नहीं कि दृष्टि की एक रेखा (दूरसंचार) घटक) हावी हो, एक [[चावल वितरण]] एक अधिक सटीक मॉडल प्रदान करता है, और इसे [[वैधानिक द्वारा आरआई शब्द]] के रूप में जाना जाता है। जहां दो घटक हावी होते हैं, व्यवहार को दो-तरंग के साथ फैलाने वाली शक्ति लुप्त होती | दो-लहर फैलाने वाली शक्ति (TWDP) वितरण के साथ सबसे अच्छा मॉडल किया जाता है। ये सभी विवरण आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं और स्वीकार किए जाते हैं और परिणाम की ओर ले जाते हैं। हालांकि, वे सामान्य हैं और अंतर्निहित भौतिकी को सार/छुपाएं/अनुमानित करते हैं।
जहां विभिन्न पथों से आने वाले संकेतों के परिमाण का वितरण [[रेले वितरण]] के रूप में जाना जाते है, इसे [[रेले लुप्तप्राय|रेले क्षीणन]] के रूप में जाना जाते है। जहां एक घटक (प्रायः, परन्तु आवश्यक नहीं कि दृष्टि की रेखा (दूरसंचार) घटक) प्रमुख हो, [[चावल वितरण|रिसीयन वितरण]] एक अधिक यथार्थ मॉडल प्रदान करते है, और इसे [[वैधानिक द्वारा आरआई शब्द]] के रूप में जाना जाते है। जहां दो घटक प्रमुख होते हैं, व्यवहार को दो-तरंग विसारित शक्ति (टीडब्ल्यूडीपी) वितरण के साथ सबसे ठीक मॉडल किए जाते है। ये सभी विवरण सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं और स्वीकार किए जाते हैं और परिणाम की ओर ले जाते हैं। यद्यपि, वे सामान्य हैं और अंतर्निहित भौतिकी को सार/गुप्त/अनुमानित करते हैं।


== हस्तक्षेप ==
== व्यतिकरण ==
{{main|Wave interference}}
{{main|तरंग अंतःक्षेप}}


[[File:Phase shift.svg|thumb|सुसंगत तरंगें जो दो अलग-अलग रास्तों से यात्रा करती हैं, चरण बदलाव के साथ आएंगी, इसलिए एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करेंगी।]]मल्टीपाथ हस्तक्षेप तरंगों के भौतिकी में एक घटना है जिससे एक स्रोत से एक तरंग दो या दो से अधिक पथों के माध्यम से डिटेक्टर तक जाती है और तरंग के दो (या अधिक) घटक रचनात्मक या विनाशकारी रूप से हस्तक्षेप करते हैं। मल्टीपाथ इंटरफेरेंस एनालॉग टेलीविजन प्रसारण और [[रेडियो तरंग]]ों के लुप्त होने का एक सामान्य कारण है।
[[File:Phase shift.svg|thumb|सुसंगत तरंगें जो दो अलग-अलग पथों से यात्रा करती हैं, चरण बदलाव के साथ आएंगी, इसलिए एक दूसरे के साथ व्यतिकरण करेंगी।]]बहुपथ व्यतिकरण तरंगों के भौतिकी में एक घटना है जिससे एक स्रोत से एक तरंग दो या दो से अधिक पथों के माध्यम से संसूचक तक जाती है और तरंग के दो (या अधिक) घटक रचनात्मक या विनाशकारी रूप से व्यतिकरण करते हैं। बहुपथ व्यतिकरण एनालॉग टेलीविजन प्रसारण और [[रेडियो तरंग|रेडियो तरंगों]] की प्रतिछाया होने का सामान्य कारण है।


[[Image:IdealTVpathnoghost.png|thumb|right|250px|अंतरिक्ष के माध्यम से चलने वाले टीवी सिग्नल के लिए आदर्श स्थिति का आरेख: सिग्नल [[ट्रांसमीटर]] (TX) को छोड़ देता है और रिसीवर (टीवी सेट, जिसे आरएक्स लेबल किया जाता है) के लिए एक पथ के माध्यम से यात्रा करता है।]]
[[Image:IdealTVpathnoghost.png|thumb|right|250px|अंतराल के माध्यम से चलने वाले टीवी संकेत के लिए आदर्श स्थिति का आरेख: संकेत [[ट्रांसमीटर|प्रेषित्र]] (टीएक्स) को छोड़ देता है और गृहीता (टीवी सेट, जिसे आरएक्स लेबल किया जाता है) के लिए एक पथ के माध्यम से यात्रा करते है।]]
[[Image:MultipathTVghost.png|thumb|right|250px|इस दृष्टांत में, एक वस्तु (इस मामले में एक विमान) दूसरा रास्ता जोड़कर सिस्टम को प्रदूषित करती है। सिग्नल रिसीवर (आरएक्स) के माध्यम से आता है
[[Image:MultipathTVghost.png|thumb|right|250px|इस दृष्टांत में, एक वस्तु (इस स्थिति में एक विमान) दूसरा पथ जोड़कर पद्धति को प्रदूषित करती है। संकेत गृहीता (आरएक्स) पर दो अलग-अलग पथों के माध्यम से आता है जिनकी लंबाई अलग-अलग होती है। मुख्य पथ सीधा पथ है, जबकि दूसरा समतल से परावर्तन के कारण है।]]आवश्यक प्रतिबन्ध यह है कि तरंग के घटक अपनी पूर्ण यात्रा के समय संसक्ति (भौतिकी) बने रहें।
दो अलग-अलग रास्तों की जिनकी लंबाई अलग-अलग है। मुख्य मार्ग सीधा मार्ग है, जबकि दूसरा समतल से परावर्तन के कारण है।]]आवश्यक शर्त यह है कि तरंग के घटक अपनी पूरी यात्रा के दौरान संसक्ति (भौतिकी) बने रहें।


तरंग के दो (या अधिक) घटकों के कारण हस्तक्षेप उत्पन्न होगा, सामान्य रूप से, एक अलग लंबाई की यात्रा की (जैसा कि [[ऑप्टिकल पथ की लंबाई]] - ज्यामितीय लंबाई और अपवर्तन (अलग-अलग ऑप्टिकल गति) द्वारा मापा जाता है), और इस प्रकार डिटेक्टर पर पहुंचना एक दूसरे के साथ चरण से बाहर।
तरंग के दो (या अधिक) घटकों के कारण व्यतिकरण उत्पन्न होगा, सामान्य रूप से, अलग लंबाई की यात्रा की (जैसा कि [[ऑप्टिकल पथ की लंबाई|प्रकाशिक पथ की लंबाई]] - ज्यामितीय लंबाई और अपवर्तन (अलग-अलग प्रकाशिक गति) द्वारा मापा जाता है), और इस प्रकार एक दूसरे के साथ चरण से बाहर संसूचक पर पहुंचना।


अप्रत्यक्ष पथों के कारण संकेत आयाम के साथ-साथ चरण में आवश्यक संकेत के साथ हस्तक्षेप करता है जिसे मल्टीपाथ फेडिंग कहा जाता है।
अप्रत्यक्ष पथों के कारण संकेत आयाम के साथ-साथ चरण में आवश्यक संकेत के साथ व्यतिकरण करते है जिसे बहुपथ क्षीणन कहा जाता है।


== उदाहरण ==
== उदाहरण ==


एनालॉग [[फैक्स]] और [[टेलीविजन]] ट्रांसमिशन (दूरसंचार) में, मल्टीपाथ घबराहट और घोस्टिंग का कारण बनता है, जिसे मुख्य छवि के दाईं ओर एक फीकी डुप्लिकेट छवि के रूप में देखा जाता है। भूत तब होते हैं जब प्रसारण एक पहाड़ या अन्य बड़ी वस्तु से उछलता है, जबकि एंटीना पर एक छोटे, सीधे मार्ग से पहुंचता है, जिसमें रिसीवर दो संकेतों को देरी से अलग करता है।
एनालॉग [[फैक्स]] और [[टेलीविजन]] ट्रांसमिशन (दूरसंचार) में, बहुपथ प्रकंपन और प्रतिछाया का कारण बनता है, जिसे मुख्य प्रतिरूप के दाईं ओर क्षीणित समरूप प्रतिरूप के रूप में देखे जाते है। आवांछित प्रतिबिम्ब तब होते हैं जब संचार एक पहाड़ या अन्य बड़ी वस्तु से उछलता है, जबकि एंटीना पर एक छोटे, सीधे पथ से पहुंचता है, जिसमें गृहीता दो संकेतों को विलम्ब से अलग करता है।


[[File:Multipath propagation diagram en.svg|thumb|रडार मल्टीपाथ एक वास्तविक लक्ष्य से भूतों के प्रकट होने का कारण बनता है।]]रडार प्रसंस्करण में, मल्टीपाथ घोस्ट टारगेट को प्रकट करने का कारण बनता है, जो रडार [[रिसीवर (रेडियो)]] को धोखा देता है। ये भूत विशेष रूप से कष्टप्रद होते हैं क्योंकि वे चलते हैं और सामान्य लक्ष्य (जो वे प्रतिध्वनित करते हैं) की तरह व्यवहार करते हैं, और इसलिए रिसीवर को सही लक्ष्य प्रतिध्वनि को अलग करने में कठिनाई होती है। इन समस्याओं को [[राडार]] के आसपास के जमीनी मानचित्र को शामिल करके और जमीन के नीचे या एक निश्चित ऊंचाई (ऊंचाई) से उत्पन्न होने वाली सभी प्रतिध्वनियों को समाप्त करके कम किया जा सकता है।
[[File:Multipath propagation diagram en.svg|thumb|रडार बहुपथ एक वास्तविक लक्ष्य से आवांछित प्रतिबिम्बों के प्रकट होने का कारण बनता है।]]रडार प्रसंस्करण में, बहुपथ आवांछित प्रतिबिम्ब लक्ष्यों को प्रकट करने का कारण बनता है, जो रडार [[रिसीवर (रेडियो)|गृहीता (रेडियो)]] को प्रवंचन करता है। ये आवांछित प्रतिबिम्ब विशेष रूप से कष्टप्रद होते हैं क्योंकि वे चलते हैं और सामान्य लक्ष्य (जो वे प्रतिध्वनित करते हैं) के जैसे व्यवहार करते हैं, और इसलिए गृहीता को उचित लक्ष्य प्रतिध्वनि को अलग करने में जटिलता होती है। इन समस्याओं को [[राडार]] के निकट के भूतल प्रतिचित्र को सम्मिलित करके और भूतल के नीचे या निश्चित ऊंचाई (ऊंचाई) से उत्पन्न होने वाली सभी प्रतिध्वनियों को समाप्त करके कम किए जा सकते है।


डिजिटल रेडियो संचार (जैसे [[जीएसएम]]) में मल्टीपाथ त्रुटियों का कारण बन सकता है और संचार की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। त्रुटियां [[इंटरसिंबल हस्तक्षेप]] (ISI) के कारण होती हैं। आईएसआई को सही करने के लिए अक्सर [[समानता (संचार)]] का उपयोग किया जाता है। वैकल्पिक रूप से, [[ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन]] और [[रेक रिसीवर]] जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।
अंकीय रेडियो संचार (जैसे [[जीएसएम]]) में बहुपथ त्रुटियों का कारण बन सकता है और संचार की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते है। त्रुटियां [[इंटरसिंबल हस्तक्षेप|अंतरा प्रतीक व्यतिकरण]] (आईएसआई) के कारण होती हैं। आईएसआई को उचित करने के लिए प्रायः [[समानता (संचार)]] का उपयोग किया जाता है। वैकल्पिक रूप से, [[ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन|लांबिक आवृत्ति विभाजन मॉड्यूलेशन]] और [[रेक रिसीवर|रेक गृहीता]] जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।


[[File:Gps-multipath-efect.png|thumb|left|बहुपथ के कारण GPS त्रुटि]][[ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर]] में, मल्टीपाथ प्रभाव एक स्थिर रिसीवर के आउटपुट को इंगित करने का कारण बन सकता है जैसे कि यह यादृच्छिक रूप से कूद रहा था या रेंग रहा था। जब इकाई चलती है तो कूदना या रेंगना छिपा हो सकता है, लेकिन यह अभी भी स्थान और गति की प्रदर्शित सटीकता को कम करता है।
[[File:Gps-multipath-efect.png|thumb|left|बहुपथ के कारण जीपीएस त्रुटि]][[ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम रिसीवर|वैश्विक स्थिति निर्धारण पद्धति गृहीता]] में, बहुपथ प्रभाव स्थिर गृहीता के निर्गम को इंगित करने का कारण बन सकता है जैसे कि यह यादृच्छिक रूप से झंपन या विसर्पण था। जब इकाई चलती है तो झंपन या विसर्पण छिपा हो सकता है, परन्तु यह अभी भी स्थान और गति की प्रदर्शित यथार्थता को कम करते है।


== वायर्ड मीडिया में ==
== तारयुक्‍त मीडिया में ==
मल्टीपाथ प्रचार [[बिजली लाइन संचार]] और टेलीफोन स्थानीय लूप में समान है। किसी भी मामले में, [[प्रतिबाधा मिलान]] [[संकेत प्रतिबिंब]] का कारण बनता है।
बहुपथ संचरण [[बिजली लाइन संचार|विद्युत लाइन संचार]] और टेलीफोन स्थानीय लूप में समान है। किसी भी स्थिति में, [[प्रतिबाधा मिलान|प्रतिबाधा कुमेल]] [[संकेत प्रतिबिंब]] का कारण बनता है।


हाई-स्पीड पावर लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम आमतौर पर बहु-वाहक मॉड्यूलेशन (जैसे [[ओएफडीएम]] या [[ छोटा लहर ]] ओएफडीएम) को नियोजित करते हैं ताकि मल्टीपाथ प्रसार के कारण होने वाले इंटरसिंबल हस्तक्षेप से बचा जा सके। [[ITU-T]] G.hn मानक मौजूदा होम वायरिंग (पॉवर लाइन कम्युनिकेशन, फोन लाइन, और [[मनाना पर ईथरनेट]]) का उपयोग करके हाई-स्पीड (1 गीगाबिट प्रति सेकंड तक) [[लोकल एरिया नेटवर्क]] बनाने का एक तरीका प्रदान करता है। G.hn, ISI से बचने के लिए [[चक्रीय उपसर्ग]] के साथ OFDM का उपयोग करता है। क्योंकि मल्टीपाथ प्रसार प्रत्येक प्रकार के तार में अलग तरह से व्यवहार करता है, G.hn प्रत्येक मीडिया के लिए अलग-अलग OFDM पैरामीटर (OFDM प्रतीक अवधि, गार्ड अंतराल अवधि) का उपयोग करता है।
उच्च गति शक्ति लाइन संचार पद्धति सामान्यतः बहु-वाहक मॉड्यूलेशन (जैसे [[ओएफडीएम]] या [[ छोटा लहर |तरंगिका]] ओएफडीएम) को नियोजित करते हैं ताकि बहुपथ संचरण के कारण होने वाले अंतरा प्रतीक व्यतिकरण से बचा जा सके। [[ITU-T|आईटीयू-टी]] जी.एचएन मानक वर्तमान घरेलू तारक्रम (शक्ति संचरण लाइन, फोन लाइन, और [[मनाना पर ईथरनेट|समाक्ष केबल]]) का उपयोग करके उच्च गति (1 गीगाबिट प्रति सेकंड तक) [[लोकल एरिया नेटवर्क]] बनाने की विधि प्रदान करते है। जी.एचएन, आईएसआई से बचने के लिए [[चक्रीय उपसर्ग]] के साथ ओएफडीएम का उपयोग करते है। क्योंकि बहुपथ संचरण प्रत्येक प्रकार के तार में अलग प्रकार से व्यवहार करते है, जी.एचएन प्रत्येक मीडिया के लिए अलग-अलग ओएफडीएम पैरामीटर (ओएफडीएम प्रतीक अवधि, रक्षक अंतराल अवधि) का उपयोग करते है।


मल्टीपाथ के बावजूद [[ डीएसएल मॉडेम ]] अपने डीएसएलएएम के साथ संवाद करने के लिए ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी-डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का भी उपयोग करते हैं। इस मामले में मिश्रित तार गेज के कारण प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन पुल के नल से आमतौर पर अधिक तीव्र और जटिल होते हैं। जहां ओएफडीएम प्रशिक्षण असंतोषजनक है, वहां ब्रिज के नलों को हटाया जा सकता है।
बहुपथ के अतिरिक्त [[ डीएसएल मॉडेम |डीएसएल मॉडेम]] अपने डीएसएलएएम के साथ संचरण के लिए लांबिक आवृत्ति-विभाजन बहुभाजन का भी उपयोग करते हैं। इस स्थिति में मिश्रित तार गेज के कारण प्रतिबिंब हो सकते हैं, परन्तु सेतु के नल से सामान्यतः अधिक तीव्र और जटिल होते हैं। जहां ओएफडीएम प्रशिक्षण असंतोषजनक है, वहां सेतु के नलों को हटाया जा सकता है।


== गणितीय मॉडलिंग ==
== गणितीय मॉडलिंग ==
[[File:Multipath impulse response.png|thumb|right|320px|बहुपथ आवेग प्रतिक्रिया का गणितीय मॉडल।]]बहुपथ का गणितीय मॉडल रैखिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त [[आवेग प्रतिक्रिया]] की विधि का उपयोग करके प्रस्तुत किया जा सकता है।
[[File:Multipath impulse response.png|thumb|right|320px|बहुपथ आवेग अनुक्रिया का गणितीय मॉडल।]]बहुपथ का गणितीय मॉडल रैखिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त [[आवेग प्रतिक्रिया|आवेग अनुक्रिया]] की विधि का उपयोग करके प्रस्तुत किए जा सकते है।


मान लीजिए कि आप समय 0 पर [[विद्युत]] चुंबकत्व शक्ति के एकल, आदर्श [[डिराक डेल्टा समारोह]] को प्रसारित करना चाहते हैं, अर्थात।
मान लीजिए कि आप समय 0, अर्थात


:<math>x(t)=\delta(t)</math>
:<math>x(t)=\delta(t)</math>
रिसीवर पर, कई विद्युत चुम्बकीय पथों की उपस्थिति के कारण, एक से अधिक पल्स प्राप्त होंगे, और उनमें से प्रत्येक अलग-अलग समय पर पहुंचेगा। वास्तव में, चूंकि विद्युत चुम्बकीय संकेत [[प्रकाश की गति]] से यात्रा करते हैं, और चूँकि प्रत्येक पथ की एक ज्यामितीय लंबाई होती है जो संभवत: दूसरे पथों से भिन्न होती है, इसलिए अलग-अलग हवाई यात्रा समय होते हैं (विचार करें कि, [[मुक्त स्थान]] में, प्रकाश 3 μs लेता है 1 किमी की अवधि पार करने के लिए)इस प्रकार, प्राप्त संकेत द्वारा व्यक्त किया जाएगा
:पर [[विद्युत]] चुंबकत्व शक्ति के एकल, आदर्श [[डिराक डेल्टा समारोह|डिरैक डेल्टा फलन]] को संचारित करना चाहते हैं।
गृहीता पर, कई विद्युत चुम्बकीय पथों की उपस्थिति के कारण, एक से अधिक स्पंद प्राप्त होंगे, और उनमें से प्रत्येक अलग-अलग समय पर पहुंचेगा। वस्तुतः, चूंकि विद्युत चुम्बकीय संकेत [[प्रकाश की गति]] से यात्रा करते हैं, और चूँकि प्रत्येक पथ की ज्यामितीय लंबाई होती है जो संभवत: दूसरे पथों से भिन्न होती है, इसलिए अलग-अलग विमान यात्रा (विचार करें कि, [[मुक्त स्थान]] में, प्रकाश को 1 किमी की अवधि पार करने में 3 μs लगते हैं) करते समय हैं। इस प्रकार, प्राप्त संकेत


:<math>y(t)=h(t)=\sum_{n=0}^{N-1}{\rho_n e^{j\phi_n} \delta(t-\tau_n)}</math>
:<math>y(t)=h(t)=\sum_{n=0}^{N-1}{\rho_n e^{j\phi_n} \delta(t-\tau_n)}</math>
कहाँ <math>N</math> प्राप्त आवेगों की संख्या है (विद्युत चुम्बकीय पथों की संख्या के बराबर, और संभवतः बहुत बड़ी), <math>\tau_n</math> जेनेरिक का समय विलंब है <math>n^{th}</math> आवेग, और <math>\rho_n e^{j\phi_n}</math> जेनेरिक प्राप्त पल्स के [[जटिल आयाम]] (यानी, परिमाण और चरण) का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक परिणाम के रूप में, <math>y(t)</math> आवेग प्रतिक्रिया समारोह का भी प्रतिनिधित्व करता है <math>h(t)</math> समतुल्य मल्टीपाथ मॉडल का।
द्वारा व्यक्त किया जाएगा जहां <math>N</math> प्राप्त आवेगों की संख्या है (विद्युत चुम्बकीय पथों की संख्या के बराबर, और संभवतः बहुत बड़ी), <math>\tau_n</math> सामान्य <math>n^{th}</math> आवेग का समय विलंब है, और <math>\rho_n e^{j\phi_n}</math> सामान्य प्राप्त स्पंद के [[जटिल आयाम]] (अर्थात, परिमाण और चरण) का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिणामस्वरूप, <math>y(t)</math> समतुल्य बहुपथ मॉडल के आवेग अनुक्रिया फलन <math>h(t)</math> का भी प्रतिनिधित्व करता है।


अधिक सामान्य रूप से, ज्यामितीय प्रतिबिंब स्थितियों के समय भिन्नता की उपस्थिति में, यह आवेग प्रतिक्रिया समय बदलती है, और इस तरह हमारे पास है
अधिक सामान्य रूप से, ज्यामितीय प्रतिबिंब स्थितियों के समय भिन्नता की उपस्थिति में, यह आवेग अनुक्रिया समय बदलती है, और इस प्रकार हमारे निकट


:<math>\tau_n=\tau_n(t)</math>
:<math>\tau_n=\tau_n(t)</math>
:<math>\rho_n=\rho_n(t)</math>
:<math>\rho_n=\rho_n(t)</math>
:<math>\phi_n=\phi_n(t)</math>
:<math>\phi_n=\phi_n(t)</math> है।
बहुत बार, मल्टीपाथ स्थितियों की गंभीरता को दर्शाने के लिए केवल एक पैरामीटर का उपयोग किया जाता है: इसे [[ बहुपथ समय ]] कहा जाता है, <math>T_M</math>, और इसे पहले और अंतिम प्राप्त आवेगों के बीच मौजूद समय की देरी के रूप में परिभाषित किया गया है
बहुत बार, बहुपथ स्थितियों की जटिलता को दर्शाने के लिए मात्र पैरामीटर का उपयोग किया जाता है: इसे [[ बहुपथ समय |बहुपथ समय]], <math>T_M</math> कहा जाता है, और इसे पूर्व और अंतिम प्राप्त आवेगों


:<math>T_M=\tau_{N-1}-\tau_0</math>
:<math>T_M=\tau_{N-1}-\tau_0</math>
:के बीच विद्यमान समय विलंब के रूप में परिभाषित किए जाते है


[[File:Multipath transfer function.png|thumb|320px|मल्टीपाथ चैनल ट्रांसफर फ़ंक्शन का गणितीय मॉडल।]]व्यावहारिक परिस्थितियों और माप में, बहुपथ समय की गणना अंतिम आवेग के रूप में की जाती है, जो कुल संचरित शक्ति (वायुमंडलीय और प्रसार हानियों द्वारा मापी गई) की निर्धारित मात्रा प्राप्त करने की अनुमति देता है, उदा। 99%।
[[File:Multipath transfer function.png|thumb|320px|बहुपथ चैनल अंतरण फलन का गणितीय मॉडल।]]व्यावहारिक परिस्थितियों और माप में, बहुपथ समय की गणना अंतिम आवेग के रूप में की जाती है, जो कुल संचरित शक्ति (वायुमंडलीय और संचरण हानियों द्वारा मापी गई) की निर्धारित मात्रा प्राप्त करने की अनुमति देते है, उदा. 99%।


अपने उद्देश्य को रैखिक, समय अपरिवर्तनीय प्रणालियों पर रखते हुए, हम चैनल ट्रांसफर फ़ंक्शन द्वारा मल्टीपाथ घटना को भी चिह्नित कर सकते हैं <math>H(f)</math>, जिसे आवेग प्रतिक्रिया के निरंतर समय [[फूरियर रूपांतरण]] के रूप में परिभाषित किया गया है <math>h(t)</math>
रैखिक, समय अपरिवर्तनीय प्रणालियों पर अपना लक्ष्य रखते हुए, हम चैनल अंतरण फलन <math>H(f)</math> द्वारा बहुपथ घटना को भी चिह्नित कर सकते हैं, जिसे आवेग अनुक्रिया <math>h(t)</math>
:<math>H(f)=\mathfrak{F}(h(t))=\int_{-\infty}^{+\infty}{h(t)e^{-j 2\pi f t} d t}=\sum_{n=0}^{N-1}{\rho_n e^{j\phi_n} e^{-j2 \pi f \tau_n}}</math>
:<math>H(f)=\mathfrak{F}(h(t))=\int_{-\infty}^{+\infty}{h(t)e^{-j 2\pi f t} d t}=\sum_{n=0}^{N-1}{\rho_n e^{j\phi_n} e^{-j2 \pi f \tau_n}}</math>
जहां पिछले समीकरण का अंतिम दाहिना हाथ आसानी से याद करके प्राप्त किया जाता है कि डायराक पल्स का फूरियर रूपांतरण एक जटिल घातीय कार्य है, प्रत्येक रैखिक प्रणाली का एक [[eigenfunction]] है।
के निरंतर समय [[फूरियर रूपांतरण]] के रूप में परिभाषित किया गया है जहां अंतिम दाहिने हाथ की अवधि पिछले समीकरण सरलता से याद करके प्राप्त किए जाते है कि डिरैक स्पंद का फूरियर रूपांतरण जटिल घातीय फलन है, प्रत्येक रैखिक प्रणाली का [[eigenfunction|आईगेन फलन]] है।


प्राप्त चैनल स्थानांतरण विशेषता में चोटियों और घाटियों के अनुक्रम की एक विशिष्ट उपस्थिति होती है (जिसे पायदान भी कहा जाता है); यह दिखाया जा सकता है कि, औसतन, दो लगातार घाटियों (या दो लगातार चोटियों) के बीच की दूरी (हर्ट्ज में), मोटे तौर पर बहुपथ समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तथाकथित [[सुसंगतता बैंडविड्थ]] को इस प्रकार परिभाषित किया गया है
प्राप्त चैनल स्थानांतरण विशेषता में चोटियों और घाटियों के अनुक्रम की विशिष्ट उपस्थिति होती है (जिसे नांच भी कहा जाता है); यह दिखाया जा सकता है कि, औसतन, दो निरंतर घाटियों (या दो निरंतर चोटियों) के बीच की दूरी (हर्ट्ज में), साधारणतया बहुपथ समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तथाकथित [[सुसंगतता बैंडविड्थ|सुसंगतता बैंड विस्तार]] को इस प्रकार


:<math>B_C \approx \frac{1}{T_M}</math>
:<math>B_C \approx \frac{1}{T_M}</math>
उदाहरण के लिए, 3μs के बहुपथ समय के साथ (अंतिम प्राप्त आवेग के लिए 1 किमी की अतिरिक्त ऑन-एयर यात्रा के अनुरूप), लगभग 330 kHz का एक सुसंगत बैंडविड्थ है।
:के रूप में परिभाषित किया गया है
उदाहरण के लिए, 3μs के बहुपथ समय के साथ (अंतिम प्राप्त आवेग के लिए 1 किमी की अतिरिक्त वायु में यात्रा के अनुरूप), लगभग 330 kHz का सुसंगत बैंड विस्तार है।


== यह भी देखें ==
== यह भी देखें ==
* [[चोक रिंग एंटीना]], एक ऐसा डिज़ाइन जो बाहरी प्रतिबिंब संकेतों को अस्वीकार कर सकता है
* [[चोक रिंग एंटीना]], एक ऐसा डिज़ाइन जो बाहरी प्रतिबिंब संकेतों को अस्वीकार कर सकते है
* [[विविधता योजना]]एं
* [[विविधता योजना]]एं
* [[डॉपलर फैल गया]]
* [[डॉपलर फैल गया|डॉपलर विस्तार]]
* लुप्त होती
* क्षीणन
* लॉयड का दर्पण
* लॉयड का दर्पण
* [[ओलिविया एमएफएसके]]
* [[ओलिविया एमएफएसके]]
* [[समकोणकार आवृति विभाजन बहुसंकेतन]]
* [[समकोणकार आवृति विभाजन बहुसंकेतन]]
* रिकियन फेडिंग
* रिकियन क्षीणन
* सिग्नल प्रवाह
* संकेत प्रवाह
* [[दो-किरण भू-प्रतिबिंब मॉडल]]
* [[दो-किरण भू-प्रतिबिंब मॉडल]]
* [[अल्ट्रा वाइड बैंड]]
* [[अल्ट्रा वाइड बैंड|अति विस्तृत बैंड]]


==संदर्भ==
==संदर्भ==
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{{Audio broadcasting}}
{{Audio broadcasting}}
{{Telecommunications}}
{{Telecommunications}}
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Latest revision as of 17:29, 26 June 2023

रेडियो संचार में, बहुपथ रेडियो संचरण घटना है जिसके परिणामस्वरूप रेडियो संकेतन (दूरसंचार) दो या दो से अधिक पथों से प्राप्त एंटीना (इलेक्ट्रानिकी) तक पहुंचता है। बहुपथ के कारणों में वायुमंडलीय वाहिका, आयनमंडली प्रभाव प्रतिबिंब और अपवर्तन, और जल निकायों और पहाड़ों और भवनों जैसे स्थलीय वस्तुओं से प्रतिबिंब (भौतिकी) सम्मिलित हैं। जब एक ही संकेत एक से अधिक पथों पर प्राप्त होते है, तो यह संकेत के व्यतिकरण (तरंग संचरण) और चरण (तरंगों) का निर्माण कर सकते है। विनाशकारी व्यतिकरण क्षीणन का कारण बनता है; इससे कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से प्राप्त होने के लिए रेडियो संकेत बहुत दुर्बल हो सकते है। इस कारण से, इस प्रभाव को बहुपथ व्यतिकरण या बहुपथ विरूपण के रूप में भी जाना जाते है।

जहां विभिन्न पथों से आने वाले संकेतों के परिमाण का वितरण रेले वितरण के रूप में जाना जाते है, इसे रेले क्षीणन के रूप में जाना जाते है। जहां एक घटक (प्रायः, परन्तु आवश्यक नहीं कि दृष्टि की रेखा (दूरसंचार) घटक) प्रमुख हो, रिसीयन वितरण एक अधिक यथार्थ मॉडल प्रदान करते है, और इसे वैधानिक द्वारा आरआई शब्द के रूप में जाना जाते है। जहां दो घटक प्रमुख होते हैं, व्यवहार को दो-तरंग विसारित शक्ति (टीडब्ल्यूडीपी) वितरण के साथ सबसे ठीक मॉडल किए जाते है। ये सभी विवरण सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं और स्वीकार किए जाते हैं और परिणाम की ओर ले जाते हैं। यद्यपि, वे सामान्य हैं और अंतर्निहित भौतिकी को सार/गुप्त/अनुमानित करते हैं।

व्यतिकरण

File:Phase shift.svg
सुसंगत तरंगें जो दो अलग-अलग पथों से यात्रा करती हैं, चरण बदलाव के साथ आएंगी, इसलिए एक दूसरे के साथ व्यतिकरण करेंगी।

बहुपथ व्यतिकरण तरंगों के भौतिकी में एक घटना है जिससे एक स्रोत से एक तरंग दो या दो से अधिक पथों के माध्यम से संसूचक तक जाती है और तरंग के दो (या अधिक) घटक रचनात्मक या विनाशकारी रूप से व्यतिकरण करते हैं। बहुपथ व्यतिकरण एनालॉग टेलीविजन प्रसारण और रेडियो तरंगों की प्रतिछाया होने का सामान्य कारण है।

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अंतराल के माध्यम से चलने वाले टीवी संकेत के लिए आदर्श स्थिति का आरेख: संकेत प्रेषित्र (टीएक्स) को छोड़ देता है और गृहीता (टीवी सेट, जिसे आरएक्स लेबल किया जाता है) के लिए एक पथ के माध्यम से यात्रा करते है।
File:MultipathTVghost.png
इस दृष्टांत में, एक वस्तु (इस स्थिति में एक विमान) दूसरा पथ जोड़कर पद्धति को प्रदूषित करती है। संकेत गृहीता (आरएक्स) पर दो अलग-अलग पथों के माध्यम से आता है जिनकी लंबाई अलग-अलग होती है। मुख्य पथ सीधा पथ है, जबकि दूसरा समतल से परावर्तन के कारण है।

आवश्यक प्रतिबन्ध यह है कि तरंग के घटक अपनी पूर्ण यात्रा के समय संसक्ति (भौतिकी) बने रहें।

तरंग के दो (या अधिक) घटकों के कारण व्यतिकरण उत्पन्न होगा, सामान्य रूप से, अलग लंबाई की यात्रा की (जैसा कि प्रकाशिक पथ की लंबाई - ज्यामितीय लंबाई और अपवर्तन (अलग-अलग प्रकाशिक गति) द्वारा मापा जाता है), और इस प्रकार एक दूसरे के साथ चरण से बाहर संसूचक पर पहुंचना।

अप्रत्यक्ष पथों के कारण संकेत आयाम के साथ-साथ चरण में आवश्यक संकेत के साथ व्यतिकरण करते है जिसे बहुपथ क्षीणन कहा जाता है।

उदाहरण

एनालॉग फैक्स और टेलीविजन ट्रांसमिशन (दूरसंचार) में, बहुपथ प्रकंपन और प्रतिछाया का कारण बनता है, जिसे मुख्य प्रतिरूप के दाईं ओर क्षीणित समरूप प्रतिरूप के रूप में देखे जाते है। आवांछित प्रतिबिम्ब तब होते हैं जब संचार एक पहाड़ या अन्य बड़ी वस्तु से उछलता है, जबकि एंटीना पर एक छोटे, सीधे पथ से पहुंचता है, जिसमें गृहीता दो संकेतों को विलम्ब से अलग करता है।

File:Multipath propagation diagram en.svg
रडार बहुपथ एक वास्तविक लक्ष्य से आवांछित प्रतिबिम्बों के प्रकट होने का कारण बनता है।

रडार प्रसंस्करण में, बहुपथ आवांछित प्रतिबिम्ब लक्ष्यों को प्रकट करने का कारण बनता है, जो रडार गृहीता (रेडियो) को प्रवंचन करता है। ये आवांछित प्रतिबिम्ब विशेष रूप से कष्टप्रद होते हैं क्योंकि वे चलते हैं और सामान्य लक्ष्य (जो वे प्रतिध्वनित करते हैं) के जैसे व्यवहार करते हैं, और इसलिए गृहीता को उचित लक्ष्य प्रतिध्वनि को अलग करने में जटिलता होती है। इन समस्याओं को राडार के निकट के भूतल प्रतिचित्र को सम्मिलित करके और भूतल के नीचे या निश्चित ऊंचाई (ऊंचाई) से उत्पन्न होने वाली सभी प्रतिध्वनियों को समाप्त करके कम किए जा सकते है।

अंकीय रेडियो संचार (जैसे जीएसएम) में बहुपथ त्रुटियों का कारण बन सकता है और संचार की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते है। त्रुटियां अंतरा प्रतीक व्यतिकरण (आईएसआई) के कारण होती हैं। आईएसआई को उचित करने के लिए प्रायः समानता (संचार) का उपयोग किया जाता है। वैकल्पिक रूप से, लांबिक आवृत्ति विभाजन मॉड्यूलेशन और रेक गृहीता जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

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बहुपथ के कारण जीपीएस त्रुटि

वैश्विक स्थिति निर्धारण पद्धति गृहीता में, बहुपथ प्रभाव स्थिर गृहीता के निर्गम को इंगित करने का कारण बन सकता है जैसे कि यह यादृच्छिक रूप से झंपन या विसर्पण था। जब इकाई चलती है तो झंपन या विसर्पण छिपा हो सकता है, परन्तु यह अभी भी स्थान और गति की प्रदर्शित यथार्थता को कम करते है।

तारयुक्‍त मीडिया में

बहुपथ संचरण विद्युत लाइन संचार और टेलीफोन स्थानीय लूप में समान है। किसी भी स्थिति में, प्रतिबाधा कुमेल संकेत प्रतिबिंब का कारण बनता है।

उच्च गति शक्ति लाइन संचार पद्धति सामान्यतः बहु-वाहक मॉड्यूलेशन (जैसे ओएफडीएम या तरंगिका ओएफडीएम) को नियोजित करते हैं ताकि बहुपथ संचरण के कारण होने वाले अंतरा प्रतीक व्यतिकरण से बचा जा सके। आईटीयू-टी जी.एचएन मानक वर्तमान घरेलू तारक्रम (शक्ति संचरण लाइन, फोन लाइन, और समाक्ष केबल) का उपयोग करके उच्च गति (1 गीगाबिट प्रति सेकंड तक) लोकल एरिया नेटवर्क बनाने की विधि प्रदान करते है। जी.एचएन, आईएसआई से बचने के लिए चक्रीय उपसर्ग के साथ ओएफडीएम का उपयोग करते है। क्योंकि बहुपथ संचरण प्रत्येक प्रकार के तार में अलग प्रकार से व्यवहार करते है, जी.एचएन प्रत्येक मीडिया के लिए अलग-अलग ओएफडीएम पैरामीटर (ओएफडीएम प्रतीक अवधि, रक्षक अंतराल अवधि) का उपयोग करते है।

बहुपथ के अतिरिक्त डीएसएल मॉडेम अपने डीएसएलएएम के साथ संचरण के लिए लांबिक आवृत्ति-विभाजन बहुभाजन का भी उपयोग करते हैं। इस स्थिति में मिश्रित तार गेज के कारण प्रतिबिंब हो सकते हैं, परन्तु सेतु के नल से सामान्यतः अधिक तीव्र और जटिल होते हैं। जहां ओएफडीएम प्रशिक्षण असंतोषजनक है, वहां सेतु के नलों को हटाया जा सकता है।

गणितीय मॉडलिंग

File:Multipath impulse response.png
बहुपथ आवेग अनुक्रिया का गणितीय मॉडल।

बहुपथ का गणितीय मॉडल रैखिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त आवेग अनुक्रिया की विधि का उपयोग करके प्रस्तुत किए जा सकते है।

मान लीजिए कि आप समय 0, अर्थात

पर विद्युत चुंबकत्व शक्ति के एकल, आदर्श डिरैक डेल्टा फलन को संचारित करना चाहते हैं।

गृहीता पर, कई विद्युत चुम्बकीय पथों की उपस्थिति के कारण, एक से अधिक स्पंद प्राप्त होंगे, और उनमें से प्रत्येक अलग-अलग समय पर पहुंचेगा। वस्तुतः, चूंकि विद्युत चुम्बकीय संकेत प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, और चूँकि प्रत्येक पथ की ज्यामितीय लंबाई होती है जो संभवत: दूसरे पथों से भिन्न होती है, इसलिए अलग-अलग विमान यात्रा (विचार करें कि, मुक्त स्थान में, प्रकाश को 1 किमी की अवधि पार करने में 3 μs लगते हैं) करते समय हैं। इस प्रकार, प्राप्त संकेत

द्वारा व्यक्त किया जाएगा जहां प्राप्त आवेगों की संख्या है (विद्युत चुम्बकीय पथों की संख्या के बराबर, और संभवतः बहुत बड़ी), सामान्य आवेग का समय विलंब है, और सामान्य प्राप्त स्पंद के जटिल आयाम (अर्थात, परिमाण और चरण) का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिणामस्वरूप, समतुल्य बहुपथ मॉडल के आवेग अनुक्रिया फलन का भी प्रतिनिधित्व करता है।

अधिक सामान्य रूप से, ज्यामितीय प्रतिबिंब स्थितियों के समय भिन्नता की उपस्थिति में, यह आवेग अनुक्रिया समय बदलती है, और इस प्रकार हमारे निकट

है।

बहुत बार, बहुपथ स्थितियों की जटिलता को दर्शाने के लिए मात्र पैरामीटर का उपयोग किया जाता है: इसे बहुपथ समय, कहा जाता है, और इसे पूर्व और अंतिम प्राप्त आवेगों

के बीच विद्यमान समय विलंब के रूप में परिभाषित किए जाते है
File:Multipath transfer function.png
बहुपथ चैनल अंतरण फलन का गणितीय मॉडल।

व्यावहारिक परिस्थितियों और माप में, बहुपथ समय की गणना अंतिम आवेग के रूप में की जाती है, जो कुल संचरित शक्ति (वायुमंडलीय और संचरण हानियों द्वारा मापी गई) की निर्धारित मात्रा प्राप्त करने की अनुमति देते है, उदा. 99%।

रैखिक, समय अपरिवर्तनीय प्रणालियों पर अपना लक्ष्य रखते हुए, हम चैनल अंतरण फलन द्वारा बहुपथ घटना को भी चिह्नित कर सकते हैं, जिसे आवेग अनुक्रिया

के निरंतर समय फूरियर रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया गया है जहां अंतिम दाहिने हाथ की अवधि पिछले समीकरण सरलता से याद करके प्राप्त किए जाते है कि डिरैक स्पंद का फूरियर रूपांतरण जटिल घातीय फलन है, प्रत्येक रैखिक प्रणाली का आईगेन फलन है।

प्राप्त चैनल स्थानांतरण विशेषता में चोटियों और घाटियों के अनुक्रम की विशिष्ट उपस्थिति होती है (जिसे नांच भी कहा जाता है); यह दिखाया जा सकता है कि, औसतन, दो निरंतर घाटियों (या दो निरंतर चोटियों) के बीच की दूरी (हर्ट्ज में), साधारणतया बहुपथ समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तथाकथित सुसंगतता बैंड विस्तार को इस प्रकार

के रूप में परिभाषित किया गया है

उदाहरण के लिए, 3μs के बहुपथ समय के साथ (अंतिम प्राप्त आवेग के लिए 1 किमी की अतिरिक्त वायु में यात्रा के अनुरूप), लगभग 330 kHz का सुसंगत बैंड विस्तार है।

यह भी देखें

संदर्भ

File:PD-icon.svg This article incorporates public domain material from Federal Standard 1037C. General Services Administration. Archived from the original on 2022-01-22.