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上節(jié)課的主要內(nèi)容自由空間傳播損耗
dB、dBm及dBw的概念及區(qū)別視線傳播距離
大氣折射及對(duì)d值的修正障礙物的影響與繞射損耗菲涅爾余隙(障礙物頂點(diǎn)與直線TR間的距離)。第一菲涅爾半徑2/6/20231信息與通信工程系上節(jié)課的主要內(nèi)容自由空間傳播損耗
dB、dBm及dBw的概念及區(qū)別視線傳播距離
大氣折射及對(duì)d值的修正障礙物的影響與繞射損耗菲涅爾余隙(障礙物頂點(diǎn)與直線TR間的距離)。第一菲涅爾半徑2/6/20232信息與通信工程系最大時(shí)延
上節(jié)課的主要內(nèi)容多徑時(shí)散
平均時(shí)延
時(shí)延擴(kuò)展碼間串?dāng)_(ISI--IntersymbolInterference)要求降低信號(hào)的傳輸速率從頻域看,產(chǎn)生頻率選擇性衰落。相關(guān)帶寬
要求信號(hào)的帶寬必須小于相關(guān)帶寬。陸地移動(dòng)信道場(chǎng)強(qiáng)估算方法---Okumura模型
地形、地物分類中等起伏地形市區(qū)上傳播損耗的中值2/6/20233信息與通信工程系任意地形、地區(qū)的傳播損耗中值LA陸地移動(dòng)信道場(chǎng)強(qiáng)估算方法---Okumura模型
任意地形、地區(qū)接收信號(hào)的功率中值PPC上節(jié)課的主要內(nèi)容其他移動(dòng)信道的傳播特點(diǎn)建筑物的穿透損耗限定空間中的電波傳播海上、航空及衛(wèi)星通信移動(dòng)信道的特點(diǎn)2/6/20234信息與通信工程系第三章移動(dòng)信道的傳播特性3.1VHF、UHF電波傳播特性3.2移動(dòng)信道的特征3.3陸地移動(dòng)信道的場(chǎng)強(qiáng)估算3.4其他移動(dòng)信道的傳播特點(diǎn)本章內(nèi)容2/6/20235信息與通信工程系3.1VHF、UHF電波傳播特性3.1.1電波傳播方式3.1.2直射波3.1.3大氣中的電波傳播3.1.4障礙物的影響與繞射損耗3.1.5反射波
2/6/20236信息與通信工程系3.1.1電波傳播方式移動(dòng)通信系統(tǒng)使用頻段150MHz
(VHF:30~300MHz)450MHz、900MHz(UHF:300~3000
MHz)傳播路徑直射波---視距傳播反射波地表面波移動(dòng)信道:多徑衰落發(fā)射天線接收天線直射波反射波地表波2/6/20237信息與通信工程系上節(jié)課的主要內(nèi)容自由空間傳播損耗
自由空間均勻無損耗的無限大空間各向同性(即無方向性)電導(dǎo)率為零,相對(duì)介電常數(shù)和相對(duì)磁導(dǎo)率恒為1。(等于真空介電常數(shù)和磁導(dǎo)率)
2/6/20238信息與通信工程系3.1.2直射波自由空間中,不存在電波的反射、折射、繞射、色散及吸收等現(xiàn)象。自由空間均勻無損耗的無限大空間各向同性(即無方向性)電導(dǎo)率為零,相對(duì)介電常數(shù)和相對(duì)磁導(dǎo)率恒為1。(等于真空介電常數(shù)和磁導(dǎo)率)
2/6/20239信息與通信工程系3.1.2直射波自由空間傳播d接收點(diǎn)的電波功率密度dPT有效接收面積2/6/202310信息與通信工程系3.1.2直射波自由空間傳播(2)d接收功率()設(shè):2/6/202311信息與通信工程系3.1.2直射波自由空間傳播損耗
或接收功率應(yīng)用:FDD系統(tǒng)中上行下行頻率差值設(shè)計(jì)考慮GSM系統(tǒng):上行頻率890~915MHZ
下行頻率935~960MHZIS-95CDMA系統(tǒng):上行頻率824~849MHZ
下行頻率869~894MHZ2/6/202312信息與通信工程系dB、dBm及dBw的概念及區(qū)別dB(分貝):描述(功率)相對(duì)比值的單位。
dB=10lg(功率比)
dB是相對(duì)單位,不能表示功率的絕對(duì)電平值。3.1.2直射波補(bǔ)充知識(shí):2/6/202313信息與通信工程系dBm(分貝毫瓦):描述功率絕對(duì)值的單位。
dBm=10lg(功率值/1mw)
dBm是相對(duì)于1mw功率電平的絕對(duì)值。
1mw=0dBm2mw=3dBm10mw=10dBm20mw=13dBm40mw=16dBm3.1.2直射波2/6/202314信息與通信工程系dBw(分貝瓦):描述功率絕對(duì)值的單位。
dBw=10lg
(功率值/1w)
dBw是相對(duì)于1w功率電平的絕對(duì)值。
1w=0dBw=30dBm2w=3dBw=33dBm40w=16dBw=46dBm3.1.2直射波2/6/202315信息與通信工程系3.1.3大氣中的電波傳播則1.視線傳播距離視線傳播距離可由右圖計(jì)算天線高度分別為ht
和hr式中,ht、hr的單位是m,d的單位是km視線傳播的極限距離d為2/6/202316信息與通信工程系3.1.3大氣中的電波傳播
實(shí)際系統(tǒng)中,考慮大氣的不均勻性對(duì)電波傳輸?shù)挠绊?,將?huì)產(chǎn)生折射現(xiàn)象,折射引起電波在傳播方向上發(fā)生彎曲。工程上,通常用“地球等效半徑”來等效。如下式2.大氣折射及對(duì)d
值的修正式中,k為地球等效半徑系數(shù),R0
為地球?qū)嶋H半徑,Re是等效半徑。2/6/202317信息與通信工程系3.1.3大氣中的電波傳播在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓條件下,視線傳播距離修正為:式中,ht、hr
的單位是m
,d
的單位是km2/6/202318信息與通信工程系3.1.4障礙物的影響與繞射損耗
在實(shí)際情況下,電波的直射路徑上存在各種障礙物,由障礙物引起的附加傳播損耗稱為繞射損耗。障礙物與發(fā)射點(diǎn)和接收點(diǎn)的相對(duì)位置2/6/202319信息與通信工程系3.1.4障礙物的影響與繞射損耗菲涅爾余隙:障礙物頂點(diǎn)與直線TR間的距離。第一菲涅爾半徑
繞射損耗與菲涅爾余隙及第一菲涅爾半徑的比值有關(guān)。2/6/202320信息與通信工程系3.1.4障礙物的影響與繞射損耗2/6/202321信息與通信工程系3.1.4障礙物的影響與繞射損耗例3-1
設(shè)如圖所示的傳播路徑中,菲涅爾余隙
x=-82m,d1=5km,d2=10km,工作頻率為150MHz。試求出電波傳播損耗。2/6/202322信息與通信工程系3.1.4障礙物的影響與繞射損耗第一菲涅爾半徑x1為由圖查得附加損耗()為17dB,故,電波傳播的損耗L為:[L
]=[Lfs]+17=116.5dB解:自由空間傳播損耗為
2/6/202323信息與通信工程系hthrd1d23.1.5反射波當(dāng)f>150MHz時(shí),(反射波與入射波相差180°)反射系數(shù)水平極化波:垂直極化波:2/6/202324信息與通信工程系3.1.5反射波附加路徑附加相移接收信號(hào)場(chǎng)強(qiáng)2/6/202325信息與通信工程系3.2移動(dòng)信道的特征3.2.1傳播路徑與信號(hào)衰落3.2.2多徑效應(yīng)與瑞利衰落3.2.3慢衰落特性和衰落儲(chǔ)備3.2.4多徑時(shí)散與相關(guān)帶寬2/6/202326信息與通信工程系3.2.1傳播路徑與信號(hào)衰落假設(shè)反射系數(shù)(鏡面反射),則合成場(chǎng)強(qiáng)為2/6/202327信息與通信工程系3.2.2多徑效應(yīng)與瑞利衰落
陸地移動(dòng)信道中,移動(dòng)臺(tái)往往受到各種障礙物和其它移動(dòng)體的影響,以致到達(dá)移動(dòng)臺(tái)的信號(hào)是來自不同傳播路徑的信號(hào)之和。2/6/202328信息與通信工程系3.2.2多徑效應(yīng)與瑞利衰落則發(fā)射信號(hào)為第
i路信號(hào)多普勒頻移值為則第i路信號(hào)可寫成令接收信號(hào)為2/6/202329信息與通信工程系3.2.2多徑效應(yīng)與瑞利衰落假設(shè)N路信號(hào)幅值和到達(dá)接收天線方位角是隨機(jī)的,且統(tǒng)計(jì)獨(dú)立,則接收信號(hào)為其中:進(jìn)一步,2/6/202330信息與通信工程系3.2.2多徑效應(yīng)與瑞利衰落
所收到信號(hào)幅度發(fā)生變化(衰落),且服從瑞利分布(RayleighDistribution)。故稱這種衰落為瑞利衰落。2/6/202331信息與通信工程系3.2.2多徑效應(yīng)與瑞利衰落瑞利分布的概率密度2/6/202332信息與通信工程系
衰落信號(hào)特征:(1)時(shí),出現(xiàn)最大值。(2)包絡(luò)的期望值(均值)中值:累積分布概率為50%時(shí)的包絡(luò)值,即滿足下式的值:(3)包絡(luò)的中值為3.2.2多徑效應(yīng)與瑞利衰落rP(r)2/6/202333信息與通信工程系
(5)包絡(luò)低于某值概率3.2.2多徑效應(yīng)與瑞利衰落(4)包絡(luò)的均方值為按同樣方法,可計(jì)算包絡(luò)大于或小于指定電平的概率。2/6/202334信息與通信工程系3.2.2多徑效應(yīng)與瑞利衰落2/6/202335信息與通信工程系3.2.3慢衰落特性和衰落儲(chǔ)備信號(hào)中值隨時(shí)間、地點(diǎn)作緩慢變化,稱為慢衰落,近似服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布(LognormalDistribution)。此外,由于大氣折射率的平緩變化使得同一地點(diǎn)處所收到的信號(hào)中值隨時(shí)間作緩慢變化。這種慢衰落常忽略不計(jì)。為了防止因衰落引起的通信中斷,在信道設(shè)計(jì)中,必須使信號(hào)的電平留有足夠的余量,以使中斷率R小于規(guī)定指標(biāo)。慢衰落特性衰落儲(chǔ)備2/6/202336信息與通信工程系3.2.3慢衰落特性和衰落儲(chǔ)備頻率f/MHz可通率TT=1-R2/6/202337信息與通信工程系上節(jié)課的主要內(nèi)容
dB、dBm及dBw的概念及區(qū)別視線傳播距離d;大氣折射及對(duì)d值的修正障礙物的影響與繞射損耗菲涅爾余隙(障礙物頂點(diǎn)與直線TR間的距離)。第一菲涅爾半徑多徑時(shí)散
平均時(shí)延
時(shí)延擴(kuò)展最大時(shí)延
碼間串?dāng)_(ISI--IntersymbolInterference)要求降低信號(hào)的傳輸速率相關(guān)帶寬
從頻域看,產(chǎn)生頻率選擇性衰落。要求信號(hào)的帶寬必須小于相關(guān)帶寬。2/6/202338信息與通信工程系上節(jié)課的主要內(nèi)容
dB、dBm及dBw的概念及區(qū)別視線傳播距離d;大氣折射及對(duì)d值的修正障礙物的影響與繞射損耗菲涅爾余隙(障礙物頂點(diǎn)與直線TR間的距離)第一菲涅爾半徑多徑時(shí)散
平均時(shí)延
時(shí)延擴(kuò)展最大時(shí)延
dBm=10lg(功率值/1mw)dBw=10lg(功率值/1w)2/6/202339信息與通信工程系3.2.4多徑時(shí)散與相關(guān)帶寬1.多徑時(shí)散因多徑傳播造成信號(hào)時(shí)間擴(kuò)散的現(xiàn)象,稱為多徑時(shí)散。多徑時(shí)散在時(shí)域上將造成數(shù)字信號(hào)波形的展寬。2/6/202340信息與通信工程系3.2.4多徑時(shí)散與相關(guān)帶寬多徑時(shí)延信號(hào)包絡(luò)2/6/202341信息與通信工程系3.2.4多徑時(shí)散與相關(guān)帶寬平均時(shí)延:多徑時(shí)延信號(hào)包絡(luò)E(t)的均值(一階矩)。時(shí)延擴(kuò)展:多徑時(shí)延信號(hào)包絡(luò)E(t)的均方差值。最大時(shí)延:包絡(luò)電平下降30dB時(shí)測(cè)定的時(shí)延值。2/6/202342信息與通信工程系3.2.4多徑時(shí)散與相關(guān)帶寬450MHz頻段多徑時(shí)散參數(shù)典型值思考題:為什么市區(qū)的值大于郊區(qū)的值?2/6/202343信息與通信工程系3.2.4多徑時(shí)散與相關(guān)帶寬為避免碼間串?dāng)_的產(chǎn)生,要求信號(hào)的傳輸速率必須比低。造成前后數(shù)字信號(hào)波形的重疊
---碼間串?dāng)_(ISI--IntersymbolInterference)多徑時(shí)散的后果
2/6/202344信息與通信工程系3.2.4多徑時(shí)散與相關(guān)帶寬2.相關(guān)帶寬從頻域看,多徑傳播會(huì)導(dǎo)致信號(hào)產(chǎn)生頻率選擇性衰落(信道對(duì)不同頻率的信號(hào)有不同的響應(yīng))。Si(t)So(t)He(jw)2/6/202345信息與通信工程系3.2.4多徑時(shí)散與相關(guān)帶寬頻率選擇性衰落2/6/202346信息與通信工程系3.2.4多徑時(shí)散與相關(guān)帶寬工程上,相關(guān)帶寬可按下式估算:頻率選擇性衰落對(duì)信號(hào)的影響可用相關(guān)帶寬Bc
來描述。相關(guān)帶寬:相鄰場(chǎng)強(qiáng)為最小值的頻率間隔。式中,為時(shí)延擴(kuò)展。2/6/202347信息與通信工程系3.2.4多徑時(shí)散與相關(guān)帶寬
為不引起明顯的頻率選擇性衰落,要求信號(hào)的帶寬必須小于相關(guān)帶寬。
2/6/202348信息與通信工程系3.3陸地移動(dòng)信道的場(chǎng)強(qiáng)估算3.3.1陸地移動(dòng)信道場(chǎng)強(qiáng)估算方法
---Okumura模型3.3.2地形、地物分類3.3.3中等起伏地形上傳播損耗的中值3.3.4不規(guī)則地形上傳播損耗的中值3.3.5任意地形地區(qū)的傳播損耗的中值2/6/202349信息與通信工程系
3.3.1陸地移動(dòng)信道場(chǎng)強(qiáng)估算方法
由于移動(dòng)通信環(huán)境的復(fù)雜性和多變性,對(duì)移動(dòng)臺(tái)接收的場(chǎng)強(qiáng)進(jìn)行精確計(jì)算困難,工程上常采用估算方法。陸地移動(dòng)信道場(chǎng)強(qiáng)估算方法Okumura模型Okumura-Hata模型COST-231-Hata模型CCIR模型LEE模型WIM(COST231-Walfisch-Ikegami)模型2/6/202350信息與通信工程系3.3.1陸地移動(dòng)信道場(chǎng)強(qiáng)估算方法Okumura模型也稱電波傳播損耗的圖表預(yù)測(cè)法,是根據(jù)Okumura在東京地區(qū)進(jìn)行大量實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)得出的。通過大量的傳播實(shí)驗(yàn),利用統(tǒng)計(jì)的辦法找出各種地形、地物條件下的傳播損耗(或接收?qǐng)鰪?qiáng))和距離、頻率、天線高度間的關(guān)系,繪制出電波傳播特性的計(jì)算圖表,根據(jù)這些圖表可以方便地對(duì)接收?qǐng)鰪?qiáng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。2/6/202351信息與通信工程系
3.3.1陸地移動(dòng)信道場(chǎng)強(qiáng)估算方法各模型的適用條件(一)Okumura模型頻率:150-1500MHz小區(qū)半徑>1Km(宏蜂窩)基站天線有效高度:30-200m移動(dòng)臺(tái)天線有效高度:1-10mOkumura-Hata模型Okumura的解析模型(根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)分析得出的經(jīng)驗(yàn)公式)2/6/202352信息與通信工程系微微小區(qū):小區(qū)半徑
r
<0.1km(辦公室、家庭)微小區(qū):小區(qū)半徑r
=
0.1~1km
(城市繁華區(qū))宏小區(qū):小區(qū)半徑r
=
1~20km
(高速、稠密區(qū))超小區(qū):小區(qū)半徑r
>20km
(農(nóng)村)2/6/202353信息與通信工程系
3.3.1陸地移動(dòng)信道場(chǎng)強(qiáng)估算方法Okumura-Hata模型對(duì)中小城市對(duì)大城市2/6/202354信息與通信工程系
3.3.1陸地移動(dòng)信道場(chǎng)強(qiáng)估算方法Okumura-Hata模型(續(xù))對(duì)郊區(qū)對(duì)開闊農(nóng)村2/6/202355信息與通信工程系
3.3.1陸地移動(dòng)信道場(chǎng)強(qiáng)估算方法各模型的適用條件(二)COST(EuropeanCooperativeforScientificandTechnicalresearch)-231-Hata模型頻率:1500-2000MHz小區(qū)半徑>1Km移動(dòng)臺(tái)天線有效高度:1-10m基站天線有效高度:30-200mCCIR模型頻率:150-2000MHz小區(qū)半徑>1Km(宏蜂窩)基站天線有效高度:30-200m移動(dòng)臺(tái)天線有效高度:1-10m2/6/202356信息與通信工程系
3.3.1陸地移動(dòng)信道場(chǎng)強(qiáng)估算方法各模型的適用條件(三)LEE模型頻率:450-2000MHz宏蜂窩:小區(qū)半徑>1Km微蜂窩(分LOS、NLOS)WIM模型頻率:800-2000MHz小區(qū)半徑:0.02-5Km(分LOS、NLOS)基站天線有效高度:4-50m移動(dòng)臺(tái)天線有效高度:1-3m
2/6/202357信息與通信工程系3.3.2地形、地物分類中等起伏地形不規(guī)則地形1.地形的分類2/6/202358信息與通信工程系3.3.2地形、地物分類1.地形的分類?中等起伏地形地面起伏高度不超過20m,起伏緩慢,峰點(diǎn)與谷點(diǎn)之間的水平距離大于起伏高度。?不規(guī)則地形如丘陵、孤立山岳、斜坡和水陸混合地形等統(tǒng)稱為不規(guī)則地形。2/6/202359信息與通信工程系3.3.2地形、地物分類2.地物(或地區(qū))分類按照地物的密集程度不同可以分為三類地區(qū):?開闊地在電波傳播的路徑上無高大樹木、建筑物等障礙物,呈開闊狀地面,如農(nóng)田、荒野、廣場(chǎng)、沙漠和戈壁灘等?郊區(qū)在靠近移動(dòng)臺(tái)近處有些障礙物但不稠密,如有少量的低層房屋或小樹林等?市區(qū)有較密集的建筑物和高層樓房2/6/202360信息與通信工程系3.3.2地形、地物分類基站
若基站天線頂點(diǎn)的海拔高度為hts,從天線設(shè)置地點(diǎn)開始,沿著電波傳播方向的3km到15km之內(nèi)的地面平均海拔高度為hga,則定義基站天線的有效高度為
若傳播距離不到15km,hga是3km到實(shí)際距離之間的平均海拔高度。3.天線的有效高度2/6/202361信息與通信工程系3.3.2地形、地物分類移動(dòng)臺(tái)移動(dòng)臺(tái)天線有效高度hm:天線在當(dāng)?shù)氐孛嫔系母叨取?/6/202362信息與通信工程系3.3.3中等起伏地形上傳播損耗的中值1.市區(qū)傳播損耗中值?在計(jì)算各種地形、地物上的傳播損耗時(shí),均以中等起伏地上市區(qū)的損耗中值或場(chǎng)強(qiáng)中值作為基準(zhǔn)。
—基準(zhǔn)中值或基本中值?傳播損耗取決于傳播距離d、工作頻率f、基站天線高度hb和移動(dòng)臺(tái)天線高度hm等。?在大量實(shí)驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上,作出傳播損耗基本中值的預(yù)測(cè)曲線。2/6/202363信息與通信工程系3.3.3中等起伏地形上傳播損耗的中值中等起伏地上市區(qū)基本損耗中值A(chǔ)m(f,d)---大于自由空間傳播損耗的數(shù)值中等起伏地上市區(qū)基本損耗中值2/6/202364信息與通信工程系3.3.3中等起伏地形上傳播損耗的中值2.天線高度增益因子基站如果基站天線高度不是200m,則損耗中值的差異用基站天線高度增益因子Hb(hb,d
)來表示。2/6/202365信息與通信工程系3.3.3中等起伏地形上傳播損耗的中值移動(dòng)臺(tái)移動(dòng)臺(tái)天線高度不是3m時(shí),需用移動(dòng)臺(tái)天線高度增益因子Hm(hm,f)加以修正。2/6/202366信息與通信工程系3.3.3中等起伏地形上傳播損耗的中值3.街道走向修正因子ka?市區(qū)的場(chǎng)強(qiáng)中值還與街道走向(相對(duì)于電波傳播方向)有關(guān)。?縱向路線(與電波傳播方向平行)的損耗中值明顯小于橫向路線(與傳播方向相垂直)的損耗中值。?沿建筑物形成的溝道有利于無線電波的傳播(稱為溝道效應(yīng))。2/6/202367信息與通信工程系4.中等起伏地形市區(qū)傳播損耗中值LT3.3.3中等起伏地形上傳播損耗的中值若需要考慮街道走向時(shí),還應(yīng)加上縱向或橫向路的修正值。2/6/202368信息與通信工程系5.中等起伏地市區(qū)接收信號(hào)的功率中值PPP0——自由空間傳播條件下接收信號(hào)的功率Am(f,d)——中等起伏地市區(qū)的基本損耗中值Hb(hb,d)——基站天線高度增益因子Hm(hm,f)——移動(dòng)天線高度增益因子
3.3.3中等起伏地形上傳播損耗的中值2/6/202369信息與通信工程系6.郊區(qū)修正因子kmr?郊區(qū)的建筑物一般是分散的、低矮的,故電波傳播條件優(yōu)于市區(qū)。郊區(qū)場(chǎng)強(qiáng)中值與基準(zhǔn)場(chǎng)強(qiáng)中值之差稱為郊區(qū)修正因子。?郊區(qū)場(chǎng)強(qiáng)中值大于市區(qū)場(chǎng)強(qiáng)中值。3.3.3中等起伏地形上傳播損耗的中值2/6/202370信息與通信工程系7.開闊地、準(zhǔn)開闊地修正因子Q0(Qr)?開闊地、準(zhǔn)開闊地(開闊地與郊區(qū)間的過渡區(qū))傳播條件優(yōu)于市區(qū)?為了求出郊區(qū)、開闊區(qū)及準(zhǔn)開闊區(qū)的損耗中值,應(yīng)先求出相應(yīng)的市區(qū)傳播損耗中值,再減去由圖查得的修正因子。3.3.3中等起伏地形上傳播損耗的中值2/6/202371信息與通信工程系3.3.4不規(guī)則地形上傳播損耗的中值1.丘陵地修正因子kh
(khf
)
丘陵地的地形參數(shù)用地形起伏高度Δh表示。
Δh定義:自接收點(diǎn)向發(fā)射點(diǎn)延伸10km的范圍內(nèi),地形起伏的90%與10%的高度差。2/6/202372信息與通信工程系3.斜波地形修正因子ksp3.3.4不規(guī)則地形上傳播損耗的中值2.孤立山岳修正因子kjs2/6/202373信息與通信工程系3.3.4不規(guī)則地形上傳播損耗的中值4.水陸混合路徑修正因子ks2/6/202374信息與通信工程系3.3.5任意地形地區(qū)的傳播損耗的中值其中,LT為中等起伏地市區(qū)傳播損耗中值,且1.任意地形、地區(qū)的傳播損耗中值LAKT為地形、地物修正因子2/6/202375信息與通信工程系地形、地物修正因子
KT
Kmr:郊區(qū)修正因子
Qo、Qr
:開闊地或準(zhǔn)開闊地修正因子
Kh、Khf:丘陵地修正因子及微小修正因子
Kjs:孤立山岳修正因子
Ksp
:斜坡地形修正因子
Ks
:水陸混合路徑修正因子3.3.5任意地形地區(qū)傳播損耗中值2/6/202376信息與通信工程系3.3.5任意地形地區(qū)傳播損耗中值其中,PP
為中等起伏地市區(qū)接收信號(hào)的功率中值,且2.任意地形、地區(qū)接收信號(hào)的功率中值PPC2/6/202377信息與通信工程系3.3.5任意地形地區(qū)傳播損耗中值Okumura模型的特點(diǎn)與不足?Okumura模型對(duì)地形、地物進(jìn)行分類,使用完全客觀的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)使其能在相應(yīng)的環(huán)境下獲得較準(zhǔn)確的預(yù)測(cè),因此得到廣泛的應(yīng)用。?完全基于測(cè)試數(shù)據(jù),不提供任何分析解釋。?許多情況通過外推曲線來獲得測(cè)試范圍以外的值,盡管這種外推法的正確性依賴于環(huán)境和曲線的平滑性。?模型本身也有不足,如對(duì)地形的定性劃分不可避免地導(dǎo)致對(duì)通信環(huán)境的主觀判斷。?對(duì)城區(qū)和郊區(qū)快速變化的反應(yīng)較慢。2/6/202378信息與通信工程系3.4其他移動(dòng)信道的傳播特點(diǎn)背景?隨著移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的發(fā)展,移動(dòng)通信的服務(wù)范圍也日益擴(kuò)大。?在陸地、海上和空中都獲得了廣泛應(yīng)用,正逐步由-室外擴(kuò)展到室內(nèi)(如辦公室、住宅、車間、商場(chǎng)等)-從地上擴(kuò)展到地下(如地鐵、坑道、隧道、礦井等)-從中小城市擴(kuò)展到邊遠(yuǎn)地區(qū)(如礦山、林區(qū)、沙漠、草原等)?要在不同環(huán)境中實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信,首先必須了解無線電波在該環(huán)境中的傳播方式和傳播特性。2/6/202379信息與通信工程系3.4其他移動(dòng)信道的傳播特點(diǎn)3.4.1建筑物的穿透損耗3.4.2限定空間中的電波傳播3.4.3海上、航空及衛(wèi)星通信移動(dòng)信道的特點(diǎn)2/6/202380信息與通信工程系3.4.1建筑物的穿透損耗?無論哪種通信系統(tǒng)只要無線電波要穿過墻壁或樓板才能通信時(shí),就必定存在電波的穿透損耗,即建筑物的穿透損耗。?人們對(duì)電波由建筑物外部進(jìn)入室內(nèi)的穿透損耗進(jìn)行了大量的測(cè)試和研究。通常規(guī)定,用建筑物附近道路中央的場(chǎng)強(qiáng)與在室內(nèi)不同樓層中測(cè)得的場(chǎng)強(qiáng)之差表示此穿透損耗。?主要與樓層的高低有關(guān)。2/6/202381信息與通信工程系3.4.1建筑物的穿透損耗2/6/202382信息與通信工程系3.4.1建筑物的穿透損耗多層樓房?jī)?nèi)設(shè)置基站的專用移動(dòng)通信系統(tǒng)-室內(nèi)建筑物的結(jié)構(gòu)多種多樣-所用天線的型式與架設(shè)地點(diǎn)各不相同很難確定一種統(tǒng)一的穿透損耗作為通系統(tǒng)設(shè)計(jì)的依據(jù)。2/6/202383信息與通信工程系1.直放站(同頻中繼放大器)2.微蜂窩系統(tǒng)3.分布式天線系統(tǒng)(室內(nèi)、限定空間)
同軸饋電式、光纖饋電式、泄漏電纜4.直放站+分布式天線系統(tǒng)改善城市弱信號(hào)及盲區(qū)覆蓋的方法3.4.1建筑物的穿透損耗2/6/202384信息與通信工程系3.4.1建筑物的穿透損耗功分器同軸/光纖饋電式泄漏電纜分布式天線系統(tǒng)2/6/202385信息與通信工程系3.4.2限定空間中的電波傳播?解決辦法:用導(dǎo)波線傳輸方式。?常見的導(dǎo)波線:
平行雙導(dǎo)線泄漏同軸電纜?限定空間:無線電波不能穿透的場(chǎng)所。
在限定空間中,因?yàn)殡姴ǖ膫鞑p耗很大,因而通信距離很短。2/6/202386信息與通信工程系3.4.2限定空間中的電波傳播隧道內(nèi)傳輸損耗特性2/6/202387信息與通信工程系
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