第三章-移动信道的传播特性课件.ppt
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1、n无线电波传播特性无线电波传播特性n移动信道特性移动信道特性n陆地移动信道的传输损耗陆地移动信道的传输损耗n移动信道传播模型移动信道传播模型主要内容主要内容引言引言n信道分类信道分类恒参信道恒参信道随参(变参)信道:移动通信信道随参(变参)信道:移动通信信道移动通信使用频段(参考移动通信使用频段(参考电磁波谱电磁波谱):):VHF(30-300MHz)、)、UHF(300-3000MHz)本章内容:在分析本章内容:在分析VHF、UHF频段电波在移动变参信道中频段电波在移动变参信道中的特性的基础上分析传播损耗的估算方法的特性的基础上分析传播损耗的估算方法电磁波谱电磁波谱返回一、无线电波传播特性一
2、、无线电波传播特性电波传播方式电波传播方式 (c)直射波 (d)散射波 (b)天波 (a)地波 典型的传播通路典型的传播通路1、直射波、直射波n自由空间传播损耗自由空间传播损耗ttrrGPdAP24 4GAr2r -从发送天线直接到达接收天线的电波从发送天线直接到达接收天线的电波定义:在理想的、均匀的、各向同性的介质中传播,定义:在理想的、均匀的、各向同性的介质中传播,只存在电磁波能量扩散而引起的传播损耗。只存在电磁波能量扩散而引起的传播损耗。 式中,式中,P Pt t为发射功率,以球面波辐射为发射功率,以球面波辐射 接收功率接收功率为工作波长,为工作波长,G Gt t,G Gr r分别表示发
3、射天线和接收天线增益,分别表示发射天线和接收天线增益,d d为发射天线和接收天线间的距离为发射天线和接收天线间的距离n自由空间的传播损耗自由空间的传播损耗rtPPL24dL dfLlog20log2045.32()10 log()rrP dBmP mW()10 log()rrPdBWP W当当G Gt t=G=Gr r=1=1时,时,分贝式分贝式其中其中f f以以MHzMHz为单位,为单位,d d以以kmkm为单位为单位接收换算接收换算n大气中的电波传播大气中的电波传播0011eRkdnRRdhdn/dh1,ReR0标准大气:标准大气:k=4/3,Re=8500千米千米1.大气折射大气折射 大
4、气折射率不均匀,与高度有关(大气折射率不均匀,与高度有关(dn/dh的取值)的取值) 地球等效半径地球等效半径2.视线传播极限距离视线传播极限距离122()etrdddRhh 障碍物的影响与绕射损耗障碍物的影响与绕射损耗电波在传播过程中有一定绕过障碍物的能力,这电波在传播过程中有一定绕过障碍物的能力,这种现象称为绕射。种现象称为绕射。由于平面波有一定的绕射能力,所以能够绕过高由于平面波有一定的绕射能力,所以能够绕过高低不平的地面或有一定高度的障碍物,然后到达低不平的地面或有一定高度的障碍物,然后到达接收点。这也就是在障碍物后面有时仍能收到无接收点。这也就是在障碍物后面有时仍能收到无线电信号的原
5、因。线电信号的原因。电波的绕射能力与电波的波长有关,波长越长,电波的绕射能力与电波的波长有关,波长越长,绕射能力越强,波长越短,则绕射能力越弱。绕射能力越强,波长越短,则绕射能力越弱。 负余隙负余隙正余隙正余隙结论结论x/x10.577时,附时,附加损耗为加损耗为0dB即障碍物对直射即障碍物对直射波基本没有影响波基本没有影响当当x=0时,附加损时,附加损耗为耗为6dB当当x0时,损耗急时,损耗急剧增大剧增大12112d dxddn反射波反射波-电波在传播过程中遇到比自身的电波在传播过程中遇到比自身的波长大得多的物体时波长大得多的物体时, 会在物体表面发生会在物体表面发生反射反射, 形成反射波。
6、形成反射波。n反射常发生于地表、反射常发生于地表、 建筑物的墙壁表面等。建筑物的墙壁表面等。 n地表面波地表面波-沿着地球表面传播的电磁波,沿着地球表面传播的电磁波,简称地表波。简称地表波。n散射传播:这种传播主要是由于电磁波投散射传播:这种传播主要是由于电磁波投射到大气层(如对流层)中的不均匀气团射到大气层(如对流层)中的不均匀气团时产生散射,其中一部分电磁波到达接收时产生散射,其中一部分电磁波到达接收地点。地点。散射波散射波移动信道的特征移动信道的特征陆地移动信道的传播损耗陆地移动信道的传播损耗n接收机输入电压接收机输入电压复习 复习 不同的地形、地物条件下移动信道的场强中值不同的地形、地
7、物条件下移动信道的场强中值有不同的算法(估算)有不同的算法(估算)下面分别介绍下面分别介绍n接收场强与接收电压的关系接收场强与接收电压的关系n移动信道的场强中值(即损耗中值)移动信道的场强中值(即损耗中值)接收机输入电压与输入功率接收机输入电压与输入功率图图3.19 接收机输入电压的定义接收机输入电压的定义Us/2Ri=RsRsUsRi信信 号号 产产 生生 器器接接 收收 机机Us( )20lg VdB)(1)(VVUs20lg Us +120 而接收机输入功率而接收机输入功率PR为为 RURUPssR4)2(22返回若以若以dBm表示则为:表示则为: PR(dBm) 10lg PR20lg
8、 Us -10lgR+24如图如图3.19所示,若把内阻为所示,若把内阻为RS的高频信号发生器接到接收机的高频信号发生器接到接收机输入端,若接收机输入电阻输入端,若接收机输入电阻Ri与与RS相等,即相等,即RS=Ri=R,则接则接收机输入端上的实际电压为信号源电压收机输入端上的实际电压为信号源电压Us之半。但是接收之半。但是接收机输入电压却定义为机输入电压却定义为Us,亦即是信号发生器输出端的开路亦即是信号发生器输出端的开路电压。在信道计算中,常以来表示电压,如果图中电压。在信道计算中,常以来表示电压,如果图中Us单位单位为伏,以表示时为为伏,以表示时为电场强度与电压电场强度与电压EUs移动通
9、信系统中大多采用线天线,其接收的电场强度是指有移动通信系统中大多采用线天线,其接收的电场强度是指有效长度为效长度为1米的天线所感应的电压值,单位为米的天线所感应的电压值,单位为V/m。为了求为了求出半波振子所产生的电压,必须先求出其天线的有效长度。出半波振子所产生的电压,必须先求出其天线的有效长度。 半波振子天线上的电流分布如图半波振子天线上的电流分布如图3.6所示所示呈余弦分布(点划线所示),中心馈电点电流最大。如果呈余弦分布(点划线所示),中心馈电点电流最大。如果另有一个假设天线,它的电流分布是均匀的,而且等于半另有一个假设天线,它的电流分布是均匀的,而且等于半波振子天线电流的最大值,它形
10、成图中虚线所示的矩形。波振子天线电流的最大值,它形成图中虚线所示的矩形。如令矩形面积等于半波振子天线余弦曲线围绕的面积,则如令矩形面积等于半波振子天线余弦曲线围绕的面积,则这个假设天线的长度就是半波振子天线的有效长度,计算这个假设天线的长度就是半波振子天线的有效长度,计算结果等于结果等于/。由半波振子感应电压由半波振子感应电压Us等于天线有效长度与等于天线有效长度与电场强度之乘积,即电场强度之乘积,即 因为半波振子的阻抗是因为半波振子的阻抗是73.1,所以半波振子天线(简称,所以半波振子天线(简称半波天线)可以与一个电压为,内阻为半波天线)可以与一个电压为,内阻为73.1的信号源的信号源相等效
11、。而接收机的输入阻抗通常是相等效。而接收机的输入阻抗通常是50,它们并不完,它们并不完全匹配,为此要加入一阻抗匹配网络,接收机输入端电全匹配,为此要加入一阻抗匹配网络,接收机输入端电压为压为1 .735021sU1.7350sU1 .73501 .7350EUUss如果场强用每米分贝微伏(如果场强用每米分贝微伏( )表示,电压用分贝微)表示,电压用分贝微伏(伏( ),),mVdBVdBUs ( )E20lg - VdB返回用开路电压表示为用开路电压表示为即即上式中上式中E单位为单位为V/m,单位为米。单位为米。则下式表示:则下式表示:一、地形、地物分类一、地形、地物分类n地形的分类与定义地形的
12、分类与定义为了计算移动信道中信号电场强度中值为了计算移动信道中信号电场强度中值(或传播损耗中值或传播损耗中值),可将地形分为两大类,即可将地形分为两大类,即中等起伏地形中等起伏地形和和不规则地形不规则地形。v所谓中等起伏地形所谓中等起伏地形是指在传播路径的地形剖面图是指在传播路径的地形剖面图上,地面起伏高度不超过上,地面起伏高度不超过20m,且起伏缓慢,峰,且起伏缓慢,峰点与谷点之间的水平距离大于起伏高度。以中等点与谷点之间的水平距离大于起伏高度。以中等起伏地形作传播基准。起伏地形作传播基准。v其它地形如丘陵、孤立山岳、斜坡和水陆混合地其它地形如丘陵、孤立山岳、斜坡和水陆混合地形等统称为形等统
13、称为不规则地形不规则地形。 开阔地。在电波传播的路径上无高大树木、建筑物开阔地。在电波传播的路径上无高大树木、建筑物等障碍物,呈开阔状地面,如农田、等障碍物,呈开阔状地面,如农田、 荒野、广场、荒野、广场、沙漠和戈壁滩等;沙漠和戈壁滩等; 郊区。在靠近移动台近处有些障碍物但不稠密,例郊区。在靠近移动台近处有些障碍物但不稠密,例如,有少量的低层房屋或小树林等;如,有少量的低层房屋或小树林等; 市区。有较密集的建筑物和高层楼房。市区。有较密集的建筑物和高层楼房。n地物的分类地物的分类当然,上述三种地区之间都是有过渡区的,但在了解以上三类地当然,上述三种地区之间都是有过渡区的,但在了解以上三类地区的
14、传播情况之后,过渡区的传播情况就可以大致地估计出来。区的传播情况之后,过渡区的传播情况就可以大致地估计出来。不同地物环境其传播条件不同,按照地物的密集程度不同地物环境其传播条件不同,按照地物的密集程度不同可分为三类地区:不同可分为三类地区:n天线的有效高度天线的有效高度由于天线架设在高度不同的地形上,天线的有效高度是由于天线架设在高度不同的地形上,天线的有效高度是不一样的。(例如,把不一样的。(例如,把20m的天线架设在地面上和架设的天线架设在地面上和架设在几十层的高楼顶上,通信效果自然不同。)因此必须在几十层的高楼顶上,通信效果自然不同。)因此必须合理规定天线的有效高度。合理规定天线的有效高
15、度。1. 若基站天线顶点的海拔高度为若基站天线顶点的海拔高度为hts,从天线设,从天线设置地点开始,沿着电波传播方向的置地点开始,沿着电波传播方向的3km到到15km之内的地面平均海拔高度为之内的地面平均海拔高度为hga,则定,则定义基站天线的有效高度为义基站天线的有效高度为 hb=htshga2. 若传播距离不到若传播距离不到15km, hga是是3km到实际距离到实际距离之间的平均海拔高度。之间的平均海拔高度。3. 移动台天线的有效高度移动台天线的有效高度hm总是指天线在当地总是指天线在当地地面上的高度。地面上的高度。二、中等起伏地形上传播损耗的中值二、中等起伏地形上传播损耗的中值n市区传
16、播损耗的中值市区传播损耗的中值在计算各种地形、地物上的传播损耗时,均在计算各种地形、地物上的传播损耗时,均以中等起伏地上市区的损耗中值或场强中值以中等起伏地上市区的损耗中值或场强中值作为基准,因而把它称作基准中值或基本中作为基准,因而把它称作基准中值或基本中值。值。由电波传播理论可知,传播损耗取决于传播由电波传播理论可知,传播损耗取决于传播距离距离d、工作频率、工作频率f、基站天线高度、基站天线高度hb和移动和移动台天线高度台天线高度hm等。在大量实验、统计分析的等。在大量实验、统计分析的基础上,可作出传播损耗基本中值的预测曲基础上,可作出传播损耗基本中值的预测曲线。线。图图3.23市区中等起
17、伏地形市区中等起伏地形上传播损耗的中值上传播损耗的中值v如图如图3.233.23给出了典型中等起伏地上市区的基本中值给出了典型中等起伏地上市区的基本中值Am(f, Am(f, d)d)与频率、距离的关系曲线。图上,纵坐标刻度以与频率、距离的关系曲线。图上,纵坐标刻度以dBdB计,计,是以自由空间的传播损耗为是以自由空间的传播损耗为0 0dBdB的相对值。换言之,曲的相对值。换言之,曲线上读出的是基本损耗中值大于自由空间传播损耗的数线上读出的是基本损耗中值大于自由空间传播损耗的数值。由图可见,随着频率升高和距离增大,市区传播基值。由图可见,随着频率升高和距离增大,市区传播基本损耗中值都将增加。图
18、中曲线是在基准天线高度情况本损耗中值都将增加。图中曲线是在基准天线高度情况下测得的,即基站天线高度下测得的,即基站天线高度hbhb200m200m,移动台天线高度,移动台天线高度hmhm3m3m。v如果基站天线的高度不是如果基站天线的高度不是200m, 则损耗中值的差异用基则损耗中值的差异用基站天线高度增益因子站天线高度增益因子Hb(hb, d)表示。图表示。图 3 .24(a)给出了给出了不同通信距离不同通信距离d时,时,Hb(hb, d)与与hb的关系。显然,当的关系。显然,当hb200m时,时,Hb(hb, d)0dB;反之,当;反之,当hb200m时,时, Hb(hb, d)0 dB。
19、v同理,当移动台天线高度不是同理,当移动台天线高度不是3m时,需用移动台天线高时,需用移动台天线高度增益因子度增益因子Hm(hm, f)加以修正,参见图加以修正,参见图 3 .24(b)。当。当hm3m时,时,Hm(hm, f)0dB; 反之,当反之,当hm3m时,时,Hm(hm, f)0dB。由图。由图3.24(b)还可见,当移动台天线高还可见,当移动台天线高度大于度大于5m以上时,其高度增益因子以上时,其高度增益因子Hm(hm, f)不仅与高度、不仅与高度、频率有关,而且还与环境条件有关。例如,在中小城市,频率有关,而且还与环境条件有关。例如,在中小城市,因建筑物的平均高度较低,它的屏蔽作
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- 第三 移动 信道 传播 特性 课件
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