电信传输原理及应用第五章-电波传播概论优秀PPT.ppt
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1、第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 无线电通信系统无线电通信系统接收机接收天线馈线导行波导行波导行波导行波发射机发射天线馈线导行波导行波 5.1电波传播的基本概念电波传播的基本概念第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 1.传输媒质对电波传播的影响 (1)传输损耗(信道损耗)电波在实际的媒质(信道)中传播时是有能量损耗的。这种能量损耗可能是由于大气对电波的吸取或散射引起的,也可能是由于电波绕过球形地面或障碍物的绕射而引起的。在传播距离、工作频率、放射天线、输入功率和接收天线都相同的状况下,设接收点的实际场强E、功率PR,而自由空间的场强为E0、功率为PR,则信道的衰减因子A为第第5 5章电
2、波传播概论章电波传播概论 则传输损耗Lb为 若不考虑天线的影响,即令Gi=GR=1,则实际的传输损耗为 式中,前三项为自由空间损耗Lbf;A为实际媒质的损耗。不同的传播方式、传播媒质,信道的传输损耗不同。第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 (2)衰落现象 所谓衰落,一般是指信号电平随时间的随机起伏。依据引起衰落的缘由分类,大致可分为吸取型衰落和干涉型衰落。吸取型衰落主要是由于传输媒质电参数的变更,使得信号在媒质中的衰减发生相应的变更而引起的。如大气中的氧、水汽以及由后者凝合而成的云、雾、雨、雪等都对电波有吸取作用。由于气象的随机性,这种吸取的强弱也有起伏,形成信号的衰落。由这种缘由引起的信
3、号电平的变更较慢,所以称为慢衰落,如图 5 1(a)所示。慢衰落通常是指信号电平的中值(五分钟中值、小时中值、月中值等)在较长时间间隔内的起伏变更。第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 图 5 1 衰落现象第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 干涉型衰落主要是由随机多径干涉现象引起的。在某些传输方式中,由于收、发两点间存在若干条传播路径,典型的如天波传播、不匀整媒质传播等,在这些传播方式中,传输媒质具有随机性,因此使到达接收点的各路径的时延随机变更,致使合成信号幅度和相位都发生随机起伏。这种起伏的周期很短,信号电平变更很快,故称为快衰落,如图 5-1(b)所示。这种衰落在移动通信信道中表现
4、得更为明显。快衰落叠加在慢衰落之上。在较短的时间内视察时,前者表现明显,后者不易被察觉。信号的衰落现象严峻地影响电波传播的稳定性和系统的牢靠性,须要实行有效措施(如分集接收等)来加以克服。第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 (3)传输失真 无线电波通过媒质除产生传输损耗外,还会产生失真振幅失真和相位失真。产生失真的缘由有两个:一是媒质的色散效应,二是随机多径传输效应。色散效应是由于不同频率的无线电波在媒质中的传播速度有差别而引起的信号失真。载有信号的无线电波都占据确定的频带,当电波通过媒质传播到达接收点时,由于各频率成分传播速度不同,因而不能保持原来信号中的相位关系,引起波形失真。至于色散
5、效应引起信号畸变的程度,则要结合具体信道的传输状况而定。第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 多径传输也会引起信号畸变。这是因为无线电波在传播时通过两个以上不同长度的路径到达接收点,接收天线检拾的信号是几个不同路径传来的电场强度之和。设接收点的场是两条路径传来的相位差为=的两个电场的矢量和。最大的传输时延与最小的传输时延的差值定义为多径时延。对所传输信号中的每个频率成分,相同的值引起不同的相差。例如对f1,若1=1=,则因二矢量反相抵消,此重量的合成场强呈现最小值;而对f2,若2=2=2,则因二矢量同相相加,此重量的合成场强呈现最大值,如图 5 2(b)所示。其余各成分依次类推。明显,若信号
6、带宽过大,就会引起较明显的失真。所以一般状况下,信号带宽不能超过1/。因此,引入相关带宽的概念,定义相关带宽:第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 图5-2 多径传输效应第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 (4)电波传播方向的变更 当电波在无限大的匀整、线性媒质内传播时,射线是沿直线传播的。然而电波传播实际所经验的空间场所是困难多样的:不同媒质的分界处将使电波折射、反射;媒质中的不匀整体如对流层中的湍流团将使电波产生散射;球形地面和障碍物将使电波产生绕射;特殊是某些传输媒质的时变性使射线轨迹随机变更,使得到达接收天线处的射线入射角随机起伏,使接收信号产生严峻的衰落。因此,在探讨实际传输媒
7、质对电波传播的影响问题时,电波传播方向的变更也是重要内容之一。第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 5.2 视距传播 所谓视距传播,是指放射天线和接收天线处于相互能望见的视线距离内的传播方式。地面通信、卫星通信以及雷达等都可以接受这种传播方式。它主要用于超短波和微波波段的电波传播。1.视线距离 设放射天线高度为h1、接收天线高度为h2(图5-3),由于地球曲率的影响,当两天线A、B间的距离rrv时,两天线相互“看得见”,当rrv时,第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 图5-3 视线距离第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 两天线相互“看不见”,距离rv为收、发天线高度分别为h2和h1时
8、的视线极限距离,简称视距。图 5 3 中,AB与地球表面相切,a为地球半径,由图可得到以下关系式:将地球半径a=6.350106m代入上式,即有 式中,h1和h2的单位为米。视距传播时,电波是在地球四周的大气中传播的,大气对电波产生折射与衰减。由于大气层是非匀整媒质,其压力、温度与湿度都随高度而变更,大气层的介电常数是高度的函数。第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 在标准大气压下,大气层的介电常数r随高度增加而减小,并渐渐趋近于1,因此大气层的折射率n=随高度的增加而减小。若将大气层分成很多薄片层,每一薄层是匀整的,各薄层的折射率n随高度的增加而减小。这样当电波在大气层中依次通过每个薄层界
9、面时,射线都将产生偏折,因而电波射线形成一条向下弯曲的弧线,如图 5 4 所示。当考虑大气的不匀整性对电波传播轨迹的影响时,视距公式应修正为 在光学上,rrv的区域称为照明区,rrv的区域称为阴影区。第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 图 5 4 大气层对电波的折射第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 电波频率远低于光学频率,故不能完全按上述几何光学的观点划分区域。通常把r0.8rv的区域称为照明区,将r1.2rv的区域称为阴影区,而把0.8rvr1.2rv的区域称为半照明半阴影区。2.大气对电波的衰减 大气对电波的衰减主要来自两个方面。一方面是云、雾、雨等小水滴对电波的热吸取及水分子、
10、氧分子对电波的谐振吸取。热吸取与小水滴的浓度有关,谐振吸取与工作波长有关。另一方面是云、雾、雨等小水滴对电波的散射,散射衰减与小水滴半径的六次方成正比,与波长的四次方成反比。第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 当工作波长短于5cm时,就应当考虑大气层对电波的衰减,尤其当工作波长短于3cm时,大气层对电波的衰减将趋于严峻。就云、雾、雨、雪对微波传播的影响来说,降雨引起的衰减最为严峻,对10千兆赫以上的频率,由降雨引起的电波衰减在大多数状况下是可观的。因此在地面和卫星通信线路的设计中都要考虑由降雨引起的衰减。第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 5.3 天波传播 天波传播通常是指自放射天线发
11、出的电波在高空被电离层反射后到达接收点的传播方式,有时也称电离层电波传播,主要用于中波和短波波段。1.电离层概况 电离层是地球高空大气层的一部分,从离地面60km的高度始终延长到1000km的高空。由于电离层电子密度不是匀整分布的,因此,按电子密度随高度的变更相应地分为D,E,F1,F2四层,每一个区域的电子浓度都有一个最大值,如图 5-9所示。电离层主要是太阳的紫外辐射形成的,因此其电子密度与日照亲密相关白天大,晚间小,而且晚间D层消逝;电离层电子密度又随四季不同而发生变更。除此之外,太阳的骚动与黑子活动也对电离层电子密度产生很大影响。第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 图 5-9 电离
12、层电子密度的高度分布 第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 2.无线电波在电离层中的传播 仿照电波在视距传播中的介绍方法,可将电离层分成很多薄片层,每一薄片层的电子密度是匀整的,但彼此是不等的。依据经典电动力学可求得自由电子密度为Ne的各向同性匀整媒质的相对介电常数为其折射率为式中,f为电波的频率。第第5 5章电波传播概论章电波传播概论 当电波入射到空气电离层界面时,由于电离层折射率小于空气折射率,折射角大于入射角,射线要向下偏折。当电波进入电离层后,由于电子密度随高度的增加而渐渐增大,因此各薄片层的折射率依次变小,电波将连续下折,直至到达某一高度处电波起先折回地面。可见,电离层对电波的反射
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