无线通信基础教学.ppt
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1、第二章 无线信道的特性主讲人:张主讲人:张 炜炜电子科学与工程学院 军事通信工程系第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性 无线信道的损伤性 无线信道的复杂性1.多种损伤。加性的,乘性的;加性的,乘性的;2.2.时间上的,频率上的;时间上的,频率上的;3.3.干扰,周围环境噪声;干扰,周围环境噪声;4.4.快变化的,慢变化的等快变化的,慢变化的等等等2.时变的信道 信道的特性随时间不同而发生变化。信道的特性随时间不同而发生变化。如何实现无线信道上的高质量通信,是一个具有如何实现无线信道上的高质量通信,是一个具有如何实现无线信道上的高质量通信,是一个具有如何实现无线信道上的高质量通信,是一个具
2、有挑战性的课题。挑战性的课题。挑战性的课题。挑战性的课题。2第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境2.2 线性时变信道模型2.3 信道相关函数2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落2.5 小尺度多径衰落3第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境1、无线通信信号的传播方式2、接收信号中的四种效应3、衰落4、多径时延(时间色散)5、多普勒频移(频率色散)2.1 多径传播环境(无线传播环境)4第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境1 1、无线通信信号的传播方式无线通信信号的传播方式反射反射:当电磁波遇到比波长大得多的物体时发生反射,反:
3、当电磁波遇到比波长大得多的物体时发生反射,反 射发生在地球表面、建筑物和墙壁表面。射发生在地球表面、建筑物和墙壁表面。绕射绕射:当接收机和发射机之间的无线路径被尖锐的边缘阻:当接收机和发射机之间的无线路径被尖锐的边缘阻 挡时将发生绕射。挡时将发生绕射。散射散射:当波穿行的介质中存在小于波长的物体并且单位体:当波穿行的介质中存在小于波长的物体并且单位体 积内阻挡体的个数非常巨大时,将发生散射。散射积内阻挡体的个数非常巨大时,将发生散射。散射 发生于粗糙表面、小物体或其他不规则物体。发生于粗糙表面、小物体或其他不规则物体。直射直射:发射机信号无阻挡到达接收机。发射机信号无阻挡到达接收机。四种最基本
4、传播方式:5第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性直射波直射波直射波直射波障碍物障碍物障碍物障碍物绕射波绕射波绕射波绕射波入射波入射波入射波入射波反射波反射波反射波反射波电波的直射、反射和绕射发射天线发射天线发射天线发射天线接收天线接收天线接收天线接收天线2.1 多径传播环境一般情况下,相对于直射波,反射波、绕射波、散射波都比较弱。(射线跟踪法)6第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境2 2、接收信号中的四种效应(1)阴影效应阴影效应:由于大型建筑物和其它物体的阻挡,在电由于大型建筑物和其它物体的阻挡,在电 波传播的接收区域中产生传播半盲区。波传播的接收区域中产生传
5、播半盲区。7第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境远近效应远近效应:由于用户的随机移动性,发射机与接收机:由于用户的随机移动性,发射机与接收机 之间的距离也是在随机变化。若发射机之间的距离也是在随机变化。若发射机 发射信号功率一样,那么到达接收机时信发射信号功率一样,那么到达接收机时信 号的强弱将不同,离接收机近者信号强,号的强弱将不同,离接收机近者信号强,离接收机远者信号弱。离接收机远者信号弱。2 2、接收信号中的四种效应(2)8第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性多普勒效应多普勒效应:由于用户处于高速移动(如车载通信)由于用户处于高速移动(如车载通信)中,传播
6、频率的扩散而引起的,其频中,传播频率的扩散而引起的,其频 率扩散程度(多普勒频移)与用户运率扩散程度(多普勒频移)与用户运 动速度成正比。动速度成正比。2.1 多径传播环境2 2、接收信号中的四种效应(3)多普勒频移多普勒频移XYdVS多普勒频率有正负吗?多普勒频率有正负吗?9第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性复习:复习:1.无线通信信号的四种基本传播方式?无线通信信号的四种基本传播方式?2.什么是阴影效应?何谓半盲区?什么是阴影效应?何谓半盲区?3.什么是多普勒效应?多普勒频移与用户运动速什么是多普勒效应?多普勒频移与用户运动速度之间的关系?度之间的关系?10第二章第二章 无线信道的
7、特性无线信道的特性2.1 多径传播环境2 2、接收信号中的四种效应(4)多径效应多径效应:l 由于接收者所处地理环境的复杂性,使得接收到由于接收者所处地理环境的复杂性,使得接收到的信号是多条从不同路径过来的信号的合成。的信号是多条从不同路径过来的信号的合成。l 它们到达时的它们到达时的信号强度、信号相位、信号频率、信号强度、信号相位、信号频率、信号方向都是不一样信号方向都是不一样的。的。l 所接收到的信号是上述各路径信号的矢量和。所接收到的信号是上述各路径信号的矢量和。称这种自干扰现象为称这种自干扰现象为多径干扰多径干扰或或多径效应多径效应。11第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1
8、 多径传播环境2 2、接收信号中的四种效应(4)12第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境3 3、衰落(Fading)接收信号电平随距离或时间波动,这种现象称为衰落接收信号电平随距离或时间波动,这种现象称为衰落13第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境3 3、衰落(Fading)Distance inwavelengthSignalPowerT-R distanceTXRXRX大尺度路径损耗大尺度路径损耗阴影损耗大尺度路径损耗阴影损耗小尺度衰落有损耗吗?有损耗吗?有损耗吗?有损耗吗?14第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环
9、境3 3、衰落(Fading)小尺度衰落例如GSM:fc=900MHz,0.55ns,d=16.7cm15第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境3 3、衰落(Fading)小尺度衰落两个矢量求和,则有接收信号:其中:固定无线通信与移动无线通信相比,是否存在小尺度衰落?16第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性微波暗室教室3 3、衰落(Fading)小尺度衰落实验17第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境18第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境19第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境3 3、衰
10、落(Fading)小尺度衰落衰落深度可达衰落深度可达202040dB40dB。电平幅度分布一般遵循:瑞利(电平幅度分布一般遵循:瑞利(RayleighRayleigh)分布、)分布、莱斯(莱斯(RiceRice)分布、纳卡伽米()分布、纳卡伽米(NakagamiNakagami)分布等。)分布等。变化速率快。变化速率快。具有选择性。即在不同频率、不同时间、不同具有选择性。即在不同频率、不同时间、不同空间,其衰落特性是不一样的。空间,其衰落特性是不一样的。是无线移动通信中最难克服的衰落。是无线移动通信中最难克服的衰落。20第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境3 3、衰落
11、(Fading):小结三类不同层次的损耗1.大尺度路径损耗(Large-Scale Path Loss )2.阴影损耗(中尺度损耗)(Shadowing)3.小尺度衰落(Small-Scale Fading )l 电磁波在空间传播所产生的损耗电磁波在空间传播所产生的损耗l 千米量级千米量级l 由传播阻挡的阴影效应所产生的损耗由传播阻挡的阴影效应所产生的损耗l 数百波长量级数百波长量级l 反映小范围接收电平平均值的起伏变化趋势反映小范围接收电平平均值的起伏变化趋势l 数十波长以下量级数十波长以下量级21第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境4 4、多径时延(多径时延(时间
12、色散时间色散)同一发射信号通过不同路径到达接收端,它到同一发射信号通过不同路径到达接收端,它到达的时间先后和强度会有不同。到达信号之间不同达的时间先后和强度会有不同。到达信号之间不同的时间差,称为存在多径时延。的时间差,称为存在多径时延。多径时延对数字移动通信多径时延对数字移动通信有极其重要的影响。有极其重要的影响。22第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境4 4、多径时延(多径时延(时间色散时间色散)基站基站(BS)移动台移动台(MS)路径路径1路径路径2路径路径3多径时延大于脉冲宽度多径时延大于脉冲宽度23第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环
13、境4 4、多径时延(多径时延(时间色散时间色散)基站基站(BS)移动台移动台(MS)路径路径1路径路径2路径路径3多径时延小于脉冲宽度多径时延小于脉冲宽度24第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境4 4、多径时延(多径时延(时间色散时间色散)多径时延小于脉冲宽度多径时延小于脉冲宽度多径时延大于脉冲宽度多径时延大于脉冲宽度25第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.1 多径传播环境5 5、多多普勒频移(频率色散)普勒频移(频率色散)当发射机与接收机之间有相对运动时,收到的当发射机与接收机之间有相对运动时,收到的电波将发生频率的变化,此变化称为多普勒频移。电波将发生频
14、率的变化,此变化称为多普勒频移。XYdVS26第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性复习:复习:1.什么是大尺度路径损耗?什么是阴影损耗?什么是大尺度路径损耗?什么是阴影损耗?2.什么是小尺度衰落?什么是小尺度衰落?3.什么是多径时延?什么是多径时延?27第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性u 无线信道是一个完全开放式信道,其传播损耗从无线信道是一个完全开放式信道,其传播损耗从宏观的大范围看,主要决定于宏观的大范围看,主要决定于传播的环境传播的环境。2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落u 传播损耗不仅决定于传播损耗不仅决定于传播距离传播距离,而且还与传播中,而且还与传播中的的地形、地貌、
15、传播的载波频率地形、地貌、传播的载波频率,以及,以及发、收天线高发、收天线高度度等密切相关。等密切相关。u 从理论角度给出一个确切、完整的公式很困难。从理论角度给出一个确切、完整的公式很困难。一般在工程上多采用一些一般在工程上多采用一些模型与经验公式模型与经验公式,它对于工,它对于工程技术人员而言已基本上能满足工程上的程技术人员而言已基本上能满足工程上的估算估算要求。要求。2.4 大尺度路径损耗(Large-scale path loss)与阴影衰落(Shadowing)28第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落2.4.1 自由空间传播模型(教材2.4.1)
16、2.4.2 光滑平面上的电波传播(教材2.4.2)2.4.3 带有阴影的对数距离路径损耗 (教材2.4.3,2.4.6 )2.4.4 室外/室内传播模型(教材2.4.4/2.4.5)29第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落p 什么是理想无线信道?什么是理想无线信道?无阻挡、无吸收、无时变、无干扰,自由空间传播。无阻挡、无吸收、无时变、无干扰,自由空间传播。2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型自由空间传播模型用于预测接收机和发射机之间自由空间传播模型用于预测接收机和发射机之间完全无阻挡的视距路径时接收信号的功率完全无阻挡的视距路径时接收信号
17、的功率p 无线电波在自由空间传播时,其单位面积中的能无线电波在自由空间传播时,其单位面积中的能 量会因为扩散而减少。这种减少,称为自由空间量会因为扩散而减少。这种减少,称为自由空间 的传播损耗。的传播损耗。30第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落Ptdn 发射功率为发射功率为Pt,发射天线为各向均匀辐发射天线为各向均匀辐射,则以发射源为中心,射,则以发射源为中心,d为半径的球面为半径的球面上单位面积功率为:上单位面积功率为:S Pt/4 d2n 发射天线增益:发射天线增益:Gtn 接收天线接收天线有效面积:有效面积:A=Gr 2/4,其中,其中Gr为接收天
18、为接收天线增益,线增益,为信号波长。为信号波长。则有:接收天线输出的功率则有:接收天线输出的功率Pr为上述三者的乘积。为上述三者的乘积。一、一、一、一、Friis公式(公式(1):定义):定义2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型31第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落自由空间中距发射机自由空间中距发射机d处天线的接收功率为:处天线的接收功率为:其中:其中:Pt为发射功率;为发射功率;Gt是发射天线增益是发射天线增益 Pr为接收功率;为接收功率;Gr是接收天线增益是接收天线增益 d是是T-R间距离,单位为间距离,单位为m;为波长,单位为为波
19、长,单位为m;一、一、一、一、Friis公式(公式(1):定义):定义2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型32第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落通常直接定义通常直接定义 是是自由空间路径损耗自由空间路径损耗:注意:距离每增加一倍或发射频率每增加一倍,注意:距离每增加一倍或发射频率每增加一倍,自由空间损耗就增加自由空间损耗就增加6dB一、一、一、一、Friis公式(公式(1):定义):定义2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型路径损耗路径损耗dBdB表示:表示:接收功率衰减与接收功率衰减与距离的关系为距离的关系为20dB/
20、20dB/十倍程十倍程33第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落一、一、一、一、Friis公式(公式(2):适用范围):适用范围2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型I.Friis自由空间传播模型仅适用于天线远场区。【定义定义】天线远场区(天线远场区(Fraunhofer区)为超过远场区)为超过远场 距离距离df 的地区,即:的地区,即:ddf远场距离远场距离df 定义为:定义为:(D为天线的最大物理线性尺寸)为天线的最大物理线性尺寸)34第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落一、一、一、一、Friis公式
21、(公式(2):适用范围):适用范围2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型II.参考距离 T-R距离距离d0作为接收功率的参考点。得到距离为作为接收功率的参考点。得到距离为d处的接收功率处的接收功率Pr与与距离为距离为d0的接收功率的接收功率Pr(d0)的关系:的关系:35第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型明确几个常用单位:损耗单位损耗单位dB:dBW表示大于或小于表示大于或小于1瓦的分贝数:瓦的分贝数:dBmW(dBm)表示大于或小于)表示大于或小于1毫瓦的分贝数:毫瓦的分贝数:36第
22、二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型 例题例题1:发射机和接收机均为单位增益天线,发射机的功:发射机和接收机均为单位增益天线,发射机的功率为率为50W,载频为载频为900MHz。1)发射功率换算成发射功率换算成dBW和和dBm;2)求自由空间中距离天线求自由空间中距离天线100m和和10Km处的处的接收功率接收功率为多少为多少dBm?解:37第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型 例题例题2 2:有一室内无线局域网,
23、载波频率:有一室内无线局域网,载波频率900MHz,小区半,小区半径径10m,使用单位增益天线。在自由空间路径损耗模型下,使用单位增益天线。在自由空间路径损耗模型下,若要求小区内所有终端的最小接收功率为若要求小区内所有终端的最小接收功率为10W,则发射,则发射功率应该是多大?若工作频率换为功率应该是多大?若工作频率换为5GHz,相应的所需发,相应的所需发射功率又为多少?射功率又为多少?解:38第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型大气效应(1):吸收衰减主要发生在高频段主要发生在高频段水蒸汽的最大吸收峰水
24、蒸汽的最大吸收峰在在23GHz(1.3cm)23GHz(1.3cm);氧气的最大吸收峰在氧气的最大吸收峰在60GHz(5mm)60GHz(5mm);对于对于12GHz(2.5cm)12GHz(2.5cm)以以下的频率,大气吸收下的频率,大气吸收衰减小于:衰减小于:0.015dB/km0.015dB/km。39第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型大气效应(2):雨雾衰减在在10GHz以下频段,雨雾衰减并不严重,一般只以下频段,雨雾衰减并不严重,一般只有几有几dB。在在10GHz以上频段,雨雾衰减大大增加,
25、达到几以上频段,雨雾衰减大大增加,达到几dB/km。下雨衰减是限制高频段微波传播距离的主要因素。下雨衰减是限制高频段微波传播距离的主要因素。40第二章第二章 无线信道的特性无线信道的特性2.4 大尺度路径损耗与阴影衰落2.42.4.1.1 自由空间传播模型自由空间传播模型大气效应(3):大气折射当一束电波通过折射率随高度变化的大气层时,当一束电波通过折射率随高度变化的大气层时,会产生弯曲。会产生弯曲。这种影响通常等效为地球半径发生了变化。这种影响通常等效为地球半径发生了变化。对于超短波波段,折射现象尤为突出它会影响到对于超短波波段,折射现象尤为突出它会影响到视距的极限传播距离视距的极限传播距离
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