《电波传播基础》PPT课件.ppt
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1、EMW Propagation Engineering2012,May.8第二讲第二讲 电波传播基础电波传播基础 EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering 传输媒质对电波传播的影响电波传播方式分类内容安排干扰与噪声自由空间电波传播 EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering 天线或自然辐射源所辐射的无线电波,在媒质(如地表、地球大气层或宇宙空间等)中的传播过程就称为无线电波传播。根据不同频段的电波在媒质中传播的物理过程,可将电波传播方式分为地波传
2、播、对流层电波传播、电离层传播、地电离层波导传播以及外大气层及星际空间电波传播。v地波传播 无线电波沿着地球表面的传播就称为地波传播。主要用于低频及甚低频远距离无线电导航、标准频率和时间信号的广播、对潜通信等业务。传播特点是:传输损耗小,作用距离远;受电离层扰动影响小,传播情况稳定;有较强的穿透海水及土壤的能力;但大气噪声电平高,工作频带窄。电波传播方式分类 EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering v对流层电波传播 无线电波在低空大气层对流层中的传播就称为对流层电波传播。按传播机制可分为:视距传播。当收发天线架设高度
3、较高(远大于波长),电波直接从发射天线传播至接收点(有时有反射波到达),亦称直射波传播。主要用于微波中继通信、甚高频和超高频广播、电视、雷达等业务。其主要传播特点是:传播距离限于视线距离以内,一般为1050 km;频率愈高受地形影响愈大;微波衰落现象严重;10 GHz以上电波、大气吸收及雨衰减严重。电波传播方式分类 EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering 散射传播。利用对流层中介质的不均匀性对电波的散射作用,实现超视距传播,常用频段200 MHz5GHz。由于散射波相当微弱,传输损耗大,需使用大功率发射机、高灵敏度接
4、收机及高增益天线等设备。单跳跨距可达300800 km,特别适用于无法建立微波中继站的地区,例如海岛之间或需跨越湖泊、沙漠、雪山等的地区。v电离层电波传播。无线电波经电离层反射或散射后达到接收点的一种传播方式。依传播机制又可分为:电离层反射传播,通常称为天波传播。主要用于中、短波远距离广播、通信、船岸间航海移动通信,飞机地面间航空移动通信等业务。主要特点是:传播损耗电波传播方式分类 EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering 小,可以较小功率进行远距离传播;衰落现象严重;短波传播受电离层扰动影响大。电离层散射传播,利用电
5、离层中电子浓度不均匀性(通常发生在地面高度90110 km处),对电波的散射作用完成远距离通信得。常用的频段为3570 MHz。其主要传播特点是:传输损耗大;允许传输频带窄,一般为35 kHz;衰落现象明显。但单跳跨距可达10002000 km。特别是当电离层受到骚扰时,仍可保持通信。流行电离余迹反(散)射传播,利用发生在80120 km处流行电离余迹对电波的反(散)射作用,可实现2000 km以内的远距离传播。常用频段为3070 MHz。由于流星余迹持续时间短,但出现频繁,可利用它建立瞬间通信,在军事上应用较多。电波传播方式分类 EM Propagation EngineeringSchoo
6、l of Electronic Engineering v地电离层波导传播 电波在以地球表面及电离层下缘为界的地壳形空间内传播。主要用于低频、甚低频远距离通信及标准频率和时间信号的传播。其主要传播特点是:传输损耗小,受电离层扰动影响小,传播相位稳定,有良好地可预测性,但大气噪声电平高,工作频带窄。v外大气层及行星际空间电波传播 电波传播的空间主要是在外大气层或行星际空间,并且是以宇宙飞船、人造地球卫星或星体为对象,在地空或空空之间传播。目前主要应用于卫星通信、宇宙通信及无线电探测、测控等业务中。其传播的主要特点是:因距离远,自由空间传输损耗大,在地空电路中要受到对流层、电离层、地球磁场以及来自
7、宇宙空间的各种辐射波和高速粒子的影响,例如10 GHz以上的电波大气吸收和降雨衰减严重。电波传播方式分类 EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering 如上介绍的五种电波传播方式,实际工作中往往取其一种作为主要的电波传播途径,在某些条件下可能几种传播途径并存,例如中波广播业务,某些地区既可收到经电离层反射的天波信号,同时又可收到沿地表传播的地波信号。通常是根据不同频段电波传播的特点,利用天线的方向性来限定一种主要的传播方式。在利用电波传递信息、完成无线电通信、广播电视、导航、遥控遥测、雷达等业务中,掌握电波传播的特点及其规
8、律,以及进行必要的传输特性的估算(传输损耗、干扰信号及噪声电平、衰落、时延、交叉极化特性等),是研究各种无线电信道特性和正确论证、设计组织使用各种无线电系统的重要依据。电波传播方式分类 EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering 传输媒质对电波传播的影响电波传播方式分类内容安排干扰与噪声自由空间电波传播 EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering v自由空间 自由空间是一种理想情况,通常指充满均匀、无耗媒质的无限大空间,并具有各向同性、电导率=0、
9、相对介电常数r=1及相对磁导率r=1。为各种传播方式提供了一个进行比较的标准,同时也为了简化电波传输损耗的计算。设一天线置于自由空间,在其最大辐射方向上、距离为d的接收点处产生的场强为 pt为发射天线输入功率(W),Gt为发射天线增益,d为距离(m),E0为自由空间场强振幅值。为便于实用,或写成:自由空间电波传播(1)EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering 当接收天线与来波极化匹配并与负载阻抗匹配时,其接收功率为 式中S为坡印廷矢量(W/m2),Ae为接收天线的有效面积(m2),Pt为发射天线的输入功率(W),Gt和
10、Gr分别是发射天线和接收天线的增益,为自由空间电波的波长(m)。实际中若要设计一条通信链路,要对发射机功率、天线增益、接收机灵敏度等提出合理指标要求,一般要进行信道计算,而其中对信道传输损耗的考量是其中重要内容。自由空间电波传播(2)(3)EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering 传输损耗度量电波在传输过程中信号电平的衰减程度。对于自由空间,电波的衰减可用“自由空间传输损耗”Lbf来度量,Lbf定义为在自由空间内两个理想点源天线(G=1)之间的传输损耗,即自由空间内,增益Gt=1的发射天线的输入功率Pt与Gr=1的接收
11、天线的输出功率Pr之比,即上式代入(3)中,得若以分贝(dB)表示自由空间电波传播(4)(5)(6)EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering 或可写为 由(7)知,当电波频率提高一倍或传播距离增加一倍时,自由空间传输损耗将增加6 dB。自由空间的传输损耗反映了球面波的扩散损耗,是随着传播距离的增大,能量的自然扩散而引起的损耗。自由空间电波传播(7)EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering 传输媒质对电波传播的影响电波传播方式分类内容安排干扰与噪
12、声自由空间电波传播 EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering l传输损耗 电波在实际中是在有耗媒质中传播的,因此接收点的场强总是小于自由空间传播时的场强。设实际情况下接收点场强E(振幅值)的表达式为 式中A=|E|/|E0|称衰减因子,它与工作频率、传播距离、媒质电参数、地貌地物情况、传播方式等因素有关。相应的坡印廷矢量和接收功率分别表示为:传输媒质对电波传播的影响(8)(9)(10)EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering 对于某一传输电路,
13、发射天线输入功率与接收天线输入功率(满足匹配条件)之比,定义为该电路的传输损耗L,即 若用分贝表示,则为 由于A1,因此A(dB)是一负值,它反映了对电波能量的吸收,因而使电路的传输损耗增加。舍去设备因素的影响(令Gt=Gr=0 dB),传输媒质对电波传播的影响(11)(12)(13)EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering (13)表示信道(即传输媒质)中功率的传输情况,称为“路径传输损耗”或称为“基本传输损耗”。由于衰减因子A随不同的传播方式、不同的传播情况而异,因此A的计算将结合各种传播方式来定义。l衰落 衰落,
14、一般是指信号电平随时间而随机起伏的现象。信号电平有几秒或几分钟内快速的变化(快衰落),也有几十分钟或几小时至几天、几个月内出现缓慢的变化(慢衰落)。根据引起衰落的原因,可分为吸收型衰落和干涉型衰落。传输媒质对电波传播的影响 EM Propagation EngineeringSchool of Electronic Engineering v吸收型衰落 吸收型衰落主要是由于传输媒质电参数的变化,使得信号衰减发生相应的改变而引起的。如电离层的电子浓度有明显的日变化、月变化、年变化等,因而使电离层的等效参数r、等相应改变,经电离层反射的信号电平亦相应起伏变化。由于媒质的变化是随机的、缓慢的,因此由
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