移动通信电波传播大尺路径损耗特性分析.pptx
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1、第1节、移动通信电波传播特点特点:移动台在行进中通话,由移动所带来的随机性移动台在行进中通话,由移动所带来的随机性移动台天线架设高度很低移动台天线架设高度很低同时存在多径衰落和地形衰落信号场强小很多,通信质量受到环境噪声和多径衰落的严重影响移动台的速度也会对信号电平的衰落带来影响。统计方法的应用2023/2/231第1页/共95页典型的移动信道电波传播路径典型的移动信道电波传播路径在移动通信中,电波主要以空间波和表面波的方式传播2023/2/232第2页/共95页2023/2/233多径衰落是快速的微观变化,又称小尺度衰落或简单衰落,用来描述一小段时间内或与波长相比很小的一段传播距离内信号在幅
2、度、相位或多径延迟上的快速波动;地形衰落是缓慢的宏观变化,又称大尺度衰落或阴影效应,这两种衰落叠加在一起。第3页/共95页绕射损耗绕射损耗绕射:当接收机和发射机之间的无线路径被尖绕射:当接收机和发射机之间的无线路径被尖利的边缘阻挡时发生绕射。由阻挡表面产生的利的边缘阻挡时发生绕射。由阻挡表面产生的二次波散布于空间,甚至于阻挡体的背面。二次波散布于空间,甚至于阻挡体的背面。绕射损耗绕射损耗 :各种障碍物对电波传播所引起的损:各种障碍物对电波传播所引起的损耗。耗。传播余隙传播余隙 :设障碍物与发射点、接收点的相对:设障碍物与发射点、接收点的相对位置如图所示,图中位置如图所示,图中x x表示障碍物顶
3、点表示障碍物顶点P P至直线至直线TRTR之间的垂直距离,在传播理论中之间的垂直距离,在传播理论中x x称为传播余称为传播余隙。隙。2023/2/234第4页/共95页传播余隙2023/2/235第5页/共95页2023/2/236第6页/共95页障碍物引起的绕射损耗与传播余隙之间的障碍物引起的绕射损耗与传播余隙之间的关系如图所示。其中关系如图所示。其中x1 1称菲涅尔半径(第称菲涅尔半径(第一菲涅尔半径)。一菲涅尔半径)。结论:当横坐标结论:当横坐标x/x10.510.5时,则障碍物对时,则障碍物对直射波的传播基本上没有影响。当直射波的传播基本上没有影响。当x=0=0时,时,TRTR直射线从
4、障碍物顶点擦过时,绕射损耗直射线从障碍物顶点擦过时,绕射损耗约约6dB6dB;当;当x00时,时,TRTR直射线低于障碍物直射线低于障碍物顶点,损耗急剧增加。顶点,损耗急剧增加。2023/2/237第7页/共95页反射损耗反射损耗电波在传输过程中,遇到两种不同介质的光电波在传输过程中,遇到两种不同介质的光滑界面时,就会发生反射现象。滑界面时,就会发生反射现象。图中给出了从发射天线到接收天线的电波由图中给出了从发射天线到接收天线的电波由反射波和直射波组成的情况。反射波与直射反射波和直射波组成的情况。反射波与直射波的行距差为:波的行距差为:两路信号到达接收天线的时间差换算成相位两路信号到达接收天线
5、的时间差换算成相位差为:差为:2023/2/238第8页/共95页直射波和反射波2023/2/239第9页/共95页散射损耗散射损耗散射: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散射: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,发生散射。大时,发生散射。散射波产生于粗糙表面,小物体或其他不规则物体。在实际的通信系统中,树叶、散射波产生于粗糙表面,小物体或其他不规则物体。在实际的通信系统中,树叶、街道标志和灯柱等会引发散射。街道标志和灯柱等会引发散射。2023/2/2310第10页/共95页第2节、地形特征和传播环境的分类和定义我国地域广阔,
6、地形复杂,但大致可分为两类,即“准平坦地形”和“不规则地形”。准平坦地形:在传播路径的地形剖面图上,地形表面起伏高度在20 以下,而且其起伏是缓慢的,峰点和谷点之间的距离必须大于波动表面的高度,在以公里计的距离内,其平均地面高度差仍在20 以内。不规则地形:除准平坦地形以外的其他地形。2023/2/2311第11页/共95页一、地形特征和传播环境的分类1.地形特征的分类和定义准平坦地形不规则地形孤立山岳丘陵地形倾斜地形水陆混合路径除准平坦地形以外的其它地形在传播路径的地形剖面图上,地形表面起伏高度在20m以下,而且其起伏是缓慢的,峰点和谷点之间的距离必须大于波动表面的高度,在以公里计的距离内,
7、其平均地面高度差仍在20m以内。2023/2/2312第12页/共95页各类地形的定义地形地形 h(m)水面或非常平坦的地形水面或非常平坦的地形05平坦地形平坦地形510准平坦地形准平坦地形1020小土岗式起伏地形小土岗式起伏地形2040丘陵地形丘陵地形4080小山区小山区80150山区山区150300陡峭山区陡峭山区300700特别陡峭山区特别陡峭山区7002023/2/2313第13页/共95页通常传播环境分成三类:开阔区:在电波传播方向上没有高大的树木或建筑物等障碍物的开阔地带,或者在电波传播方向上300400m 以内没有任何阻挡的小片场地,如农田、广场等。郊区:在移动台附近有不太密集的
8、12层楼房和稀疏的小树林,包括农村或城市郊公路网等。市区:在此区域内,有拥挤的两层以上的建筑物或密集的高楼大厦,除此之外的区域均称为过渡区域。2023/2/2314第14页/共95页2.天线有效高度的定义移动台天线的有效高度:天线在当地地面以上的高度。移动台天线的有效高度:天线在当地地面以上的高度。hb平均高度平均高度基站天线基站天线15km3kmhm移动台移动台天线天线基站天线的有效高度:沿通信方向,距发射天线3 15km 范围内平均地面以上的高度。2023/2/2315第15页/共95页移动通信中天线有效高度移动台天线有效高度 hm:天线在当地地面以上的高度。基站天线有效高度 hb:沿通信
9、方向,距发射天线315 km范围内平均地面以上的高度。2023/2/2316第16页/共95页地形衰落地形衰落/慢衰落:接收信号场强中值随时间、慢衰落:接收信号场强中值随时间、地点以及移动体的移动速度作比较平缓的变化的地点以及移动体的移动速度作比较平缓的变化的现象。现象。原因:移动体移动过程中,电波传播路径的随机原因:移动体移动过程中,电波传播路径的随机变化。变化。建筑物和地形起伏的阴影效应建筑物和地形起伏的阴影效应大气折射状况的平缓变化大气折射状况的平缓变化第3节、移动通信电波传播的大尺度路径损耗特性2023/2/2317第17页/共95页慢衰落的速度与频率无关,仅取决于移动体的移动速度衰落
10、深度随频率而变化高频信号容易穿透建筑物低频信号绕射能力强慢衰落特性2023/2/2318第18页/共95页场强中值的变化服从对数正态分布当同时考虑位置分布和时间分布的影响时2023/2/2319第19页/共95页场强中值随位置分布和时间分布的标准差频频 L(d B)t(d B)率率准平准平坦坦地形地形不规不规则则地形,地形,hDMHz城城市市郊区郊区50150300Km50100150175508910陆陆地地2571503.55.54791113海海面面9142045067.5111518混混379119006.58141821合合2023/2/2320第20页/共95页h10%90%基站天
11、线基站天线10Km接收机接收机D:收、发天线之间的距离;:收、发天线之间的距离;h:地形波动高度。沿通信方向,距接收点:地形波动高度。沿通信方向,距接收点10km范围内,范围内,分别有分别有10%和和90%的地段超过的高度之差。的地段超过的高度之差。2023/2/2321第21页/共95页Longley-RiceLongley-Rice模型模型:应用于:应用于f f为为40MHz40MHz到到100GHz100GHz之间,不同之间,不同种类的地形中点对点的通信系统。可以做到点到点方式的种类的地形中点对点的通信系统。可以做到点到点方式的预测和区域预测。预测和区域预测。DurkinDurkin模型
12、模型:建立访问服务区的地形数据库,可看成是二:建立访问服务区的地形数据库,可看成是二维阵列,然后计算沿径向的路径损耗,最后仿真的接收机维阵列,然后计算沿径向的路径损耗,最后仿真的接收机位置可被重复地移动到服务区不同的位置来推导出信号场位置可被重复地移动到服务区不同的位置来推导出信号场强轮廓。强轮廓。OkumuraOkumura模型模型:应用最广泛。:应用最广泛。HataHata模型模型:根据:根据OkumuraOkumura曲线图所作的经验公式,频率范曲线图所作的经验公式,频率范围从围从150MHz150MHz到到1500MHz1500MHz。以市区传播损耗为标准,其他。以市区传播损耗为标准,
13、其他地区在此基础上进行修正。地区在此基础上进行修正。WalfishWalfish和和BertoniBertoni模型模型宽带宽带PCSPCS微蜂窝模型微蜂窝模型2023/2/2322第第4节、移动通信场强均值和传输节、移动通信场强均值和传输损耗预测模型损耗预测模型第22页/共95页1 1奥村(Okumura)(Okumura)模型OMOM模型(模型(OkumuraOkumura模型):由奥村等人,在日本东京,模型):由奥村等人,在日本东京,使用不同的频率,不同的天线高度,选择不同的距使用不同的频率,不同的天线高度,选择不同的距离进行一系列测试,最后绘成经验曲线构成的模型。离进行一系列测试,最后
14、绘成经验曲线构成的模型。思路:思路:将城市视为将城市视为“准平滑地形准平滑地形”,给出城市场强,给出城市场强中值。对于郊区,开阔区的场强中值,则以城市场中值。对于郊区,开阔区的场强中值,则以城市场强中值为基础进行修正。对于强中值为基础进行修正。对于“不规划地形不规划地形”也给也给出了相应的修正因子。由于这种模型给出的修正因出了相应的修正因子。由于这种模型给出的修正因子较多,可以在掌握详细地形,地物的情况下,得子较多,可以在掌握详细地形,地物的情况下,得到更加准确的预测结果。到更加准确的预测结果。2023/2/2323第23页/共95页 Okumura模型为预测城区接收信号场强使用最广泛的模型。
15、应用频率在150MHz1920MHz之间(可扩展到3GHz),距离为1km100km之间,天线高度在30m1000m之间。特点:以准平坦地形大城市市区的中值场强或路特点:以准平坦地形大城市市区的中值场强或路径损耗为参考,对其他传播环境和地形条件等因径损耗为参考,对其他传播环境和地形条件等因素分别以校正因子的形式进行修正。素分别以校正因子的形式进行修正。适用范围2023/2/2324第24页/共95页(1)准平坦地形大城市市区的中值场强随距离的衰减特性f=150MHz发射天线:半波发射天线:半波偶极子天线偶极子天线有效辐射功率:有效辐射功率:1kWhm=1.5m2023/2/2325第25页/共
16、95页f=450MHz发射天线:半波发射天线:半波偶极子天线偶极子天线有效辐射功率:有效辐射功率:1kWhm=1.5m2023/2/2326第26页/共95页f=900MHz发射天线:半波发射天线:半波偶极子天线偶极子天线有效辐射功率:有效辐射功率:1kWhm=1.5m2023/2/2327第27页/共95页(2)中值路径损耗与距离和频率的关系其中,准平坦地形中值路径损耗;自由空间的路径损耗;准平坦地形相对于自由空间的中值损耗。中值路径损耗模型:中值路径损耗模型:2023/2/2328第28页/共95页2023/2/2329第29页/共95页(3)有关中值路径损耗的各种校正因子 基站天线有效高
17、度增益因子 移动天线有效高度增益因子 a)天线有效高度增益因子:天线有效高度增益因子:注意:天线有效高度增益为严格的高度函数,与天 线类型无关。2023/2/2330第30页/共95页f=1502000MHz2023/2/2331第31页/共95页与频率和传播环与频率和传播环境有关境有关2023/2/2332第32页/共95页b)郊区和开阔区校正因子郊区和开阔区校正因子Ks,Q0,Qr:注意:1 1)校正因子表现为增益 2 2)计算损耗时,需减去上述因子 3 3)若计算出的损耗小于自由空间的损耗,则以自由空间的为准。2023/2/2333第33页/共95页2023/2/2334第34页/共95
18、页c)道路走向校正因子道路走向校正因子Kp,Kv:注意:1 1)道路走向与通信方向平行和垂直时,接收的场强中值相差较大 2 2)道路走向因子是通信距离的函数,与 频率无关2023/2/2335第35页/共95页在纵向街道上衰耗较小,横向街道上衰耗较大。也就是说,在纵向街道上的场强中在纵向街道上衰耗较小,横向街道上衰耗较大。也就是说,在纵向街道上的场强中值高于基准场强中值,在横向街道上的场强中值低于基准场强中值。值高于基准场强中值,在横向街道上的场强中值低于基准场强中值。纵向修正因子纵向修正因子k kal al和横向修正因子和横向修正因子k kacac如图如图3-163-16所示。所示。2023
19、/2/2336第36页/共95页2023/2/2337第37页/共95页d)道路宽度校正因子道路宽度校正因子Wf:有效道路宽度W:2023/2/2338第38页/共95页2023/2/2339第39页/共95页e)不规则地形校正因子不规则地形校正因子Kh,KA,Kis,Ki:2023/2/2340第40页/共95页2023/2/2341第41页/共95页1)表现为增益)表现为增益2)和水面与基站)和水面与基站和移动台的相对和移动台的相对位置有关位置有关2023/2/2342第42页/共95页2023/2/2343第43页/共95页f)建筑物的影响建筑物的影响影响因素:影响因素:建筑物的高度,传
20、播方向和直射波到达的角度。式中式中,L,Lb b为实际路径衰耗中值,为实际路径衰耗中值,L L0 0在街心的衰耗在街心的衰耗中值,中值,L Lp p为建筑物的穿透衰耗。为建筑物的穿透衰耗。建筑物的穿透衰耗:2023/2/2344第44页/共95页2023/2/2345第45页/共95页2023/2/2346第46页/共95页建筑物的穿透衰耗特点:建筑物的穿透衰耗特点:一般来说波长越短,穿透能力越强。各个建一般来说波长越短,穿透能力越强。各个建筑物对电波的吸收也是不同的。不同的材料,筑物对电波的吸收也是不同的。不同的材料,结构和楼房层数,其吸收衰耗的数据都不一结构和楼房层数,其吸收衰耗的数据都不
21、一样。例如,砖石的吸收较小,钢筋混凝土的样。例如,砖石的吸收较小,钢筋混凝土的大些,钢结构的最大。大些,钢结构的最大。如果移动台要在室内使用,在计算传播衰耗如果移动台要在室内使用,在计算传播衰耗和场强时,需要把建筑物的穿透衰耗也计算和场强时,需要把建筑物的穿透衰耗也计算进去,才能保持良好的可通率。进去,才能保持良好的可通率。2023/2/2347第47页/共95页g)g)植被衰耗植被衰耗树木、植被对电波有吸收作用。在传播路树木、植被对电波有吸收作用。在传播路径上,由树木、植被引起的附加衰耗不仅径上,由树木、植被引起的附加衰耗不仅取决于树木的高度、种类、形状、分布密取决于树木的高度、种类、形状、
22、分布密度、空气湿度及季节变化,还取决于工作度、空气湿度及季节变化,还取决于工作频率、天线极化、通过树木的路径长度等频率、天线极化、通过树木的路径长度等多方面因素。多方面因素。一般来说,垂直极化波比水平极化波的衰一般来说,垂直极化波比水平极化波的衰耗稍大些。耗稍大些。2023/2/2348第48页/共95页1)1)传播路径全部在稠密森林的内部 2023/2/2349第49页/共95页2)2)传播路径全部接近树顶的平均高度 收、发天线位于树木的收、发天线位于树木的顶部,且相距顶部,且相距1km以上以上2023/2/2350第50页/共95页3)3)传播路径部分穿过稠密的树林 2023/2/2351
23、第51页/共95页4)4)传播路径穿过或临近中等稠密的树林,天线高度低于树顶高度 2023/2/2352第52页/共95页5)5)树叶的影响 2023/2/2353第53页/共95页2023/2/2354第54页/共95页h)h)隧道中的传播衰耗隧道中的传播衰耗 空间电波在隧道中传播时,由于隧道壁的空间电波在隧道中传播时,由于隧道壁的吸收及电波的干涉作用而受到较大的衰耗。吸收及电波的干涉作用而受到较大的衰耗。电波在隧道中的衰耗还与工作频率有关,电波在隧道中的衰耗还与工作频率有关,频率越高,衰耗越小。当隧道出现分支或频率越高,衰耗越小。当隧道出现分支或转弯时,衰耗会急剧增加,弯曲度越大,转弯时,
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