无线通信的信道.pptx
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1、会计学1无线通信的信道无线通信的信道引引 言言第1页/共45页 引言(引言(1 1):无线通信信道的分类):无线通信信道的分类n理想无线信道?非理想无线信道?理想:无阻挡、无衰落、无时变、无干扰,自由空间传播。n固定无线信道?移动无线信道?n视距无线信道?非视距无线信道?视距,如:地面视距、卫星。非视距,如:地面绕射、对流层散射、电离层折射。n有干扰无线信道?无干扰无线信道?干扰,如:系统内部的干扰、系统外部的非敌意干扰、敌意干扰。第2页/共45页 引言(引言(2 2):无线通信信道的指标):无线通信信道的指标n传播衰减衰减的平均值衰减的最大值衰减的统计特性n传播延时延时的平均值延时的最大值延
2、时的统计特性n延时扩展对信道色散效应的描述n多普勒扩展对信道时变效应的描述n干扰干扰的性质干扰的强度第3页/共45页 引言(引言(3 3):无线传播信道的模型):无线传播信道的模型n信道响应为h(h(,t),t),可以表示色散和时变n假设:线性信道、加性干扰h(,t)s(t)r(t)n(t)第4页/共45页自由空间传播自由空间传播第5页/共45页 自由空间传播(自由空间传播(1 1)n什么叫自由空间?无任何衰减、无任何阻挡、无任何多径的传播空间。n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,称为自由空间的传播损耗。n如图所示,发射功率为PT,发射天线为各向均匀辐射,
3、则以发射源为中心,d为半径的球面上单位面积的功率为:S PT/4 d2n球面上的功率流PTd第6页/共45页 自由空间传播(自由空间传播(2 2)n由于天线有方向性(设发射天线增益为GT),故在主波束方向通过单位面积的功率为:S=GT PT/4 d2n设接收天线的有效面积为A,则接收天线所截获的功率为:Pr=S A=A GT PT/4 d2n对于抛物面天线,假定天线口面场具有等相、等幅分布,则天线的有效面积为:A=Gr 2/4其中Gr为接收天线增益,为自由空间波长n代入Pr公式。得到:Pr=Gr GT PT(/4 d)2n令:Pr /PT=Gr GT/LS其中LS定义为自由空间传播损耗。n则:
4、LS=(4 d/)2 =(4 f d/c)2n以分贝数表示:LS=92.4+20 lg f(GHz)+20 lg d(km)dB第7页/共45页地面视距传播地面视距传播第8页/共45页 简简 介介n地面微波通信属于视距传播。n视距传播的主要特点是收发天线都在视距范围内。n视距传播要考虑大气效应和地面效应。n视距和天线高视距和天线高度的关系度的关系由于地球是一个曲面,天线高度h1、h2和视距d之间存在以下关系:d=3.57()其中h1、h2的单位是m,d的单位是km。说明说明:此公式没有考虑大气及地面对传播的影响,所以只能用作大致的估计。第9页/共45页大气效应之一:吸收衰减大气效应之一:吸收衰
5、减n主要发生在高频段 水蒸汽的最大吸收峰在23GHz(1.3cm);氧气的最大吸收峰在60GHz(5mm);n对于12GHz(2.5cm)以下的频率,大气吸收衰减小于:0.015dB/km。第10页/共45页大气效应之二:雨雾衰减大气效应之二:雨雾衰减n在10GHz以下频段,雨雾衰减并不严重,一般只有几dB。n在10GHz以上频段,雨雾衰减大大增加,达到几dB/km。n下雨衰减是限制高频段微波传播距离的主要因素。第11页/共45页大气效应之三:大气折射大气效应之三:大气折射n引入等效地球半径的概念:第12页/共45页地面效应之一:地面效应之一:费涅尔半径和余隙费涅尔半径和余隙n利用波动光学的惠
6、更斯费涅尔原理,在遇到障碍物时将产生附加损耗。n障碍物到T,R连线的垂直距离为hc,称为余隙。一阶费涅尔半径为h1,定义hc/h1为相对余隙。就可以从右图求出附加损耗。第13页/共45页地面效应之二:地面效应之二:地面反射地面反射n这是产生电平衰落的主要原因之一。n设:反射系数为m,反射相位为1800,自由空间衰减系数为,就可以求出接收点的场强:第14页/共45页平衰落平衰落n当衰落较严重时,接收点的场强接近瑞利分布n接收点场强小于某个值的概率n通用公式n例:B1 C3.5 A=1.4108 Q=1第15页/共45页频率选择性衰落频率选择性衰落n根据W.D.Rummler提出的伪三径模型,得到
7、频率选择性衰落的频率响应函数,如下图所示。第16页/共45页地面超视距传播地面超视距传播第17页/共45页对流层散射传播对流层散射传播n在地球表面1012 km处为对流层,存在大量随机运动的不均匀介质,能对电波产生折射、散射和反射。n散射通信是利用部分散射体内介质的前向散射信号。这是典型的多径信道。n通信距离可达几百上千公里。n散射信道不存在电波的直射分量,是典型的瑞利衰落信道。n根据测试结果,接收电平小于其均方根值10dB,20dB,30dB的概率分别为10,1,0.1%。n快衰落服从瑞利分布。n慢衰落服从对数正态分布。n克服散射信道衰落的主要方法是采用分集接收技术。第18页/共45页电离层
8、反射传播电离层反射传播n在地球上空60km以上是电离层,可以分为D层、E层、F层。D层能吸收电波,E层能反射电波,然而在晚上都会消失。对电波起良好反射作用的是F层,并且能够在昼夜都保持一定的通信功能。第19页/共45页电离层反射传播(续)电离层反射传播(续)n存在严重的多径效应,最大传播延时差可达毫秒量级。n存在严重的时变性,电离层的特性随时变化,并且很难准确预测n存在最高可用频率,为了实现较好的传输质量,工作频率应尽可能接近最高可用频率。这些频率都在短波波段(230MHz)。n存在多种附加损耗。如:吸收损耗(625dB),地面反射损耗(20dB),系统额外损耗(1518dB)n存在严重的干扰
9、,这是短波通信的一大特点。包括:大气噪声、工业干扰、天电干扰、其它电台的干扰。n技术措施:自适应均衡、自动线路建立、分集。第20页/共45页流星余迹传播流星余迹传播n据统计,每昼夜有数百亿的流星进入大气层,和空气碰撞产生电离。在地面80120km处形成电离气体带,这就是流星余迹。n利用流星余迹的散射和反射进行通信。n工作频率3080MHz,传输距离2002000km,传输速率低,用于突发通信。第21页/共45页卫星传播卫星传播n静止卫星静止卫星n信道稳定,可以按照自由空间传播损耗计算n长延时,要考虑对话音质量和通信协议的影响n移动卫星移动卫星n要考虑地面的影响,包括多径和遮蔽n接收信号电平服从
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