第3章 移动通信的电波传播.ppt
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1、第3章 移动通信的电波传播 第3章 移动通信的电波传播 3.1 VHF、UHF频段的电波传播特性频段的电波传播特性 3.2 电波传播特性的估算(工程计算)电波传播特性的估算(工程计算)第3章 移动通信的电波传播 3.1 VHF、UHF频段的电波传播特性频段的电波传播特性 当前陆地移动通信主要使用的频段为VHF和UHF,即150 MHz、450 MHz、900 MHz、1800 MHz。移动通信中的传播方式主要有直射波、反射波和地表面波等传播方式。由于地表面波的传播损耗随着频率的增高而增大,传播距离有限,因此在分析移动通信信道时,主要考虑直射波和反射波的影响。图3-1表示出了典型的移动信道电波传
2、播路径。第3章 移动通信的电波传播 图图3-1 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 第3章 移动通信的电波传播 3.1.1 直射波直射波 在自由空间中,电波沿直线传播而不被吸收,也不发生反射、折射和散射等现象而直接到达接收点的传播方式称为直射波传播。直射波传播损耗可看成自由空间的电波传播损耗Lbs,Lbs的表示式为 式中,d为距离(km),f为工作频率(MHz)。第3章 移动通信的电波传播 3.1.2 视距传播的极限距离视距传播的极限距离 图3-2 视距传播的极限距离 第3章 移动通信的电波传播 已知地球半径为R=6370 km,设发射天线和接收天线高度分别为hT和hR(单位
3、为m),理论上可得视距传播的极限距离d0为 由此可见,视距决定于收、发天线的高度。天线架设越高,视线距离越远。实际上,当考虑了空气的不均匀性对电波传播轨迹的影响后,在标准大气折射情况下,等效地球半径R=8500 km,可得修正后的视距传播的极限距离d0为 第3章 移动通信的电波传播 3.1.3绕射损耗绕射损耗在移动通信中,通信的地形环境十分复杂,很难对各种地形引起的电波损耗做出准确的定量计算,只能作出一些定性分析,采用工程估算的方法。在实际情况下,除了考虑在自由空间中的视距传输损耗外,还应考虑各种障碍物对电波传输所引起的损耗。通常将这种损耗称为绕射损耗。设障碍物与发射点、接收点的相对位置如图3
4、-3所示,图中x表示障碍物顶点P至直线AB之间的垂直距离,在传播理论中x称为菲涅尔余隙。第3章 移动通信的电波传播 图3-3 菲涅尔余隙(a)负余隙;(b)正余隙 第3章 移动通信的电波传播 根据菲涅尔绕射理论,可得到障碍物引起的绕射损耗与菲涅尔余隙之间的关系如图3-4 所示。图中,横坐标为x/x1,x1称菲涅尔半径(第一菲涅尔半径),且有 由图3-4可见,当横坐标x/x10.5时,则障碍物对直射波的传播基本上没有影响。当x=0时,TR直射线从障碍物顶点擦过时,绕射损耗约为6 dB;当x0时,TR直射线低于障碍物顶点,损耗急剧增加。(3-4)第3章 移动通信的电波传播 图3-4 绕射损耗与菲涅
5、尔余隙之间的关系 第3章 移动通信的电波传播 3.1.4 反射波反射波 图3-5 反射波和直射波 第3章 移动通信的电波传播 反射波与直射波的行距差为 由于直射波和反射波的起始相位是一致的,因此两路信号到达接收天线的时间差换算成相位差0为 再加上地面反射时大都要发生一次反相,实际的两路电波相位差为(3-5)(3-6)(3-7)第3章 移动通信的电波传播 正态分布正态分布第3章 移动通信的电波传播 3.1.5 多径效应与瑞利型多径效应与瑞利型(衰落特性衰落特性)设发射机发A cosct后,接收机接收端收到的合成信号为 式中:Ri(t)为第i条路径的接收信号;i(t)为第i条路径的传输时间;i(t
6、)为第i条路径的相位滞后,i(t)=-ci(t)。经大量观察表明,Ri(t)和i(t)随时间的变化与发射信号的载频周期相比,通常要缓慢得多,所以,Ri(t)和i(t)可以认为是缓慢变化的随机过程,故式(3-8)可以写成(3-9)(3-8)第3章 移动通信的电波传播 设:则式(3-9)可写成 式中:U(t)为合成波R(t)的包络;(t)为合成波R(t)的相位。(3-10)第3章 移动通信的电波传播 由于Ri(t)和i(t)随时间的变化与发射信号的载频周期相比,是缓慢变化的,因此xc(t)、xs(t)及包络U(t)、相位(t)也是缓慢变化的。通常,U(t)满足瑞利分布,相位(t)满足均匀分布,R(
7、t)可视为一个窄带过程。假设噪声为高斯白噪声,为噪声方差,r为接收信号的损失幅度,则包络概率密度函数p(r)和相位概率密度函数p()分别为:第3章 移动通信的电波传播 0r+02(3-11)(3-12)第3章 移动通信的电波传播 3.1.6 莱斯(莱斯(Riceam)衰落分布)衰落分布 在移动通信中,如果存在一个起支配作用的直达波(未受衰落影响),这时,接收端接收信号的包络为莱斯(Riceam)分布。如果你有一个复数的随机变量,它的如果你有一个复数的随机变量,它的实部和虚部互相独立、且都服从均值实部和虚部互相独立、且都服从均值为零的正态分布为零的正态分布,那么这个复数随机变量的模,那么这个复数
8、随机变量的模(即绝对值即绝对值)服从瑞利分布。服从瑞利分布。如果如果实部和虚部中至少有一个均值不为零实部和虚部中至少有一个均值不为零,则这个复数随机变量的模服从,则这个复数随机变量的模服从莱斯莱斯(Rice)分布。分布。在无线通信中,电波往往经过多条路径到达接收机。收到的信号是多个信在无线通信中,电波往往经过多条路径到达接收机。收到的信号是多个信号的迭加。根据号的迭加。根据大数定理大数定理,多个互相独立的随机变量之和趋於正态分布。,多个互相独立的随机变量之和趋於正态分布。所以收到的复数信号的幅度服从瑞利或莱斯分布。所以收到的复数信号的幅度服从瑞利或莱斯分布。第3章 移动通信的电波传播 第3章
9、移动通信的电波传播 第第3章章 移动通信的电波传播移动通信的电波传播1、衰落、衰落 fading无线信号衰落的定义是因随参信道引起的接收信号相位、幅无线信号衰落的定义是因随参信道引起的接收信号相位、幅度的随机变化。度的随机变化。衰落信道作为无线衰落信道作为无线/移动通信中的环境条件,对通信系统的影移动通信中的环境条件,对通信系统的影响非常显著甚至是具有决定性的作用。响非常显著甚至是具有决定性的作用。对不同衰落曲线进行仿真是在各种环境中评估接收机性能的对不同衰落曲线进行仿真是在各种环境中评估接收机性能的基本要求。基本要求。第3章 移动通信的电波传播 第3章 移动通信的电波传播2、衰落的分类、衰落
10、的分类 快衰落快衰落 慢衰落慢衰落通常指的是信号相对于一个符号时间而言的变化的通常指的是信号相对于一个符号时间而言的变化的快慢。快慢。第3章 移动通信的电波传播 第3章 移动通信的电波传播3、衰落的成因、衰落的成因 多径因素:使得接收信号包络呈现小尺度衰落。多径因素:使得接收信号包络呈现小尺度衰落。多普勒因素:多普勒因素:多径因素多径因素+多普勒因素多普勒因素第3章 移动通信的电波传播 4、衰落信道的统计特性(三个重要的概率分布问题)、衰落信道的统计特性(三个重要的概率分布问题)高斯分布高斯分布 Gaussian Distribution 瑞利分布瑞利分布 Rayleigh Distribut
11、ion常见的用于描述平坦衰落信号的一种衰落类型。常见的用于描述平坦衰落信号的一种衰落类型。莱斯分布莱斯分布是由于在瑞利衰落分布的基础上,存在一条直射路径的影响是由于在瑞利衰落分布的基础上,存在一条直射路径的影响而造成的。而造成的。对数正态分布对数正态分布 Suzuki分布分布 第3章 移动通信的电波传播 第3章 移动通信的电波传播5、信道模型的分析和设计方法、信道模型的分析和设计方法根据信道在室内还是室外,移动还是不移动,视距还根据信道在室内还是室外,移动还是不移动,视距还是非视距,有无障碍物是非视距,有无障碍物各种情况综合考虑,可提各种情况综合考虑,可提出不同的信道模型。不同的信道模型可以由
12、出不同的信道模型。不同的信道模型可以由实际测量实际测量得到,也可以根据基本信道模型进行得到,也可以根据基本信道模型进行综合分析综合分析得到。得到。第3章 移动通信的电波传播 第第3章章 移动通信的电波传播移动通信的电波传播瑞瑞利利衰衰落落信信道道是是一一种种无无线线电电信信号号传传播播环环境境的的统统计计模模型型。这这种种模模型型假假设设信信号号通通过过无无线线信信道道之之后后,其其信信号号幅幅度度是是随机的,即随机的,即“衰落衰落”,并且其包络服从瑞利分布。,并且其包络服从瑞利分布。这这一一信信道道模模型型能能够够描描述述由由电电离离层层和和对对流流层层反反射射的的短短波波信道,以及建筑物密
13、集的城市环境。信道,以及建筑物密集的城市环境。瑞瑞利利衰衰落落只只适适用用于于从从发发射射机机到到接接收收机机不不存存在在直直射射信信号号的情况,否则应使用莱斯衰落信道作为信道模型。的情况,否则应使用莱斯衰落信道作为信道模型。第3章 移动通信的电波传播 第3章 移动通信的电波传播如果你有一个如果你有一个复数复数的随机变量,它的实部和虚部互相的随机变量,它的实部和虚部互相独立、且都服从均值为零的独立、且都服从均值为零的正态分布正态分布,那么这个复数,那么这个复数随机变量的模随机变量的模(即绝对值即绝对值)服从瑞利分布。服从瑞利分布。如果实部和虚部中至少有一个均值如果实部和虚部中至少有一个均值不为
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