现代通信技术—蜂窝移动通信系统(电波传播与分集接收).ppt
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1、重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡移动信道中的电波传播与分集接收 VHF和UHF电波传播特性 移动信道的特征 分集接收重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡VHF、UHF电波传播特性 电波传播方式 发射机天线发出的无线电波,可依不同的路径到达接收机,当频率f30 MHz时,典型的传播通路如图所示重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡直射波 直射波传播可按自由空间传播来考虑。所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。实际情况下,只要地面上空的大气层是各向同性的均匀媒质,其相对介电常数和
2、相对导磁率都等于1,传播路径上没有障碍物阻挡,到达接收天线的地面反射信号场强也可以忽略不计,在这样情况下,电波可视作在自由空间传播。重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡直射波当电波经过一段路径传播之后,能量仍会受到衰减,这是由于辐射能量的扩散而引起的。由电磁场理论可知,若各向同性天线(亦称全向天线或无方向性天线)的辐射功率为PT瓦时,则距辐射源d米处电场强度有效值E0为 磁场强度有效值H0为 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡直射波单位面积上的电波功率密度S为 若用天线增益为GT的方向性天线取代各向同性天线,则上述公式应改写为:重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡 接收天线获取的
3、电波功率 接收天线获取的电波功率等于该点的电波功率密度乘以接收天线的有效面积,即 直射波式中,AR为接收天线的有效面积,它与接收天线增益GR满足下列关系 式中,2/4为各向同性天线的有效面积。重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡直射波当收、发天线增益为0dB,即当GR=GT=1时,接收天线上获得的功率为 由上式可见,自由空间传播损耗Lfs可定义为 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡 视线传播极限距离 视线传播极限距离 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡自发射天线顶点A到切点C的距离d1为 同理,由切点C到接收天线顶点B的距离d2为 在标准大气折射情况下,Re=8 500km,故
4、 式中,ht、hr的单位是m,d的单位是km。视线传播极限距离 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡 反射波与直射波 反射波 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡 通常,在考虑地面对电波的反射时,按平面波处理,即电波在反射点的反射角等于入射角。不同界面的反射特性用反射系数R表征,它定义为反射波场强与入射波场强的比值,R可表示为 式中,|R|为反射点上反射波场强与入射波场强的振幅比,代表反射波相对于入射波的相移。反射波 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡对于水平极化波和垂直极化波的反射系数Rh和Rv分别由下列公式计算:式中,c是反射媒质的等效复介电常数,它与反射媒质的相对介电常数r
5、、电导率和工作波长有关,即(*)(*)反射波 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡对于地面反射,当工作频率高于150MHz(2m)时,1,由式(*)和式(*)可得 即反射波场强的幅度等于入射波场强的幅度,而相差为180。式中,d=d1+d2。反射波 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡通常(ht+hr)d,故上式中每个根号均可用二项式定理展开,并且只取展开式中的前两项。例如:式中,2/称为传播相移常数。由路径差d引起的附加相移为 这时接收场强E可表示为 反射波 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡 传播路径与信号衰落 移动信道的传播路径 移动信道的特征 重庆邮电学院 通信与信息工程
6、学院 张祖凡假设反射系数 R=-1(镜面反射),则合成场强E为 式中,E0是直射波场强,是工作波长,1和2分别是地面反射波和散射波相对于直射波的衰减系数,而 传播路径与信号衰落 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡典型信号衰落特性 传播路径与信号衰落 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡移动台接收N条路径信号 多径效应与瑞利衰落 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡假设基站发射的信号为 式中,0为载波角频率,0为载波初相。经反射(或散射)到达接收天线的第i个信号为Si(t),其振幅为i,相移为i。假设Si(t)与移动台运动方向之间的夹角为i,其多普勒频移值为 式中,v为车速,为波长
7、,fm为i=0时的最大多普勒频移,因此S i(t)可写成 多径效应与瑞利衰落 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡假设N个信号的幅值和到达接收天线的方位角是随机的且满足统计独立,则接收信号为 则S(t)可写成 多径效应与瑞利衰落 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡由于x和y都是独立随机变量之和,根据概率的中心极限定理,大量独立随机变量之和的分布趋向正态分布,即有概率密度函数为:式中,x、y分别为随机变量x和y的标准偏差。x、y在区间dx、dy上取值概率分别为p(x)dx、p(y)dy,由于它们相互独立,所以在面积dxdy中的取值概率为 式中,p(x,y)为随机变量x和y的联合概率密度
8、函数。多径效应与瑞利衰落 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡假设 ,且p(x)和p(y)均值为零,则通常,二维分布的概率密度函数使用极坐标系(r,)表示比较方便。此时,接收天线处的信号振幅为r,相位为,对应于直角坐标系为:在面积drd中的取值概率为 多径效应与瑞利衰落 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡得联合概率密度函数为 对积分,可求得包络概率密度函数p(r)为 同理,对r积分可求得相位概率密度函数p()为 多径效应与瑞利衰落 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡多径衰落的信号包络服从瑞利分布,故把这种多径衰落称为瑞利衰落。均 值 均方值 多径效应与瑞利衰落 重庆邮电学院 通
9、信与信息工程学院 张祖凡瑞利分布的概率密度 多径效应与瑞利衰落 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡当 时,有 当r=时,p(r)为最大值,表示r在值出现的可能性最大。我们不难求得 多径效应与瑞利衰落 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡上式表明,衰落信号的包络有50%概率大于1.177。这里的概率即是指任意一个足够长的观察时间内,有50%时间信号包络大于1.177。因此,1.177常称为包络r的中值,记作rmid。信号包络低于的概率为 同理,信号包络r低于某一指定值k的概率为 多径效应与瑞利衰落 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡不管是市区还是郊区,慢衰落均接近虚线所示的对数正
10、态分布。标准偏差取决于地形、地物和工作频率等因素,郊区比市区大,也随工作频率升高而增大。慢衰落特性和衰落储备 为了防止因衰落(包括快衰落和慢衰落)引起的通信中断,在信道设计中,必须使信号的电平留有足够的余量,以使中断率R小于规定指标。这种电平余量称为衰落储备。衰落储备的大小决定于地形、地物、工作频率和要求的通信可靠性指标。通信可靠性也称作可通率,并用T表示,它与中断率的关系是T=1-R。重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡(1)多径时散 假设基站发射一个极短的脉冲信号Si(t)=a0(t),经过多径信道后,移动台接收信号呈现为一串脉冲,结果使脉冲宽度被展宽了。这种因多径传播造成信号时间扩散
11、的现象,称为多径时散。多径时散与相关带宽 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡多径时散示例 多径时散与相关带宽 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡时变多径信道响应示例(a)N=3;(b)N=4;(c)N=5 多径时散与相关带宽 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡一般情况下,接收到的信号为N个不同路径传来的信号之和,即式中,ai是第i条路径的衰减系数;i(t)为第i条路径的相对延时差。根据统计测试结果,移动通信中接收机接收到多径的时延信号包络大致如图 所示。式中,表示多径时散散布的程度。越大,时延扩展越严重;越小,时延扩展越轻。多径时散与相关带宽 重庆邮电学院 通信与信息工程学院
12、 张祖凡最大时延max是以包络电平下降30dB时测定的时延值,如图 所示。多径时延信号包络 多径时散与相关带宽 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡多径时散参数典型值 多径时散与相关带宽 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡(2)相关带宽 双射线信道等效网络 多径时散与相关带宽 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡 为分析简便,不计信道的固定衰减,用“1”表示第一条射线,信号为Si(t);用“2”表示另一条射线,其信号为rSi(t)ej(t),这里r为一比例常数。于是,接收信号为两者之和,即 如图 所示的双射线信道等效网络的传递函数为 信道的幅频特性为 多径时散与相关带宽 重庆邮电
13、学院 通信与信息工程学院 张祖凡双射线信道的幅频特性 多径时散与相关带宽 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡由图可见,其相邻两个谷点的相位差为 则 或 由此可见,两相邻场强为最小值的频率间隔是与多径时延(t)成反比的,通常称Bc为多径时散的相关带宽。若所传输的信号带宽较宽,以至与Bc可比拟时,则所传输的信号将产生明显的畸变。多径时散与相关带宽 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡工程上,对于角度调制信号,相关带宽可按下式估算:式中,为时延扩展。例如,=3s,Bc=1/(2)=53kHz。此时传输信号的带宽应小于Bc=53kHz。多径时散与相关带宽 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张
14、祖凡 所谓分集接收是指接收端对它收到的多个衰落特性互相独立(携带同一信息)的信号进行特定的处理,以降低信号电平起伏的办法。分 集 接 收 重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡 在移动通信系统中可能用到两类分集方式:一类称为“宏分集”;另一类称为“微分集”。“宏分集”主要用于蜂窝通信系统中,也称为“多基站”分集。这是一种减小慢衰落影响的分集技术,其作法是把多个基站设置在不同的地理位置上(如蜂窝小区的对角上)和在不同方向上,同时和小区内的一个移动台进行通信(可以选用其中信号最好的一个基站进行通信)。分集方式重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡 显然,只要在各个方向上的信号传播不是同时受到阴
15、影效应或地形的影响而出现严重的慢衰落(基站天线的架设可以防止这种情况发生),这种办法就能保持通信不会中断。“微分集”是一种减小快衰落影响的分集技术,在各种无线通信系统中都经常使用。理论和实践都表明,在空间、频率、极化、场分量、角度及时间等方面分离的无线信号,都呈现互相独立的衰落特性。据此,微分集又可分为下列六种:分集方式重庆邮电学院 通信与信息工程学院 张祖凡 (1)空间分集。空间分集的依据在于快衰落的空间独立性,即在任意两个不同的位置上接收同一个信号,只要两个位置的距离大到一定程度,则两处所收信号的衰落是不相关的。为此,空间分集的接收机至少需要两副相隔距离为d的天线,间隔距离d与工作波长、地
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