现代无线通信课件.ppt
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1、第二章第二章 传播与噪声传播与噪声现代无线通信u对于无线通信:2.1 2.1 引言引言+噪声=信道传播影响噪声和干扰无线传播模型物理模型自由空间(LOS)反射(Reflection)绕射/衍射(Diffraction)散射(Scattering)统计模型多径和衰落2/5/2023 7:11 AMuOUTLINE自由空间传播模型地面无线传播物理模型地面无线传播统计模型室内传播特性多径及衰落等局部传播影响统计散射模型噪声与干扰的影响链路预算2.1 2.1 引言引言2/5/2023 7:11 AM 假设发射天线与接受天线相距R,如果两者之间没有阻隔,信号沿直线传播,这就是自由空间传播情况,对应于视径
2、(LOS)信道模型。u2.2.1 全向辐射发射天线是全向天线(isotropic antenna)的情况。功率通量密度(power flux density):单位面积上通过的发射功率(W/m2)。接收功率 其中Ae表示天线的有效面积或吸收截面,由天线的物理面积和天线效率决定2.2 2.2 自由空间传播自由空间传播2/5/2023 7:11 AM对于全向天线,其有效面积为:那么,接收功率为:其中,定义为自由空间传播的路径损耗(Path Loss)。u例2.1:一个用于数据传输的商用移动接收机的灵敏度为-90dBm。假设有一个100mW发射机,介于发射和接收全向天线之间为自由空间,在传输频率为8
3、00MHz时,这个接收机可工作的区域半径为多少?接收机灵敏度为-90dBm,相当于10-9mW 2.2.1 2.2.1 全向辐射全向辐射2/5/2023 7:11 AMu2.2.2 定向辐射大多数天线都是非全向的,一般都具有增益或者方向性 ,是方位角,是仰角可以定义天线的发射增益为:根据定义可知,全向天线的发射增益为1。同样可以定义接收增益为如果发射天线和接收天线完全相同,根据互易原理,天线在任意方向上的最大发射或接收增益为2.2.2 2.2.2 定向辐射定向辐射2/5/2023 7:11 AMu例2.2 抛物线天线增益:试计算一个用来接收12GHz卫星直播电视信号的0.6m抛物线天线的增益,
4、假设天线效率为50%。以上讨论的是正对天线轴向的情况,即最大天线增益情况,非轴向情况,即通信方向与天线轴向存在偏离情况可 参考p12-13。2.2.2 2.2.2 定向辐射定向辐射2/5/2023 7:11 AMu2.2.3 Friis方程推广到更一般的情况,当发送与接收使用不同的各向异性天线时称为Friis方程。为简化计算通常写成:Friis方程是最基本的链路预算方程,反映了无线链路发射功率与接收功率之间的关系。对于闭合链路,要求上式右边为接收机提供足够的功率,以便可靠检测发送的信息。2.2.3 Friis2.2.3 Friis方程方程2/5/2023 7:11 AMu习题2.2 地面微波链
5、路中,视距传输限制发射机与接收机之间的距离约为40km。假设用一频率为4GHz、功率为100mW 的发射机发射信号,而接受天线的有效区域为0.5m2,则a)接受功率是多少?b)在接收天线处的电场强度是多少?(自由空间特性波阻抗120)c)如果接受天线终端与一个50欧姆的阻抗匹配,则发射信号在这些终端产生的电压是多少?2.2.3 Friis2.2.3 Friis方程方程2/5/2023 7:11 AMu2.2.4 极化极化(polarization)是指通过天线将电磁波在两个正交方向发射。1.水平和垂直极化 2.左手和右手循环极化2.2.4 2.2.4 极化极化2/5/2023 7:11 AMu
6、2.3.1 反射和地面模型平坦地面模型:发射和接收机之间由视径和地面反射路径组成的双径模型。如果用Ed和Er分别表示视径和反射路径在接收天线处的电场强度,那么总的电场强度为 反射:,其中Ei表示入射电场,Er表示反射电场(并且使用低通等效形式),表示电场的衰减,表示由于反射引起的相位变化。所以,其中,是路径差引起的相位变化,是路径差引起的衰减。2.3 2.3 地面传播:物理模型地面传播:物理模型2/5/2023 7:11 AM1)假设发射和接收天线之间距离R远大于天线高度,可以近似认为Rd Rr,那么 1,即两径对电场的衰减相同;2)由于R很大,反射的入射角就很小,趋近0,且对于平坦地面,3)
7、虽然Rd Rr,因此我们忽略了电场的衰减,但是路径差引起的相位差却不能忽略由于R远大于天线高度,对上两式可做泰勒级数展开2.3.1 2.3.1 反射和地面模型反射和地面模型所以,接收天线处的电场强度为:2/5/2023 7:11 AM 空间中某处的功率通量密度与电场强度之间存在关系:我们在2.2节的例题中其实已经使用了这一关系。由以上两个式子我们可以得到接收功率由自由空间传播模型:R大大于天线高度,所以上式可以简化为2.3.1 2.3.1 反射和地面模型反射和地面模型2/5/2023 7:11 AMu地面传播方程:定义平坦地面模型(两径模型)的路径损耗为地面传播方程与自由空间传播方程的差别:1
8、)地面传播与载波频率无关;2)地面传播接收功率与距离的四次方成反比,而自由空间是平方反比,可见地面传播中功率衰减要快很多;3)地面传播接收功率与天线高度成平方正比。而且从方程可以看出,天线高度、通信距离等参数微小的变化都可能造成接收功率的明显不同。2.3.1 2.3.1 反射和地面模型反射和地面模型2/5/2023 7:11 AM2.3.1 2.3.1 反射和地面模型反射和地面模型u习题2.3 画出比较800MHz自由空间传播和地面传播两种模型的路径损耗(dB)与对数形式距离(从1km到40km)之间的关系,假设天线是各向同性的且高度为10m。2/5/2023 7:11 AMu绕射(Diffr
9、action):电磁波在传播过程中遇到一个近似或小于波长的物体阻挡,会绕过障碍物继续向前传播,也称为衍射。2.3.2 2.3.2 绕射绕射2/5/2023 7:11 AMuKnife Edge Model地面模型中,影响接受功率大小的最重要参数是绕射路径与参考的视线路径间的相位差:2.3.2 2.3.2 绕射绕射定义菲涅耳-基尔霍夫绕射参数(Fresnel-Kirchhoff diffraction parameter)2/5/2023 7:11 AMu菲涅耳区(Fresnel Zone)2.3.2 2.3.2 绕射绕射2/5/2023 7:11 AMu菲涅耳区(Fresnel Zone)2.
10、3.2 2.3.2 绕射绕射2/5/2023 7:11 AMu例接收机和发射机高10m,相互间隔500m,当传输频率为800MHz时,求接收机与发射机中点位置处第一菲涅耳区的半径。所以在发射机与接收机之间应确保障碍物高度低于34米才能确保800MHz频率的自由空间传播。2.3.2 2.3.2 绕射绕射2/5/2023 7:11 AMu习题2.4 某公司在一个城市拥有两栋办公楼,该公司想在这两栋之间建一个4GHz的微波链路。楼高分别为100m和50m,相距3km。在视线(LOS)内和两栋楼中途有一栋高70米的楼房。试问能不能在两栋楼之间进行视距传输?所以第一菲涅耳区位置应当是在67.582.5米
11、之间,障碍楼高70米,在第一菲涅耳区中有2.5米,占33.3%,不能实现视距传输。2.3.2 2.3.2 绕射绕射2/5/2023 7:11 AMu刃型绕射的场强(复数菲涅耳积分):进一步,我们可以得到:这就是与自由空间传播相比,刃型绕射的相对损耗,它是v的函数。2.3.3 2.3.3 绕射损耗绕射损耗2/5/2023 7:11 AMu习题2.5 习题2.4中,假设中间楼房高为80m,较低楼房高为30m。两栋房子间相距2km。这种情况下的路径损耗比自由空间损耗增加了多少?假设传输频率从4GHz降到400MHz,绕射损耗会受到什么影响?根据图2.10,绕射引起的相对自由空间的损耗是23.7dB,
12、当传输频率为400MHz时,v=1.1,损耗约为14.6dB。2.3.3 2.3.3 绕射损耗绕射损耗2/5/2023 7:11 AMu中值路径损耗与局部传播损耗u2.4.1 中值路径损耗(Median Path Loss)考虑到传输过程中的多径效应,接收电场是由不同路径到达接收机的电场叠加而成的根据在各种环境下的测试,无论是室内还是室外信道,平均接收功率与接收距离呈指数衰减:通常写作对数形式:2.4 2.4 地面传播:统计模型地面传播:统计模型2/5/2023 7:11 AMu经过测量在中值路径损耗基础上的随机性可以用对数正态分布(Lognormal Distribution)表征:u可以得
13、到xdB的累积分布函数图象u当发射功率归一化后,由路径损耗的累积分布函数等效于接收功率大于某门限值的概率为:2.4.2 2.4.2 局部传播损耗局部传播损耗2/5/2023 7:11 AMu例2.4 可用性(Availability)某个大城市可用损耗指数n=2.9 建模。这一损耗偏差为4.29dB,假设一个公共安全无线应用要求99%的可用性,试问覆盖范围是多少?假设接收机的灵敏度为-100dBm,10m处的测量功率为2mW。根据10m处的测量功率为2mW发射功率不变,且根据前面分析,在偏差为4.29dB时要保证99%的可用性,需要克服-10dB的路径损耗,因此必须要求发射功率有10dB的裕量
14、,所以2.4.2 2.4.2 局部传播损耗局部传播损耗2/5/2023 7:11 AMu习题2.6 一个简短的测量表示了北美某一中等规模城市在420MHz处的中值路径损耗可用n=2.8和=25dB建模,即假设一个蜂窝接收机灵敏度为-95dBm,那么能够在一个半径为10km的区域内提供服务的发射机功率应为多少?假设测量为最佳且n=3.1更加合适。此时,相应的发射功率为多少?如果n=3.1,相应的发射功率应为24dB。2.4.2 2.4.2 局部传播损耗局部传播损耗2/5/2023 7:11 AMu室内传播的情况与空间传播情况相类似,路径损耗:u例2.5 室内传播假设办公室内位于工作站的一个2.4
15、GHz发射机距离网络接入点(接收机)35m,发射机必须穿过5m的办公室、石膏板墙和很大的开放区域。该传播首先用5m的自由空间来建模,然后用损耗指数为n=3.1的模型来建模余下的距离。石膏板墙产生6dB的信号衰减。各向同性发射机辐射为20dBm。若接收机灵敏度为-75dBm,试问链路能否闭合?2.5 2.5 室内传播室内传播2/5/2023 7:11 AM参数参数值值注释注释发射功率20dBm自由空间损耗(5m,2.4GHz)54dB墙体衰减6dB开放区域损耗26.2dB接收机功率-66.2dBmu习题 2.7 利用例2.5的模型,预测图2.12中所示位置的路径损耗。假设墙壁引起5dB的衰减,地
16、面带来10dB的衰减。2.5 2.5 室内传播室内传播2/5/2023 7:11 AM参数参数值值注释注释发射功率20dBm自由空间损耗(4m,2.4GHz)52.1dB墙体衰减5dB 2开放区域损耗24.1dB自由空间损耗1dB接收机功率-66.2dBmu移动通信的传播影响慢衰落(slow fading)快衰落(fast fading)2.6 2.6 移动无线电的局域传播影响移动无线电的局域传播影响2/5/2023 7:11 AMu考虑便携式终端情况,由于多径效应,接收到的信号的复数低通等效信号(复包络)表示为:u考虑其中任一条路径u因此复包络的期望:u复包络的方差:uZr和Zi都是0均值的
17、高斯分布:u因此复包络的幅度 符合瑞利分布:2.6.1 2.6.1 瑞利衰落瑞利衰落2/5/2023 7:11 AMu瑞利(Rayleigh)概率密度函数:u累积分布函数:u瑞利分布的均值:u方差:u均方根幅度2.6.12.6.1 瑞利衰落瑞利衰落2/5/2023 7:11 AMu例2.6 瑞利衰落裕量如果接收机要99%在门限以上工作,瑞利衰落的裕量功率为多少?2.6.1 2.6.1 瑞利衰落瑞利衰落2/5/2023 7:11 AMu存在直接路径时的复包络:u莱斯衰落复包络幅度的概率密度函数:其中,参数s指主信号幅度的峰值,通常用参数K描述莱斯分布2.6.2 2.6.2 莱斯衰落莱斯衰落2/5
18、/2023 7:11 AMu多普勒频移:由接收机与信源之间快速的相对移动产生的频率变化。u接收频率:u定义多普勒频率为:2.6.3 2.6.3 多普勒效应多普勒效应(Doppler Effect)(Doppler Effect)2/5/2023 7:11 AM2.6.3 2.6.3 多普勒效应多普勒效应2/5/2023 7:11 AMu例2.7 飞机多普勒效应假设一架飞机以500km/h的速度向控制塔飞行,飞行路线与地面夹角20o,飞行台与飞机之间安全通信的频率大概是128MHz,求接收信号的多普勒频移。u习题2.9如果飞机上有一个卫星接收器,它工作在航空移动-卫星频带上,频率为1.5GHz。
19、试问该接收机上观察到的多普勒频移是多少?假设对地静止卫星相对机场的仰角为45o。2.6.3 2.6.3 多普勒效应多普勒效应2/5/2023 7:11 AMu修正的接收信号复包络模型(Clark模型):u复包络的自相关:2.6.4 2.6.4 快衰落快衰落(Fast Fading)(Fast Fading)2/5/2023 7:11 AMuf还是多普勒频移,代入后可以得到:u功率谱函数:2.6.4 2.6.4 快衰落快衰落2/5/2023 7:11 AM2.6.4 2.6.4 快衰落快衰落2/5/2023 7:11 AMu习题2.10 以800MHz载波频率发射带宽为100Hz的数据信号。该信
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