移动通信电波传输.pptx
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1、3.1 VHF、UHF频段的电波传播特性 图3-1 典型的移动信道电波传播路径 第1页/共62页3.1.1 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2页/共62页3.1.2 视距传播的极限距离 图3-2 视距传播的极限距离 第3页/共62页 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
2、。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4页/共62页3.1.3 绕射损耗 图3-3 菲涅尔余隙(a)负余隙;(b)正余隙 第5页/共62页 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
3、障碍物顶点,损耗急剧增加。第6页/共62页图3-4 绕射损耗与菲涅尔余隙之间的关系 第7页/共62页例1:在一条无线传播路径中,若菲涅尔余隙为 x 82m,d15km,d2 10km,工作频率为150MHz。试求出电波传播损耗。第8页/共62页解:先求出自由空间传播的损耗为:Lfs 32.44+20lgd+20lgf =32.44+20lg(5+10)+20lg150 =99.5dB再求出第一菲涅尔区半径81.7m 第9页/共62页根据x/x1=-1查表得附加损耗为16.5dB因此电波传播的损耗 L Lfs 16.5=116.0dB 第10页/共62页3.1.4 反射波 图3-5 反射波和直射
4、波 第11页/共62页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 第12页/共62页3.2 电波传播特性的估算(工程计算)3.2.1 Egli John J.场强计算公式 在实际中,由于移动通信的移动台在不停地运动。计算绕射损耗中的x、x1的数值处于变化中,因而使用公式计算不平坦地区场强时遇到较大的麻烦。Egli John J.提出一种经验模型,并根据此模型提出经验修正公式,认为不平坦地区的场强等于平面大地反射公式算出的场强加上一个修正值,其修正值为 式中,f为工作
5、频率,以MHz为单位。第13页/共62页如果hT、hR采用米(m)表示,d用公里(km)表示,f用MHz表示,则不平坦地区的传播衰耗LA为 第14页/共62页3.2.2 奥村(Okumura)模型 OM模型适用的范围:频率为1501500 MHz,基地站天线高度为30200 m,移动台天线高度为110 m,传播距离为120 km。第15页/共62页1.市区传播衰耗中值(3-18)图3-6表明了基本衰耗中值Am(f,d)与工作频率、通信距离的关系。可以看出随着工作频率的升高或通信距离的增大,传播衰耗都会增加。图中,纵坐标以分贝计量,这是在基地站天线有效高度hb=200 m,移动台天线高度hm=3
6、 m,以自由空间传播衰耗为基准(0 dB),求得的衰耗中值的修正值Am(f,d)。换言之,由曲线上查得的基本衰耗中值Am(f,d)加上自由空间的传播衰耗Lbs才是实际路径衰耗LT,即 第16页/共62页图3-6 大城市准平滑地形基本衰耗中值Am(f,d)第17页/共62页 例3-1 当d=10 km,hb=200 m,hm=3 m,f=900 MHz时,由式(-)可求得自由空间的传播衰耗中值Lbs为 查图3-6可求得Am(f,d),即 利用式(3-18)就可以计算出城市街道地区准平滑地形的传播衰耗中值为 第18页/共62页图3-7 基地站天线高度增益因子Hb(hb,d)第19页/共62页图3-
7、8 移动台天线高度增益因子Hm(hm,f)第20页/共62页 在考虑基站天线高度因子与移动台天线高度因子的情况下,式(3-18)所示市区准平滑地形的路径传播衰耗中值应为 例3-2 在前面计算城市地区准平滑地形的路径衰耗中值的例子中,当hb=200 m,hm=3 m,d=10 km,f=900 MHz时,计算得LT=141.5 dB。;若将基地站天线高度改为hb=50 m,移动台天线高度改为hm=2 m,利用图3-7、图3-8 可以对路径传播衰耗中值重新进行修正。第21页/共62页查图3-7得 查图3-8得 修正后的路径衰耗中值LT为 第22页/共62页2.郊区和开阔区的传播衰耗中值 图3-9
8、郊区修正因子Kmr 第23页/共62页图3-10 开阔区、准开阔区修正因子(Qo,Qr)第24页/共62页3.不规则地形上的传播衰耗中值 (1)丘陵地的修正因子。丘陵地的地形参数可用“地形起伏”高度h表示。其定义是:自接收点向发射点延伸10 km范围内,地形起伏的90%与10%处的高度差,如图3-11所示。第25页/共62页图3-11 丘陵地形的修正因子Kh 第26页/共62页图3-12 丘陵地形微小修正值Khf 第27页/共62页(2)孤立山岳地形的修正因子。当电波传播路径上有近似刃形的单独山岳时,若求山背后的场强时,则应考虑绕射衰耗、阴影效应、屏蔽吸收等附加衰耗。这时可用孤立山岳修正因子K
9、js加以修正,其曲线如图3-13所示。它表示在使用450 MHz,900 MHz频段,山岳高度H=110350 m时,基本衰耗中值与实测的衰耗中值的差值,并归一化为H=200 m 时的值,即孤立山岳修正因子Kjs。显然,Kjs亦为增益因子。当山岳高度不等于200 m 时,查得的Kjs值还需乘以一个系数 第28页/共62页图3-13 孤立山岳地形的修正因子Kjs 第29页/共62页(3)斜坡地形的修正因子。图3-14 斜坡地形修正因子Ksp 第30页/共62页(4)水陆混合地形的修正因子。图3-15 水陆混合地形的修正因子Ks 第31页/共62页4.任意地形的信号中值预测(1)计算自由空间的传播
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