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文档简介

无线传播理论,Page2,学习完本课程,您将能够:掌握无线电波传播原理,为后续的链路预算等做理论准备。,课程目标,Page3,内容介绍,第一章无线电波基本原理第二章无线电波传播特性第三章无线电波传播模型,Page4,基本原理无线频谱,不同的频段内的频率具有不同的传播特性,Page5,基本原理电磁波的传播,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。无线电波的电场方向称为电波的极化方向。如果电波的电场方向垂直于地面,为垂直极化波如果电波的电场方向与地面平行,为水平极化波,Page6,基本原理电磁波的传播,池塘中的波纹:能量从源点向四周传播,并逐渐减弱电磁波的传播与此类似,不同之处(当辐射源是各向同性的理想点源时):在三维空间以球面波的形式传播传播介质不同,空气、障碍物、反射物,Page7,直射波及地面反射波(最一般的传播形式),对流层反射波(传播具有很大的随机性),山体绕射波(阴影区域信号来源),电离层反射波(超视距通讯途径),基本原理传播途径,Page8,建筑物反射波绕射波直达波地面反射波,基本原理传播路径,Page9,内容介绍,第一章无线电波基本原理第二章无线电波传播特性第三章无线电波传播模型,Page10,无线传播环境,电波传播受地形结构和人为环境的影响,无线传播环境直接决定传播模型的选取。影响环境的主要因素:自然地形(高山、丘陵、平原、水域)人工建筑的数量、分布、材料特性该区域植被特征天气状况,Page11,地形分类,准平滑地形表面起伏平缓,起伏高度小于等于20米的地形不规则地形除了准平滑地形之外的其余地形,可按状态分为:丘陵地形、孤立山岳、倾斜地形、水陆混合地形等,Page12,信号衰落,Page13,信号分集,抗快衰落措施分集时间分集符号交织、检错、纠错编码、RAKE接收技术空间分集采用主、分集天线接收。主、分集天线的接收信号不具有同时衰减的特性。基站接收机对一定时间范围内不同时延信号的均衡能力也是一种空间分集的形式。极化分集频率分集GSM体制采用跳频CDMA体制采用扩频技术,Page14,电波时延扩展,起源于反射,主要指到达接收机的主信号和其他多径信号在空间传输时间差异而带来的同频干扰问题,当多径信号不能被接收机区分时就产生同信道干扰(CCI),对于WCDMA系统,多径时延必须大于一个码片周期(0.26s)才能被识别典型值(s):Open0.2,Suburban=0.5,Urban=3,Page15,Doppler效应的例子:火车经过你的身边,V:移动台速度:信号到达角度,Doppler频移,移动通信中的Doppler频移,Page16,绕射损耗,电磁波在绕射点四处扩散绕射波覆盖除障碍物外的所有方向扩散损耗最为严重计算公式复杂,随不同绕射常数变化,Page17,电磁波穿透墙体的反射和折射,穿透损耗(1),室内信号取决于建筑物的穿透损耗室内窗口处与室内中部信号差别较大建筑物材质对穿透损耗影响较大电磁波的入射角对穿透损耗影响较大,Page18,穿透损耗(2),物体阻挡/穿透损耗为:隔墙阻挡:520dB楼层阻挡:20dB,室内损耗值是楼层高度的函数,-1.9dB/层家具和其它障碍物的阻挡:215dB厚玻璃:610dB火车车厢的穿透损耗为:1530dB电梯的穿透损耗:30dB左右茂密树叶损耗:10dB,Page19,内容介绍,第一章无线电波基本原理第二章无线电波传播特性第三章无线电波传播模型,Page20,常用传播模型,自由空间传播模型Okumura(奥村)/Hata模型COST231-Hata模型COST231Walfish-Ikegami模型Keenan-Motley模型计算机辅助计算模型,Page21,自由空间传播模型,自由空间传播模型适用于具有各向同性传播介质(如真空)的无线环境,是理论模型。该环境在现实中并不存在,但空气介质近似于各向同性介质。,Lo=91.48+20lgd,forf=900MHzLo=97.51+20lgd,forf=1800MHzLo=98.84+20lgd,forf=2100MHz,Page22,适用范围:频率范围f:1501500MHz基站天线高度Hb:30200m移动台高度Hm:110m距离d:120km,Okumura-Hata模型,宏蜂窝模型基站天线高度高于周围建筑物1km以内预测不适用频率超过1500MHz以上时不适用,Page23,适用范围:频率范围f:15002000MHz基站天线高度Hb:30200m移动台高度Hm:110m距离d:120km,COST231-Hata模型,宏蜂窝模型基站天线高度高于周围建筑物1km以内预测不适用频率超过2000MHz或低于1500MHz时不适用,Page24,适用范围:频率范围f:8002000MHz基站天线高度Hbase:450m移动台高度Hmobile:13m距离d:0.025km建筑物高度Hroof(m)路面宽度w(m)建筑物间距b(m)相对直射波方向的街道走向(),COST231Walfish-Ikegami模型,市区环境,宏蜂窝或微蜂窝郊区环境或乡村环境不适用,Page25,Keenan-Motley模型,在自由空间传播模型的基础上增加了墙壁和地板的穿透损耗P墙壁损耗参考值,W墙壁数目主要适用室内环境没有考虑到多径的影响,Page26,Pathloss=K1+K2lgd+K3(Hms)+K4lg(Hms)+K5lg(Heff)+K6lg(Heff)lg(d)+K7+Kclutter,Pathloss:路径损耗(dB)K1:与频率相关的常数K2:距离衰减常数K3、K4:移动台天线高度修正系数K5、K6:基站天线高度修正系数K7:绕射修正系数Kclutter:地物衰减修正系数d:基站与移动台之间的距离(km)Hms、Heff:移动台天线和基站天线的有效高度(m),ASSET规划软件模型,计算机辅助计算模型,Page27,理论传播模型,射线跟踪模型Volcano传播模型利用计算机辅助计算,计算每一条从发射机经过传播路径到达接收机的信号,并加以合成要求高精度的电子地图精

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