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文档简介

1、2.4移动信道的传播模型移动信道的传播模型2.3 陆地移动信道的场强估算陆地移动信道的场强估算2.2移动信道的特征移动信道的特征 2.1 无线电波传播机制无线电波传播机制2 2. .1 1无线电波传播机制无线电波传播机制 1. 1.电波传播方式电波传播方式无线电波从发射机天线发出,可以沿着不同的途径无线电波从发射机天线发出,可以沿着不同的途径和方式到达接收天线。和方式到达接收天线。 直射波,也称为视距传播(直射波,也称为视距传播(LOSLOS) 地面反射波;地面反射波; 地表面波。地表面波。除此之外,在移动信道中,电波遇到各种障碍物时除此之外,在移动信道中,电波遇到各种障碍物时会发生反射、绕射

2、和散射现象。会发生反射、绕射和散射现象。图图2-1 2-1 电波传播典型路径电波传播典型路径2.2.直射直射直射波传播可按直射波传播可按自由空间传播自由空间传播来考虑。自由空间传播来考虑。自由空间传播是理想的传播条件。满足如下条件的电波可视作在自是理想的传播条件。满足如下条件的电波可视作在自由空间传播:由空间传播:地面上空的大气层是地面上空的大气层是各向同性各向同性的均匀媒质;的均匀媒质;媒质的媒质的相对介电常数相对介电常数r r和相对导磁率和相对导磁率r r都等于都等于1 1 传播路径上传播路径上没有障碍物没有障碍物阻挡,到达接收天线的地面阻挡,到达接收天线的地面反射信号场强也可以忽略不计。

3、反射信号场强也可以忽略不计。 球体上各点球体上各点电磁强度相电磁强度相同!同! 由电磁场理论可知,若各向同性天线(亦称全向天线由电磁场理论可知,若各向同性天线(亦称全向天线或无方向性天线)的辐射功率为或无方向性天线)的辐射功率为P PT T W W,则距辐射源,则距辐射源d d(单位单位m m)处的电场有效值)处的电场有效值E Eo o为:为:磁场有效值磁场有效值H H0 0为:为:T030(V/m)PEdT030(A/m)120PHd单位面积上的电波功率密度单位面积上的电波功率密度S S为:为: 球的表面积球的表面积若用发射天线增益为若用发射天线增益为G GT T的方向性天线取代各向同性天线

4、的方向性天线取代各向同性天线2T2(W/m )4PSdTT030(V/m)P GEdTT030(A/m)120P GHd2TT2(W/m )4P GSd接收天线获取的电波功率:接收天线获取的电波功率:PR = SAR A AR R与与G GR R关系为:关系为:2 2/4/4为各向同性天线的有效面积。为各向同性天线的有效面积。可以得到:可以得到:2RR4AG2RTTR4PP G Gd2T2(W/m )4PSd当当G GR R = =G GT T = 1 = 1时,时,自由空间传播损耗自由空间传播损耗L Lfsfs为为以以dBdB计,得:计,得:或:或:2RT4PPd2TfsR4PdLP2fs4

5、4(dB)101g(dB)201g(dB)ddLfs(dB)32.44201g (km)201g (MHz)Ldf你能总结一你能总结一下自由空间下自由空间损耗和距离损耗和距离d,频率,频率f的的关系吗?关系吗?3.3.反射反射当电波传播中遇到两种不同介质的光滑界面时,如果当电波传播中遇到两种不同介质的光滑界面时,如果界面尺寸比电波波长大得多,就会产生镜面反射。界面尺寸比电波波长大得多,就会产生镜面反射。(1 1)平滑表面的反射)平滑表面的反射图图2-2 2-2 平滑表面的反射平滑表面的反射(2 2)两径传播模型)两径传播模型图图2-3 2-3 两径传播模型两径传播模型dd= = d d1 1

6、+ +d d2 2。考虑到(考虑到(h ht t + h + hr r),信号经历平坦衰落(信号经历平坦衰落(Flat FadingFlat Fading),称信道为平坦衰落信道;反之,称为频),称信道为平坦衰落信道;反之,称为频率选择性衰落信道。率选择性衰落信道。 图图2-29 2-29 平坦衰落信道特性平坦衰落信道特性图图2-30 2-30 频率选择性信道特性频率选择性信道特性(2)快衰落和慢衰落信道快衰落和慢衰落信道信道的时变性是通过相干时间信道的时变性是通过相干时间Tc和多普勒扩展和多普勒扩展Bd来表征的。来表征的。如所传信号的参数为:符号间隔如所传信号的参数为:符号间隔Ts,带宽,带

7、宽Bs = 1/Ts,则,则当当TsTc信号经历快衰落(信号经历快衰落(Fast Fading),称信道为快衰),称信道为快衰落信道;反之,为慢衰落信道。落信道;反之,为慢衰落信道。 另外,当考虑角度扩展时,会有角度色散,即空间另外,当考虑角度扩展时,会有角度色散,即空间选择性衰落。选择性衰落。6. 衰落储备衰落储备 移动信道中接收信号具有如下特征:移动信道中接收信号具有如下特征: 依赖于收发距离的平均路径损耗决定信号中值;依赖于收发距离的平均路径损耗决定信号中值; 具有阴影效应(又称大尺度衰落);具有阴影效应(又称大尺度衰落); 具有多径效应(小尺度衰落)。具有多径效应(小尺度衰落)。图图2

8、-31 2-31 衰落储备量衰落储备量为了防止因衰落引起的通为了防止因衰落引起的通信中断,在信道设计中,信中断,在信道设计中,必须使信号的电平留有足必须使信号的电平留有足够的余量,这种电平称为够的余量,这种电平称为衰落储备。衰落储备。小复习!小复习!基站天线、基站天线、移动用户天移动用户天线和两付天线和两付天线之间的传线之间的传播路径播路径传播损耗传播损耗阴影衰落阴影衰落多径衰落多径衰落时、频、空色散时、频、空色散直射、反射、直射、反射、绕射和散射绕射和散射以及它们的以及它们的合成合成复杂的无线复杂的无线电波传播环电波传播环境,产生了境,产生了多径多径移动通移动通信信道信信道衰落的衰落的原因原

9、因无线电波传播方式衰落的衰落的表现表现移动信道的移动信道的基本特性基本特性 衰落特性衰落特性 散射散射绕射绕射功率延迟分布功率延迟分布PDP时间色散时间色散多普勒功率谱密度多普勒功率谱密度DPSD角度谱角度谱PAP频率色散频率色散角度色散角度色散v 大尺度衰落与小尺度衰落大尺度衰落与小尺度衰落大尺度衰落大尺度衰落小尺度衰落小尺度衰落快衰落快衰落慢衰落慢衰落原因原因信道变化快于基带信道变化快于基带信号的变化信号的变化信道变化慢于基带信号信道变化慢于基带信号的变化的变化条件条件TsTc BsBd TsBd分类分类 不同频率分量的衰落不同频率分量的衰落 信号波形信号波形频率选择性衰落频率选择性衰落

10、不一致不一致 失真失真非频率选择性衰落非频率选择性衰落(平坦衰落)(平坦衰落) 相关的相关的 一致的一致的 不失真不失真数字通信系统数字通信系统信号带宽小于信道信号带宽小于信道相干带宽相干带宽 BsBc平坦衰落平坦衰落频选衰落频选衰落码间干扰码间干扰 2.地形、地物分类地形、地物分类 (1)地形的分类与定义)地形的分类与定义 为了计算移动信道中信号电场强度中值(或为了计算移动信道中信号电场强度中值(或传传播损耗中值播损耗中值),可将地形分为两大类,即),可将地形分为两大类,即中等起伏中等起伏地形地形和和不规则地形不规则地形,并以中等起伏地形作传播基准。,并以中等起伏地形作传播基准。 地形起伏高

11、度地形起伏高度h h定义为沿传播方向,在传播路定义为沿传播方向,在传播路径的地形剖面图上,距接收地点径的地形剖面图上,距接收地点10km10km范围内,范围内,10%10%高高度线和度线和90%90%高度线的高度差。高度线的高度差。图图2-35 2-35 地形起伏高度地形起伏高度h h 电磁波传播方向电磁波传播方向中等起伏地形:地面起伏高度不超过中等起伏地形:地面起伏高度不超过20m,且起伏缓慢。,且起伏缓慢。图图2-36 2-36 基站天线有效高度基站天线有效高度hbhbbtsgahhh基站天线有效高度基站天线有效高度基站天线顶点的基站天线顶点的海拔高度海拔高度平均海拔高度平均海拔高度 2.

12、3 陆地移动信道的场强估算陆地移动信道的场强估算(2)地物(或地区)分类(地物的密集程度)地物(或地区)分类(地物的密集程度)开阔地。在电波传播的路径上无高大树木、建筑物开阔地。在电波传播的路径上无高大树木、建筑物等障碍物,呈开阔状地面。等障碍物,呈开阔状地面。郊区。在靠近移动台近处有些障碍物但不稠密。郊区。在靠近移动台近处有些障碍物但不稠密。市区。有较密集的建筑物和高层楼房。市区。有较密集的建筑物和高层楼房。3.中等起伏地形上传播损耗的中值中等起伏地形上传播损耗的中值(1)市区传播损耗的中值)市区传播损耗的中值 在估算各种地形地物上的传播损耗时,均以中等在估算各种地形地物上的传播损耗时,均以

13、中等起伏地面上起伏地面上市区的损耗中值或场强中值作为基准市区的损耗中值或场强中值作为基准,因,因而把它称作而把它称作基准中值基准中值或基本中值。或基本中值。图图2-37 2-37 中等起伏地上市区基本损耗中值中等起伏地上市区基本损耗中值测量参数:测量参数:市区,基准市区,基准天线高度天线高度 200m,移,移动台天线高动台天线高度度3m随着频率升随着频率升高和距离增高和距离增大,市区传大,市区传播基本损耗播基本损耗中值都将增中值都将增加加 如果基站天线的高度不是基准天线高度如果基站天线的高度不是基准天线高度200m200m,则,则损耗中值的差异用损耗中值的差异用基站天线高度增益因子基站天线高度

14、增益因子H Hb b(h(hb b,d),d)表表示。同理,当移动台天线高度不是移动台基准天线高示。同理,当移动台天线高度不是移动台基准天线高度度3m3m时,需用时,需用移动台天线高度增益因子移动台天线高度增益因子Hm(hm,f )Hm(hm,f )加以加以修正。修正。图图2-38 2-38 天线高度增益因子天线高度增益因子 此外,市区的场强中值还与街道走向(相对于电此外,市区的场强中值还与街道走向(相对于电波传播方向)有关。纵向路线(与电波传播方向相平波传播方向)有关。纵向路线(与电波传播方向相平行)的损耗中值明显小于横向路线(与传播方向相垂行)的损耗中值明显小于横向路线(与传播方向相垂直)

15、的损耗中值。直)的损耗中值。电波传播方向电波传播方向横向路线横向路线纵向路线纵向路线图图2-39 2-39 街道走向修正曲线街道走向修正曲线2.郊区和开阔地损耗的中值郊区和开阔地损耗的中值 郊区的建筑物一般是分散、低矮的,故电波传播郊区的建筑物一般是分散、低矮的,故电波传播条件优于市区。条件优于市区。郊区场强中值与基准场强中值之差郊区场强中值与基准场强中值之差称称为为郊区修正因子郊区修正因子,记作,记作K Kmrmr。 图图2-40 2-40 郊区修正因子郊区修正因子图图2-41 2-41 开阔地、准开阔地修正因子开阔地、准开阔地修正因子如果市区损耗中值如果市区损耗中值29dB,则郊区,则郊区

16、1GHz,传播距离为,传播距离为5Km,其损耗中值为多少?,其损耗中值为多少?4.不规则地形上传播损耗的中值不规则地形上传播损耗的中值(1)丘陵地的修正因子)丘陵地的修正因子hK 对于地形起伏达数次以上的情况,丘陵地的地形对于地形起伏达数次以上的情况,丘陵地的地形参数用地形起伏高度参数用地形起伏高度hh表征。表征。 丘陵地的场强中值修正因子分为两类:一是丘陵地的场强中值修正因子分为两类:一是丘陵丘陵地平均修正因子地平均修正因子K Kh h;二是;二是丘陵地微小修正因子丘陵地微小修正因子 。hfK图图2-42 2-42 丘陵地场强中值修正因子丘陵地场强中值修正因子 随着丘陵地起伏高度随着丘陵地起

17、伏高度h h的增大,由于屏蔽影响的的增大,由于屏蔽影响的增大,增大,传播损耗随之增大,因而场强中值随之减小传播损耗随之增大,因而场强中值随之减小。此外,在丘陵地中,场强中值在起伏地的顶部与谷部此外,在丘陵地中,场强中值在起伏地的顶部与谷部必然有较大差异,需要对场强中值进一步加以修正。必然有较大差异,需要对场强中值进一步加以修正。(2)孤立山岳修正因子)孤立山岳修正因子K Kjsjs 当电波传播路径上有近似刃形的单独山岳时,若当电波传播路径上有近似刃形的单独山岳时,若求山背后的电场强度,一般从相应的自由空间场强中求山背后的电场强度,一般从相应的自由空间场强中减去刃峰绕射损耗即可。但对天线高度较低

18、的陆上移减去刃峰绕射损耗即可。但对天线高度较低的陆上移动台来说,还必须考虑动台来说,还必须考虑障碍物的阴影效应和屏蔽吸收障碍物的阴影效应和屏蔽吸收等附加损耗。由于附加损耗不易计算,故仍采用统计等附加损耗。由于附加损耗不易计算,故仍采用统计方法给出修正因子方法给出修正因子K Kjsjs曲线。曲线。图图2-43 2-43 孤立山岳修正因子孤立山岳修正因子K Kjsjs工作频段工作频段450-900MHz,山岳高度山岳高度110-250m的实的实测曲线测曲线(3)斜波地形修正因子)斜波地形修正因子K Kspsp 斜坡地形系指在斜坡地形系指在5 510km10km范围内的倾斜地形。若在范围内的倾斜地形

19、。若在电波传播方向上,地形逐渐升高,称为正斜坡,倾角电波传播方向上,地形逐渐升高,称为正斜坡,倾角为为 +m+m;反之为负斜坡,倾角为;反之为负斜坡,倾角为mm。图图2-44 2-44 斜坡地形修正因子斜坡地形修正因子K Kspsp正斜坡正斜坡负斜坡负斜坡内插法?求内插法?求40Km时,时,平均倾角为平均倾角为10mrad的的斜坡地形修斜坡地形修正因子。正因子。(4)水陆混合路径修正因子)水陆混合路径修正因子K Ks s 在传播路径中如遇有湖泊或其他水域,接收信号在传播路径中如遇有湖泊或其他水域,接收信号的的场强场强往往比全是陆地时要往往比全是陆地时要高高。为估算水陆混合路径。为估算水陆混合路

20、径情况下的场强中值,用水面距离情况下的场强中值,用水面距离d dSRSR与全程距离与全程距离d d的比值的比值作为地形参数。此外,作为地形参数。此外,水陆混合路径修正因子水陆混合路径修正因子K Ks s的大小的大小还与还与水面所处的位置水面所处的位置有关。有关。图图2-45 2-45 水陆混合路径修正因子水陆混合路径修正因子传输距离传输距离20km,基站附近水面,基站附近水面8km,市区损耗中值,市区损耗中值40dB,移动台的损耗中值为多少?,移动台的损耗中值为多少?5.任意地形地区的传播损耗的中值任意地形地区的传播损耗的中值(1)中等起伏的市区中接收信号的功率中值)中等起伏的市区中接收信号的

21、功率中值PP 中等起伏的市区接收信号的功率中值中等起伏的市区接收信号的功率中值P PP P(不考虑街(不考虑街道走向)可由下式确定:道走向)可由下式确定:p0mbbmm( ,)(,)(,)PPAf dHhdHhfAm(f, d)Am(f, d):中等起伏的市区的基本损耗中值,:中等起伏的市区的基本损耗中值,HbHb( (hbhb, d), d):基站天线高度增益因子:基站天线高度增益因子HmHm( (hmhm, f), f):移动台天线高度增益因子:移动台天线高度增益因子P P0 0:自由空间传播条件下的接收信号的功率:自由空间传播条件下的接收信号的功率20Tbm4PPG GdP PT T:发

22、射机送至天线的发射功率;:发射机送至天线的发射功率; :工作波长;:工作波长;d d:收发天线间的距离;:收发天线间的距离;GbGb:基站天线增益;:基站天线增益;GmGm:移动台天线增益;:移动台天线增益;2.任意地形地区接收信号的功率中值任意地形地区接收信号的功率中值P Ppcpc 任意地形地区接收信号的功率中值以中等起伏的市任意地形地区接收信号的功率中值以中等起伏的市区接收信号的功率中值区接收信号的功率中值Pp为基础,加上地形地物修正为基础,加上地形地物修正因子因子KT,即,即pcpT PPK地形地物修正因子地形地物修正因子K KT T一般可写成一般可写成 TmrorhhfjsspsKK

23、QQKKKKKK Kmrmr:郊区修正因子;:郊区修正因子;Q Q0 0、Q Qr r:开阔地或准开阔地修正因子;:开阔地或准开阔地修正因子;K Kh h、K Khfhf:丘陵地修正因子及微小修正因子;:丘陵地修正因子及微小修正因子;K Kjsjs:孤立山岳修正因子;:孤立山岳修正因子;K Kspsp:斜坡地形修正因子;:斜坡地形修正因子;K Ks s:水陆混合路径修正因子。:水陆混合路径修正因子。任意地形地区的传播损耗中值任意地形地区的传播损耗中值 ATTLLKL LT T为中等起伏的市区传播损耗中值为中等起伏的市区传播损耗中值,TfsmbbmmLAf dHh dHhdL 例:某一移动信道,

24、工作频段为例:某一移动信道,工作频段为450MHz450MHz,基站天线,基站天线高度为高度为50m50m,天线增益为,天线增益为6dB6dB,移动台天线高度为,移动台天线高度为3m3m,天,天线增益为线增益为0dB0dB;在市区工作,传播路径为中等起伏地形,;在市区工作,传播路径为中等起伏地形,通信距离为通信距离为l0kml0km,试求:,试求:(1 1)传播路径损耗中值;)传播路径损耗中值;(2 2)基站发射机送至天线的信号功率为)基站发射机送至天线的信号功率为10W10W,求移动,求移动台天线得到的信号功率中值。台天线得到的信号功率中值。解:解:(1 1)根据巳知条件,)根据巳知条件,K

25、 KT T = 0 = 0,L LA A = L = LT T,自由空间传播损耗自由空间传播损耗 = 32.44 + 20lgf + 20lgd= 32.44 + 20lgf + 20lgd =32.44 + 20lg450 + 20lg10 =32.44 + 20lg450 + 20lg10 =105.5dB =105.5dBsfL市区基本损耗中值市区基本损耗中值m, 27dBAf d 基站天线高度增益因子基站天线高度增益因子bb, 12dBHh d 移动台天线高度增益因子移动台天线高度增益因子,0mmHhddB传播路径损耗中值传播路径损耗中值L105.527 12144.5ATLdB中等起

26、伏的市区中接收信号的功率中值中等起伏的市区中接收信号的功率中值2pTbmmbbmmTfsbmmbbmmTbmT( ,)(,)(,)4 ( ,)(,)(,) 10lg1060 144.5128.5dBW98.5dBmPPG GAf dHhdHhfdPLGGAf dHhdHhfPGGL 若上题改为郊区工作,传播路径是正斜坡,若上题改为郊区工作,传播路径是正斜坡,且且 ,其他条件不变,再求传播路径损耗中,其他条件不变,再求传播路径损耗中值及接收信号功率中值。值及接收信号功率中值。解:解:L LA A = L = LT T-K-KT T,由上例已求得,由上例已求得 。地形地。地形地区修正因子区修正因子

27、K KT T只需考虑郊区修正因子只需考虑郊区修正因子 和斜坡修正和斜坡修正因子因子144.5TLdBmrKspK 15mradm spTmrKKK查表得查表得=12.5dB=12.5dBmrK=3dB=3dBspK所以传播路径损耗中值所以传播路径损耗中值 144.5 15.5 129dBATTTmrspLLKLKK接收信号功率中值接收信号功率中值PCTbmA 106 129 113dBW 83dBmPPGGL 或或PCPT 98.515.583PPKdBmdBdBm 2.4 移动信道的传播模型移动信道的传播模型1.Hata1.Hata模型模型 Hata Hata模型适用的频率范围为模型适用的频

28、率范围为1501501500MHz1500MHz。与。与OkumuraOkumura处理方法一样,以市区传播损耗为基准,其他处理方法一样,以市区传播损耗为基准,其他地形地物在此基础上进行修正。地形地物在此基础上进行修正。 市区的中值路径损耗的标准公式为(市区的中值路径损耗的标准公式为(CCIRCCIR采纳的建采纳的建议)(单位为议)(单位为dBdB) 69.5526.16lg13.82lg44.96.55lglgurbancbmbLfhahhd 是移动台接收机的有效天线高度的修正因子,是移动台接收机的有效天线高度的修正因子,取决于所处传播环境。取决于所处传播环境。cmc2mmc2mc(1.1l

29、g0.7)(1.56lg0.8)dB()8.29(lg1.54)1.1dB300MHz3.2(lg11.754)4.97 dB300MHzfhfa hhfhf中小城市大城市 大城市ma h在在HataHata模型中,郊区修正因子模型中,郊区修正因子 的公式为的公式为mrK2K2lg(/ 2.8)5.4mrcf郊区路径损耗为郊区路径损耗为suburbanurbanmrLLK开阔的农村地带的修正因子开阔的农村地带的修正因子 的公式为的公式为0Q2 cc 4.78 lg18.33lg40.94oQff开阔的农村地带路径损耗为开阔的农村地带路径损耗为ruralurbanoLLQ2 .COST-231/

30、Walfish/IkegamiCOST-231/Walfish/Ikegami模型模型 欧洲研究委员会欧洲研究委员会COST-231COST-231在在WalfishWalfish和和IkegamiIkegami分分别提出的模型的基础上,对实测数据加以完善而提出了别提出的模型的基础上,对实测数据加以完善而提出了COST-231/Walfish/IkegamiCOST-231/Walfish/Ikegami模型。模型。COST-231COST-231适用于微小适用于微小区的工程设计。区的工程设计。该模型中的主要参数有:该模型中的主要参数有: 建筑物高度建筑物高度hroof(m)hroof(m);

31、 道路宽度道路宽度w(m)w(m); 建筑物的间隔建筑物的间隔b(m)b(m);图图2-46 COST-231/Walfish/Ikegami2-46 COST-231/Walfish/Ikegami模型中的参数定义模型中的参数定义该模型适用的范围:该模型适用的范围: 频率频率f f:8008002 000MHz2 000MHz; 距离距离d d:0.020.025km5km; 基站天线高度基站天线高度hbhb:4 450m50m; 移动台天线高度移动台天线高度hmhm:1 13m3m。COST-231/Walfish/IkegamiCOST-231/Walfish/Ikegami模型根据传播

32、路径是视距模型根据传播路径是视距和非视距分别给出了无线链路的基本传输损耗。和非视距分别给出了无线链路的基本传输损耗。(1 1)视距传播的基本传输损耗)视距传播的基本传输损耗视距传播路的径损耗计算公式为视距传播路的径损耗计算公式为 42.626lg20lgLdf(2)非视距传播的基本传输损耗)非视距传播的基本传输损耗 非视距传播的路径损耗的计算公式为非视距传播的路径损耗的计算公式为fmsdrtsLLLL为自由空间传播损耗为自由空间传播损耗fL32.420lg ()20lg()fd kmf MHzL 第二项第二项 为连排房屋建筑引起的多重屏障的绕为连排房屋建筑引起的多重屏障的绕射损耗(基于射损耗(

33、基于WalfishWalfish模型),计算公式为模型),计算公式为bshadfmsdmsdlglg9lg0LKKdKfbLL0msdL 和和 表示由于基站天线高度降低而增加的路径损耗;表示由于基站天线高度降低而增加的路径损耗;KdKd和和KfKf为为LmsdLmsd与距离与距离d d和频率和频率f f相关的修正因子相关的修正因子aKbshLbbroofbshbroof18lg(1)0hhhLhhbroofabbroofbbroof54540.80.5km540.8/0.50.5kmhhKhhhdh dhhd且且broofdbroofbroof18185/hhKhhhh f40.7(/925

34、1)4 1.5(/925 1)fKf 区密度数目的郊区中心大城市中心中等城市及具有中等hb = hbhroof 第三项第三项L Lrtsrts为从屋顶到街道的绕射和散射损耗(基于为从屋顶到街道的绕射和散射损耗(基于IkegamiIkegami模型)模型)moriroofmrtsrts16.9 10lg10lg20lg00wfhL hhLL式中,式中,w w为街道宽度,单位为为街道宽度,单位为m m; 为建筑物为建筑物屋顶的高度屋顶的高度 与移动台天线高度与移动台天线高度 之差;之差;LoriLori为街道为街道取向因子。取向因子。mmroofhhhroofhmhori10+0.354035= 2.5 + 0.075(35)35554.00.114(55)5590L COST-231COST-231推荐使用下述默认值:推荐使用下述默认值: b= 20

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