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文档简介
无线传播
指电波在空间传播所产生的损耗,它反映了传播在宏观大范围(即公里量级)的空间距离上的接收信号电平平均值的变化趋势。
路径传播损耗L代表路径损耗,d代表收发端的距离,f代表无线电波频率,c代表光速。
无线电波由于传输方向上的不集中,绝大多数能量都没有达到接收端。这和固定通信的情况有很大不同。损耗移动通信信道的主要特点1.
传播的开放性2.
接收点地理环境的复杂性与多样性3.
通信用户的随机移动性移动通信电波传播1.
直射波:它指在视距覆盖区内无遮挡的传播,直射波传播的信号最强。2.
多径反射波:指从不同建筑物或其他物体反射后到达接收点的传播信号,其信号强度次之。3.
绕射波:从较大的山丘或建筑物绕射后到达接收点的传播信号,其强度与反射波相当。4.
散射波:由空气中离子受激后二次发射所引起的漫反射后到达接收点的传播信号,其信号强度最弱。多径环境时间接收信号强度发射信号衰落发射数据接收数据移动信道的多径特征电磁传播-反射、散射和绕射无线环境中的信号衰减分成三部分:幅度衰减较大的路径损耗伴随中等幅度衰减的具有对数正态分布特性的慢变化成分-大尺度变化衰减幅度较小的快变化成分-小尺度衰落两类典型小尺度衰落包络分布的描述方法瑞利分布(非视距传播)莱斯分布(视距传播)由于在电波传输路径上受到建筑物及山丘等的阻挡所产生的阴影效应而产生的损耗。它反映了中等范围内数百波长量级接收电平的均值变化而产生的损耗,其变化率较慢故又称为慢衰落,由于慢衰落表示接收信号的长期变化,所以又称长期衰落(long-term-fading)。一般认为慢衰落符合对数正态分布。慢衰落主要由于多径传播而产生的衰落,它反映微观小范围内接收电平的均值变化而产生的损耗,其变化率比慢衰落快,故称它为快衰落,由于快衰落表示接收信号的短期变化,所以又称短期衰落(short-term-fading)。快衰落又可分为以下三类:空间选择性衰落、频率选择性衰落、时间选择性衰落。快衰落三种快衰落
空间选择性衰落窄带系统大衰落发射信号接收到的衰落信号频率频率强度强度大衰落发射信号接收到的衰落信号频率频率强度强度宽带系统频率选择性衰落三种快衰落
时间选择性衰落信号传播的效应
阴影效应移动台在运动中,由于大型建筑物和其他物体对电波的传输路径的阻挡而在传播接收区域上形成半盲区,从而形成电磁场阴影,这种随移动台位置的不断变化而引起的接收点场强中值的起伏变化叫做阴影效应。阴影效应是产生慢衰落的主要原因。信号传播的效应
远近效应由于接收用户的随机移动性,移动用户与基站间的距离也是在随机的变化,若各用户发射功率一样,那么到达基站的信号强弱不同,离基站近信号强,离基站远信号弱。通信系统的非线性则进一步加重,出现强者更强、弱者更弱和以强压弱的现象,通常称这类现象为远近效应。因为CDMA是一个自干扰系统,所有用户共同使用同一频率,所以“远近效应”问题更加突出。信号传播的效应
多普勒效应是由于接收的移动用户高速运动而引起传播频率的扩散而引起的,其扩散程度与用户的运动速度成正比。分集接收技术分集接收技术被认为是明显有效而且经济的抗衰落技术。分集接收原理:无线信道中接收的信号是到达接收机的多径分量的合成,如果在接收端同时获得几个不同路径的信号,将这些信号适当合并成总的接收信号,就能够大大减少衰落的影响,这就是分集的基本思路。空间分集频率分集角度分集极化分集时间分集分集接收技术分集方法相互是不排斥的,实际使用中可以组合。分集接收分类分集接收技术分集接收信号合并方法最佳选取:从几个分散信号中选取信噪比最好的一个作为接收信号。
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