Ksp移动信道中的电波传播课件.ppt
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- Ksp 移动 信道 中的 电波 传播 课件
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1、第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播3.1 3.1 无线电波传播特性无线电波传播特性 3.2 3.2 移动信道的特征移动信道的特征 3.3 3.3 陆地移动信道的传输损耗陆地移动信道的传输损耗 3.4 3.4 移动信道的传播模型移动信道的传播模型 思考题与习题思考题与习题 第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系3.1 3.1 无线电波传播特性无线电波传播特性 3.1.1 电波传播方式 发射机天线发出的无线电波,可依不同的路径到达接收机,当频率f30 MHz时
2、,典型的传播通路如图 3-1 所示。沿路径从发射天线直接到达接收天线的电波称为直射波,它是VHF和UHF频段的主要传播方式;沿路径的电波经过地面反射到达接收机,称为地面反射波;路径的电波沿地球表面传播,称为地表面波。发 射 天 线接收天线第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 由于地表面波的损耗随频率升高而急剧增大,传播距离迅速减小,因此在VHF和UHF频段地表面波的传播可以忽略不计。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和散射反射和散射现象,它对直射波会引起干涉,即产生多径衰落现象。下面先讨论直射波和反射波的传播特性。第第3 3章章 移
3、动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 3.1.2 直射波 直射波传播可按自由空间传播来考虑。所谓自由自由空间传播空间传播 是指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。实际情况下,只要地面上空的大气层是各向同性的均匀媒质,其相对介电常数r和相对导磁率r都等于1,传播路径上没有障碍物阻挡,到达接收天线的地面反射信号场强也可以忽略不计,在这种情况下,电波可视作在自由空间传播。第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 自由空间传播损耗自由空间传播损耗LfLf
4、s s可定义为可定义为:L Lf fs s(dB)=32.44+20lg(dB)=32.44+20lg d d(km)+20lg(km)+20lg f f(M(MH Hz)(3-1)z)(3-1)式中,d的单位为km,频率单位以MHz计。dBdB:是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)dBmdBm:是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw)。dBcdBc:是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。它是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度
5、量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。dBidBi、dBddBd:是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2.15第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 3.1.3 大气中的电波传播 1.大气折射 在不考虑传导电流和介质磁化的情况下,介质折射率n与相对介电系数r的关系为rn(3-2)众所周知,大气的相对介电系数与温度、湿度和气压有关。大气高度不同,r也
6、不同,即dn/dh是不同的。根据折射定律,电波传播速度v与大气折射率n成反比,即nc(3-3)式中,c为光速。第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 大气折射对电波传播的影响,在工程上通常用“地球等效半径地球等效半径”来表征,即认为电波依然按直线方向行进,只是地球的实际半径R0(6.37106m)变成了等效半径Re,Re与R0之间的关系为dhdnRRRke0011(3-4)式中,k称作地球等效半径系数。标准大气折射情况下,标准大气折射情况下,等效等效地球地球半径半径Re=8500kmRe=8500km第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传
7、播电子工程学院通信工程系2.视线传播极限距离 视线传播的极限距离可右图 计算,天线的高度分别为ht和hr,两个天线顶点的连线AB与地面相切于C点。由于地球等效半径Re远远大于天线高度,不难证明,自发射天线顶点A到切点C的距离d1为tehRd21(3-5)同理,由切点C到接收天线顶点B的距离d2为22erdR h(3-6)htReoAd1Cd2Bhr第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系可见,视线传播的极限距离d为)(221rtehhRddd(3-7)在标准大气折射情况下,Re=8500km,故rthhd12.4(3-8)式中,ht、hr的单位是m,d的单
8、位是km。第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系3.1.4 障碍物的影响与绕射损耗 在实际情况下,电波的直射路径上存在各种障碍物,由障碍物引起的附加传播损耗称为绕射绕射损耗。损耗。设障碍物与发射点和接收点的相对位置如图3-3所示。图中,x表示障碍物顶点P至直射线TR的距离,称为菲涅尔余隙。菲涅尔余隙。规定阻挡时余隙为负,如图3-3(a)所示;无阻挡时余隙为正,如图3-3(b)所示。d1PTRRTd1d2d2h2h1h1xxPh2(a)(b)图 3-3 障碍物与余隙 (a)负余隙;(b)正余隙第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程
9、学院通信工程系由障碍物引起的绕射损耗与菲涅尔余隙的关系如图3-4所示。图34 绕射损耗与余隙关系 2624222018161412108642024绕射损耗/dB2.52.01.51.00.50.501.0 1.5 2.0 2.5x/x1第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 由图3-4可见,当x/x10.5时,附加损耗约为0dB,即障碍物对直射波传播基本上没有影响。为此,在选择天线高度时,根据地形尽可能使服务区内各处的菲涅尔余隙x0.5x1;当x0,即直射线低于障碍物顶点时,损耗急剧增加;当x=0时,即TR直射线从障碍物顶点擦过时,附加损耗约为 6dB
10、。图中,纵坐标为绕射引起的附加损耗,即相对于自由空间传播损耗的分贝数。横坐标为x/x1,其中x1是第一菲涅尔区在P点横截面的半径,它由下列关系式可求得:21211ddddx(3-9)第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 例3-1 设图3-3(a)所示的传播路径中,菲涅尔余隙x=-82m,d1=5km,d2=10km,工作频率为150MHz。试求出电波传播损耗。解:先由式(3-1)求出自由空间传播的损耗Lfs为 Lfs=32.44+20lgd+20lg f =32.44+20lg(5+10)+20lg 150 =32.44+23.52+43.54=99.
11、5dB 由式(3-9)求第一菲涅尔区半径x1为/cf2 m 第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 由图3-4 查得附加损耗(x/x1-1)为16.5dB,因此电波传播的损耗L为 L=Lfs+16.5=116.0dB mddddx7.8110151010105233321211第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 3.1.5 反射波 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。由于大地和大气是不同的介质,所以入射波会在界面上产生反射,如图 3-5 所示。TaobcRh
12、rd1d2ht第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 通常,在考虑地面对电波的反射时,按平面波处理,即电波在反射点的反射角等于入射角。不同界面的反射特性用反射系数R表征,它定义为反射波场强与入射波场强的比值,R可表示为 R=|R|e-j (3-10)式中,|R|为反射点上反射波场强与入射波场强的振幅比,代表反射波相对于入射波的相移。对于地面反射,当工作频率高于150MHz(2m)时,1,可得 Rv=Rh=-1 (3-11)即反射波场强的幅度等于入射波场强的幅度,而相差为即反射波场强的幅度等于入射波场强的幅度,而相差为180180。第第3 3章章 移动信道
13、中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 在图3-5中,由发射点T发出的电波分别经过直射线(TR)与地面反射路径(ToR)到达接收点R,由于两者的路径不同,从而会产生附加相移。由图3-5可知,反射波与直射波的路径差为222221222111)()()()(dhhdhhdhhddhhddcbadrtrtrtrt(3-12)式中,d=d1+d2。第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 通常(ht+hr)d,故上式中每个根号均可用二项式定理展开,并且只取展开式中的前两项。例如:222111dhhdhhrtrt 由此可得到 dhhdrt2(3-13
14、)第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 由路径差d引起的附加相移为 d2(3-14)式中,2/称为传播相移常数。这时接收场强E可表示为)1()1()(00jjeREReEE(3-15)或调整天线的位置、高度,使地面反射区离开光滑界面或调整天线的位置、高度,使地面反射区离开光滑界面第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系3.2 3.2 移动信道的特征移动信道的特征 3.2.1 传播路径与信号衰落 在VHF、UHF移动信道中,电波传播方式除了上述的直射波和地面反射波之外,还需要考虑传播路径中各种障碍物所引起的散射波。图
15、3-6是移动信道传播路径的示意图。dd1d2hmhb第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 图中,hb为基站天线高度,hm为移动台天线高度。直射波的传播距离为d,地面反射波的传播距离为d1,散射波的传播距离为d2。移动台接收信号的场强由上述三种电波的矢量合成。为分析简便,假设反射系数R=-1(镜面反射),则合成场强则合成场强E E为为)1(2122210djdjeeEE(3-16)快衰落快衰落多径效应多径效应几秒或几分几秒或几分慢衰落慢衰落局部中值局部中值几十分到几小时几十分到几小时第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信
16、工程系3.2.2 多径效应与瑞利衰落 在陆地移动通信中,移动台往往受到各种障碍物和其它移动体的影响,以致到达移动台的信号是来自不同传播路径的信号之和,如图 3-7所示。假设基站发射的信号为)(exp)(0000tjtS(3-17)yxSi(t)基站天线i第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 式中,0为载波角频率,0为载波初相。经反射(或散射)到达接收天线的第i个信号为Si(t),其振幅为i,相移为i。假设Si(t)与移动台运动方向之间的夹角为i,其多普勒频移值为imiiffcoscos(3-18)式中,v为车速,为波长,fm为i=0时的最大多普勒频移,
17、因此Si(t)可写成)(exp)cos2(exp)(00jtjitSiii(3-19)第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 对积分,可求得包络概率密度函数p(r)为 222222220221)(rrerdrerpr0 (3-20)同理,对r积分可求得相位概率密度函数p()为2121)(22202drrepr02 (3-21)联合概率密度函数为 22222)0,(rerrp多径衰落服从瑞利分布多径衰落服从瑞利分布第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 由式(3-21)不难得出瑞利衰落信号的如下一些特征:均 值 20
18、2202)()(253.12)()(drrprrEdrrrprEm 均方值(3-22)(3-23)瑞利分布的概率密度函数p(r)与r的关系如图3-8所示。r/o1 1.177p(r)2/1e1 在典型移动信道中,衰落深度达在典型移动信道中,衰落深度达30dB30dB左右,衰落速率左右,衰落速率约约30-4030-40次次/秒。秒。第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 3.2.3 慢衰落特性和衰落储备 在移动信道中,由大量统计测试表明:在信号电平发生快衰落的同时,其局部中值电平还随地点、时间以及移动台速度作比较平缓的变化,其衰落周期以分级计,称作慢衰落或
19、长期衰落。慢衰落近似服从对数正态分布慢衰落近似服从对数正态分布。所谓对数正态分布,是指以分贝数表示的信号电平为正态分布。还有一种随时间变化的慢衰落,它也服从对数正态分布。这是由于大气折射率的平缓变化,使得同一地点处所收到的信号中值电平随时间作慢变化,这种因气象条件造成的慢衰落其变化速度更缓慢(其衰落周期常以小时甚至天为量级计),因此常可忽略不计。第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 图3-9 信号慢衰落特性曲线 (a)市区;(b)郊区0.110.015 102030 50 708090 95 9999.999.99信号强度超出纵轴值的概率/%(a)20
20、1001020相对电平/dB201001020ABA:453 MHzB:920 MHz 对数正态分布5 dB0.110.015 102030 50 708090959999.999.99信号强度超出纵轴值的概率/%(b)201001020相对电平/dB201001020ABB:d1030 km 对数正态分布7 dB453 MHzd10 kmA:为研究慢衰落的规律,通常把同一类地形、地物中的某一段距离(12km)作为样本区间,每隔20m(小区间)左右观察信号电平的中值变动,以统计分析信号在各小区间的累积分布和标准偏差。第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系
21、图3-10 慢衰落中值标准偏差 12108642100200300500100070020003000频率 f/MHz标准偏差/dB市区郊区丘陵第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 衰落储备衰落储备在信道设计中,必须使信号的电平留有足够的余量,以使中断率小于规定的指标。图3-11示出了可通率T分别为90%、95%和99%的三组曲线,根据地形、地物、工作频率和可通率要求,由此图可查得必须的衰落储备量。例如:f=450MHz,市区工作,要求T=99%,则由图可查得此时必须的衰落约为22.5dB。第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工
22、程学院通信工程系图3-11 衰落储备量 市区郊区、丘陵地25302015105100200 30050010007002000 3000频率 f/MHz衰落储备量/dB99%95%90%第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系3.3 3.3 陆地移动信道的传输损耗陆地移动信道的传输损耗 3.3.1 接收机输入电压、功率与场强的关系 1.接收机输入电压的定义 )(304lg10)(120lg202dBmRUPVdBUUsss2.接收场强与接收电压的关系接收机输入端的端电压U与天线上的感应电势Us有以下关系:sssisUURRUU41.012.73502121
23、第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系3.3.2 地形、地物分类1.地形的分类与定义 中等起伏地形中等起伏地形:是指在传播路径的地形剖面图上 地面起伏高度不超过20m 且起伏缓慢 峰点与谷点之间的水平距离大于起伏高度。不不规则地形规则地形:其它地形如丘陵、孤立山岳、斜坡和水陆混合地形等统称为不规则地形。2.地物(或地区)分类 不同地物环境其传播条件不同,按照地物的密集程度不同可分为三类地区 开阔地。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,如农田、荒野、广场、沙漠等。郊区。郊区。在靠近移动台近处有些障碍物但不稠密,例如,有少量的
24、低层房屋或小树林等。市区。市区。有较密集的建筑物和高层楼房。第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系3.3.3 中等起伏地形上传播损耗的中值 1.市区传播损耗的中值 在计算各种地形、地物上的传播损耗时,均以中等起伏地上市区的损耗中值或场强中值作为基准,因而把它称作基准中值或基本中值。7060d/km5040302010100200 30050070010002000 30001009080706050403020105321d/km1009080706050403020105321频率/MHz市区hb200 mhm3 m基本损耗中值 Am(f,d)/dB图
25、312 中等起伏地形上市区基本损耗中值 第第3 3章章 移动信道中的电波传播移动信道中的电波传播电子工程学院通信工程系 图3-13 天线高度增益因子(a)基站Hb(hb,d);(b)移动台Hm(hm,f)2000100070040020010010020040010001075321505101520市区移动台天线高度增益因子Hm(hm,f)/dB移动台天线高度 hm/m中等城市400 MHz200 MHz(MHz)市区hb200 m基站天线高度增益因子Hb(hb,d)/dB304020105311008070506020 3050 70100200300 500700 1000基站天线有效高
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