(完整版)无线信号传播模型简介
无线传播模型简单汇总
1链路分析Link Analysis在任何一个通信系统中,我们都会关注一个重要的参数:C/N。
C/N是carrier-to-noise ratio的缩写,它表示在通信接收端的载波噪声比,反映了信道中信号功率和噪声功率的比值,因此C/N可以来衡量一个通信系统的价值。
链路方程式(Link equation)是用通信系统的其它重要参数来计算C/N的方程式。
根据链路方程式:(1)其中ERP是发射天线的有效辐射功率(effective radiated power),L p 是信道的传播损耗,G r是接收天线的增益,N是实际噪声功率。
ERP 可以用下面的公式来计算:ERP=P t L c G t(2)其中P t是发射天线的功率放大器(power amplifier)的输出口测到的功率;L c是连接功率放大器和发射天线的馈线上的损耗;G t是发射天线的增益。
在这里N被定义为热噪声,由下面的公式确定:N=kTW (3)其中k是玻尔兹曼(Boltzmann)常数(1.38×10-23 W/Hz/K或者-228.6 dBW/Hz/K);T是接收天线处的噪声温度;W是系统带宽。
以后还会遇到另一个类似的参数C/I,或者叫载波干扰比(carrier-to-interference radio)。
C/I和C/N的区别在于,C/I不但需要考虑热噪声的功率,还需要考虑来自其它来源的干扰功率,因此在移动通信系统中,C/I参数更有实际价值。
不过现在,我们只用C/N来表示链路质量。
从(1)式中可以看到,发射天线增益、接收天线增益、发射功率、接收端噪声温度对链路质量(link quality)有很大的影响。
这四个参数都可以被系统设计者所控制,因此设计者可以通过改变这些参数来优化系统的性能。
但是,(1)式中有一个参数是系统设计者无法控制的,就是传播损耗,或者叫路径损耗。
传播损耗就是信号在发射天线到接收天线的路径中经历的衰减2传播损耗(Propagation Loss)(1)式中传播损耗包含了信号从发射端旅行到接收端可能会经历的所有损失。
无线传播模式
无线传播模型⏹ 微蜂窝的传播模型 1.Okumura 信号预测模型Okumura 和他的同事在东京附近的地方,测量宽频带信号通过一些固定的天线高度和变化的天线高度在各种无规律的地形和各种环境条件下传输后的信号强度。
然后他们得到了一组在一定频率范围内和距固定天线高度相关的信号强度变化曲线。
从得到的曲线能够较精确的分析出在市区和郊区根据距离变化的无线信号的中值场强。
他们给出了适应郊区无线环境的曲线的修正因子,使得曲线可以适应固定天线高度和移动天线高度的信号传播强度变化,此外对于各种不同的地形和植被也加入了修正因子。
试验在200, 435, 922, 1,320, 1,430和1,920 MHz 的频率进行,并借此大量的数据推断和以内插值的方法得出在频率100和3,000 MHz 之间的传播特性。
他们成功的制作了一个标准的传播模型,但是一旦传输曲线是有效的,则他们很难找到合适的公式和具体的地点来适合Okumura 曲线。
2.Hata 模型和修正的Hata 公式Hata[3] 将Okumura’s 测量的结果用一个比较简单的公式表达出来: Loss = A + B log(d )。
这里A 和B 分别代表频率和天线高度,d 代表到天线的距离。
公式包括了高度和地形的修正因子。
公式受限的频率范围为100~1,500 MHz, 距离为1~20 km, 天线高度的范围为30~200 m, 车载天线高度的范围为1~10 m 。
对于中值路径损耗,下列公式被ITU-T[2]采用作为基本的计算公式。
L p = 69.55+ 26.16log f c -13.82log(H b ) + [44.9-6.55log(H b )]log(d ) + a x (H m ) 其中: f c : frequency(MHz): 100 ~ 3000(MHz)h b: 基站有效天线的高度 (m) : 30 ~ 300(m)h m : 车载天线的高度(m) : 1 ~ 10(m) d : 距离: 1 ~ 100(Km)在上述公式种, a(h m ) 作为车载天线高度的修正因子。
【精品文档】无线信号的传输的简单模型
【专业知识】无线信号的传输的简单模型信源(发射机)信道信宿(接收机)空中接口的信道是开放的,很容易引入干扰。
无线电波的传播速率、无线电波的传播速率、频率无线电波是电磁波,在真空中的传播速度是每秒30万千米。
无线电波的波长波长=无线电波的速率/无线电波的频率。
800M电波的波长:约37.5CM1900M电波的波长:约15.8CM.无线传播概述传播特性直接关系到通信设备的能力、天线高度的确定、通信距离的计算、以及为实现优质可靠的通信所必须采用的技术措施等一系列系统设计问题。
移动通信系统的无线信道环境比固定无线通信的信道环境更复杂,必须根据移动通信的特点按照不同的传播环境和地理特征进行分析和仿真。
电波的各种传播方式表面波传播电波是紧靠着地面传播的,地面的性质,地貌,地物等的情况都会影响电波的传播。
一方面使电波发生变化和引起电波的吸收。
另一方面由于地球表面是球型,使沿它传播的电波发生绕射。
外层空间传播电磁波由地面发出,经低空大气层和电离层而到达外层空间的传播,如卫星传播、宇宙探测等均属于这种远距离传播。
宇宙空间近似于真空状态,传输特性比较稳定。
电波的各种传播方式天波传播籍此电离层的反射作用,电波在地面与电离层之间来回反射传播至较远的地方。
我们把经过电离层反射到地面的电波叫作天波。
散射传播当天线辐射出去的电波,投射到那些不均匀体的时候,类似于光的散射和反射现象,电波发生散射或反射,一部分能量传播到接收点,这种传播称为散射传播。
移动通信电波的三种基本传播方式在移动通信中,影响传播的三种最基本的机制为反射、绕射和散射。
(接收功率或它的反面,路径损耗)是基于反射、散射和绕射的大尺度传播模型预测的最重要的参数。
这三种传播机制也描述了小尺度衰弱和多径传播。
移动通信电波的三种基本传播方式-移动通信电波的三种基本传播方式-反射当电磁波遇到比波长大得多的物体时发生反射,反射发生于地球表面、建筑物和墙壁表面。
反射波和传输波的电场强度取决于费涅尔Fresnel)反射系数G.反射系数为材料的函数,并与极性、入射角和频率有关。
无线传播模型和天线
天线考查因素
交调 驻波比 方向图 隔离度 交叉极化 鉴别率 振动 冲击 抗风 温度 湿度 盐雾 雨淋
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天线分类
按用法
• 基站天线 • 直放站天线 • 室内覆盖天线
按波瓣宽度
• 全向天线 • 定向天线
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自由空间传播模型
Ploss=32.44+20lgfMHz+20lgdkm 设f=900MHz,该传播损耗可描述为: Ploss=91.52+20lgd =L0+10lgd L0=91.52 = 2 路径损耗斜率 在实际通信环境中,一般在3至5之间
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直线传播
A 发射天线高HT RT O' RR B 接收天线高HR
直视距离和发射天线以及接收天线的高度有关系,并受到地球曲率半径的影 响。由简单的几何关系式可知 AB=3.57( HT 1/2 +HR 1/2 )(公里)
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传播方式
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多径传播
由于多途径传播使得 信号场强分布相当复 杂,波动很大;也由 于多径传输的影响, 会使电波的极化方向 发生变化,因此,有 的地方信号场强增强, 有的地方信号场强减 弱。不同的障碍物对 电波的反射能力也不 同。
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天线基本原理
导线载有交变电流时,就可以形成电磁波的辐射,辐射的能力与 导线的长短和形状有关. 当导线的长度增大到可与波长相比拟时,导线上的电流就大大增 加,因而就能形成较强的辐射。通常将上述能产生显著辐射的直导线 称为振子。
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天线基本原理
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无线电波的传播
波长
WIFI信号传播模型的建立与应用
WIFI信号传播模型的建立与应用一、概述随着无线技术的发展,WIFI已经成为了近年来最为流行的无线网络技术。
WIFI信号的传播模型是研究WIFI信号在空间中的传输过程,并确定信号强度、衰减、传播距离等参数的方法。
建立WIFI信号传播模型可以有助于了解WIFI信号传输的特点,预测WIFI信号传输范围,优化WIFI网络设施等。
本文将着重介绍WIFI信号传播模型的建立方法和应用场景。
二、WIFI信号传播模型的分类WIFI信号传播模型可以分为两类:统计模型和物理模型。
1.统计模型统计模型基于大量的实验数据,采用经验法则或统计方法来描述WIFI信号在传输过程中的特性,如信号强度、衰减率等。
其中比较常见的统计模型有Path Loss模型、Log Normal Shadowing模型、Rayleigh Fading模型等。
Path Loss模型用于描述信号随着距离的增加而衰减的情况。
它采用线性或非线性函数来近似表示信号强度和距离之间的关系。
Path Loss模型广泛应用于室内环境和城市环境下的WIFI网络。
Log Normal Shadowing模型则考虑到了信号传输过程中的随机因素,如建筑物的遮挡、信道干扰等。
它采用高斯分布函数来描述信号衰减和噪声影响,适用于不同的室内和室外环境。
Rayleigh Fading模型则主要研究WIFI信道中的多径衰减和散射效应,是一种物理随机模型。
Rayleigh Fading模型可以有效地解释信号在空气、树林等非常规环境中的传输特性。
2.物理模型物理模型是基于电磁波传输的物理机制和数学方程来建立WIFI信号传输模型的。
物理模型需要以物理原理为基础,考虑更多的因素如天线、信道环境、噪声等,从而比统计模型更加准确。
物理模型具有良好的适应性和可扩展性,因此被广泛应用于更加复杂的场景中,如无线传感器网络、室内定位等。
常见的物理模型有Free Space Path Loss模型、Two-ray模型、Ricean Fading模型等。
无线射频基础知识-无线传播原理与传播模型
P波段:230~1000MHz; L波段:1000MHz~2000MHz;
大家熟知的GPS系统,其工作频率就在此波段(1575MHz左右);
S波段:2000MHz~4000MHz; C波段:4000MHz~8000MHz;目前主要用于卫星电视转播; X波段:8000MHz~12.5GHz;目前主要用于微波中继; Ku波段:12.5GHz~18GHz;目前主要用于微波中继和卫星电视转播; K波段:18GHz~26.5GHz; Ka波段:26.5GHz~40GHz; 频率越低,传播损耗越小,覆盖距离越远,绕射能力越强。但是,低频段频率 资源紧张,系统容量有限,因此主要应用于广播、电视、寻呼等系统。 高频段频率资源丰富,系统容量大;但是频率越高,传播损耗越大,覆盖距离 越近,绕射能力越弱。另外频率越高,技术难度越大,系统的成本也相应提高。
慢衰落损耗是由于在电波传播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,一般遵从对数正态分布。 快衰落损耗是由于多径传播而产生的损耗,它反映微观小范围内数十波长量级 接收电平的均值变化而产生的损耗,一般遵从瑞利分布或莱斯分布。快衰落又 可以细分为以下3类:
从公式可以推导出以下结论:
无线电波在地面传播时,在同样的传播距离上,其传播损耗比自由空间传播时 要大得多:当取值为4时,距离d加倍,传播损耗增加12dB,即:信号衰减16 倍; 增加天线高度,可以减少传播损耗。
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无线射频基础知识-无线传播原理与传播模型
在规划和建设一个移动通信网时,从频段的确定、频率分配、无线电波的覆盖范围、计 算通信概率及系统间的电磁干扰,直到最终确定无线设备的参数,都必须依靠对电波传 播特性的研究、了解和据此得到的传播模型进行场强预测。
无线传播理论及模型(V0.1)
无线传播的发展历程
无线电波的发现
19世纪末,科学家发现并利用无线 电波进行通讯,开启了无线传播的开 端。
调频广播和电视的发展
20世纪初,随着调频广播和电视的 普及,无线传播在娱乐和教育领域得 到广泛应用。
移动通信的崛起
20世纪80年代以后,随着移动电话 和蜂窝网络的兴起,无线传播在个人 通信和商业应用中占据主导地位。
多径衰落模型
01
多径衰落模型定义
多径衰落是由于无线信号在传播过程中遇到不同的反射、折射和散射路
径而产生的信号强度波动。
02 03
瑞利分布多径衰落模型
假设多径衰落的均值为μ,方差为σ^2,则多径衰落可以表示为S = μ + σ * σ,其中S是多径衰落值,μ是平均信号强度,σ是多径衰落的波动范 围。
仿真验证
利用计算机仿真技术,模拟无线 传播环境,对比仿真结果与模型 预测结果,验证模型的准确性。
实验验证
通过实际测量和收集无线信号传 播数据,与模型预测结果进行对 比,验证模型的实用性。
模型在实际网络中的应用
网络规划
利用无线传播模型对无线 网络进行规划,优化网络 布局和资源配置,提高网 络覆盖和性能。
模型扩展
在现有模型基础上进行扩展和改进,引入新 理论和技术,以适应无线通信技术的快速发 展。
05 无线传播的未来发展
5G及未来的无线通信技术
5G技术
第五代移动通信技术,具有高速数据传输、低延迟、大容量等特点,为无线传 播带来了新的发展机遇。
6G技术展望
随着技术的不断进步,第六代移动通信技术将进一步拓展无线传播的应用领域, 如物联网、人工智能等。
对数距离路径损耗模型
适用于城市环境中无线信号的传播,其路径损耗公式为L(d) = L(d0) + 10 * n * log10(d/d0), 其中L(d)表示距离发射机d处的路径损耗,L(d0)是参考距离处的路径损耗,n是路径损耗系数, d是发射机与接收机之间定义
无线电传输模型简介
无线电传输模型简介无线电传输模型简介翻译&整理:Lyra参考资料:《爱立信:无线电波传输指南》无线电波在空间的传输受限于作用距离之外,很大程度上还取决于传输环境。
研究显示,不同的传输环境(如:城区、郊区、农村等),无线电波的传输效果不尽相同。
下面简要描述常用的无线电传输信道模型。
1) 自由空间传输模型该模型假设发射天线和接收天线相隔很远,且周围没有其他物体,则传输损耗为:4[]20log bf d L dB πλ??=? ???,(m)(m)d λ距离,单位、波长,单位上式可以改写为:32.420log 20log bf L d f =++,[],[]d km f MHz2) 平坦大地传输模型考虑地面绝对平坦,且b m h h d λ<<,20log 4b bf b m d L L h h λπ??=+,其中(m)(m)b m h h 基站天线高度,、移动站天线高度,该模型适于简单估计传输路径中无阻隔,且距离不大的传输损耗。
3) 双斜线模型图 1双斜线模型实际测量显示,信号强度与距离(对数)有上图所示关系:在靠近基站附近,斜率接近自由空间衰减模型,20dB/十倍距离;从某个距离brk d 开始,斜率开始接近平坦大地衰减模型,40dB/十倍距离。
brk d =其中,b m b m h h h h ∑=-?=- 4) Egli 模型信号衰减程度和信号频率相关,在考虑“地形因子”的情况下,衰减为:()40log 20log 20log 40b b m f L d h h ??=-+,[]f MHz该模型适用于40MHz 以上的情况,且模型精度较低,仅在没有更多地形信息可利用的情况下可使用该模型。
5) Okumura-Hata 模型上述模型都只是简单的模型,只能用于链路损耗的粗测。
实际经验告诉我们:● 路径损耗随着距离和频率升高而增加;● 路径损耗随着基站天线和移动站天线升高而降低;● 路径损耗受小区类型、衍射、天气、一年中的时间、障碍物类型等影响。
第3章 无线传播理论与模型
无线信号三种基本传播机制
2. 绕射(遇到尖角或薄边的阻挡物) 绕射使得无线电信号绕地球曲线表面传播,能够传播到阻挡物后面。尽管 接收机移动到阻挡体的阴影区时,接收场强衰减非常迅速,但绕射场依然 存在并常常具有足够的强度。 绕射现象可由Huygens原理解释,它说明波前上的所有点可作为产生次级 波的点源,这些次级波组合起来形成传播方向上新的波源。绕射由次级波 的传播进入阴影区而形成。阴影区绕射波场强为围绕阻挡物所有次级波的 矢量和。
G
4A
2
有效截面Ae 与天线的物理尺寸相关, 则与载频相关:
自由空间传播模型
c 2c f c
公式 (3)
其中, f为载频Hz; Wc为载频,rad/s;c为光速,m/s。 Pt和Pr 必须有相同单位, Gt和Gr为无量纲量。综合损耗L(L ≥1)通 常归因于传输线衰减、滤波损耗和天线损耗,L=1则表明系统硬件中 无损耗。 由自由空间公式1可知,接收功率随T-R距离的平方衰减,即接收功 率衰减与距离的关系为20dB/10倍程。
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电离层反射波超视距通讯途径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山体绕射波阴影区域信号来源?就电波传播而言发射机同接收机间最简单的方式是自由空间传播
第三章无线传播理论 与模型
自由空间传播模型
路径损耗,表示信号衰减,单位为dB的正值,定义为有效发射功率和 接收功率之间的差值,可以包括也可以不包括天线增益。 当包括天线增益时,自由空间路径损耗为:
Gt Gr 2 Pt PL(dB) 10 log 10 log 2 2 Pr ( 4 ) d
通信系统中的无线信号传播模型与特点
通信系统中的无线信号传播模型与特点无线通信是指通过无线电波或红外线等无线电磁波来实现信息传输的通信方式。
现如今,无线通信系统已经广泛应用于无线电、移动通信、卫星通信、无线局域网等多个领域。
无线信号传播模型与特点对于确保通信质量和提高通信效率非常重要。
一、信号传播模型无线信号传播模型是描述无线信号在空间传播过程中衰减和传播路径的模型。
常用的信号传播模型主要包括自由空间传播模型、自由路径传播模型和多径传播模型。
1. 自由空间传播模型:自由空间传播模型是最简单的无线信号传播模型,它假设空间中没有障碍物,信号在传播过程中不会受到衰减。
该模型适用于空旷的地区,如在广场上使用遥控器控制无人机。
2. 自由路径传播模型:自由路径传播模型考虑到了地面、建筑物等直射路径上的障碍物对信号传播的影响。
一般采用二维平面模型或三维平面模型来描述信号的传播路径。
该模型可以应用于城市中高楼大厦之间的通信。
3. 多径传播模型:多径传播模型认为信号在传播过程中会经历多条传播路径,包括直射路径、反射路径和散射路径。
反射路径是信号经过建筑物等物体表面反射,并到达接收点。
散射路径是信号在随机散射体表面发生散射后到达接收点。
该模型可以应用于室内无线通信和城市中街道间的通信。
二、信号传播特点无线信号传播具有独特的特点,了解这些特点对于设计和优化无线通信系统非常重要。
1. 多径效应:多径效应是指信号在传播过程中经历了多条路径,导致接收信号中出现多个分量。
这些分量之间存在相位差和时间延迟,会造成信号的频谱扩展和码间干扰。
在调制解调、信道估计和误码控制等方面需要针对多径效应进行处理。
2. 反射和折射:无线信号在传播过程中会经过建筑物、树木等物体的表面,发生反射和折射。
这会导致信号的强度、相位和传播路径的改变。
因此,在设计信号传播模型时需要考虑建筑物和其他物体对信号传播的影响。
3. 阻塞效应:阻塞效应是指由于障碍物的存在,信号不能直接到达接收点。
这会导致信号衰减、散射和影子区等问题。
无线电波传播原理及主要传播模型
无线电波传播原理1无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析1.1 电磁场与电磁波基础1820年奥斯特电磁1831年法拉第磁电产生产生变化的电场磁场变化的磁场电场激发?电磁场理论麦克斯韦在总结前人工作的基础上,提出了著名的电磁场理论(经典电磁场理论),指出变化电场和变化磁场形成了统一的电磁场,预言电磁场能以波动的形式在空间传播,称为电磁波;并得到电磁波在真空中传播的速度等于光速,从而断定光在本质上就是一种电磁波。
后来,赫兹用振荡电路产生了电磁波,使麦克斯韦的学说得到了实验证明,为电学和光学奠定了统一的基础。
因此,麦克斯韦的经典电磁场理论是人类对电磁规律的历史性总结,是19世纪物理学发展的最辉煌成就,是物理学发展史上一个重要的里程碑。
电磁波的诞生赫兹----德国物理学家赫兹对人类伟大的贡献是用实验证实了电磁波的存在,发现了光电效应。
1888年,成了近代科学史上的一座里程碑。
开创了无线电电子技术的新纪元。
赫兹用各种实验,证明了不仅电磁波的性质和光波相同,而且传播速度也相同,并可发生反射、折射、干涉、衍射和偏振等现象,即电磁波服从一般波动所具有的一切规律。
如果空间的电场或磁场变化是周期性的,我们用周期和频率来描述变化快慢。
电磁场变化过程中产生的电磁波的频率等于电磁场的变化频率;电磁波在传播中从一种介质进入另一种介质时,其频率不会发生改变,但其传播速度会发生改变。
电磁波的应用从1888年赫兹用实验证明了电磁波的存在,1895年俄国科学家波波夫发明了第一个无线电报系统。
1914年语音通信成为可能。
1920年商业无线电广播开始使用。
20世纪30年代发明了雷达。
40年代雷达和通讯得到飞速发展,自50年代第一颗人造卫星上天,卫星通讯事业得到迅猛发展。
如今电磁波已在通讯、遥感、空间控测、军事应用、科学研究等诸多方面得到广泛的应用。
无线电通信的起源1897 年:马可尼完成无线通信试验——电报发收两端距离为18 海里试验是在固定站与一艘拖船之间进行的20 世纪初:两次世界大战导致无线通信蓬勃发展步话机、对讲机等1941 年美陆军就开始装备步话机短波波段,电子管电磁波分类-按传输方式电磁波分类-按传输方式电磁波分类-按波长电磁波分类-按波长各波段电磁波特点长波通信:沿地面传播,衰减小、穿透能力强 中波通信:地波传播及夜晚电离层反射传播 短波通信:天波传播,适合远距离传输超短波通信:直线传播,视距通信,广播电视、移动通信微波通信:工作频带宽,长距离接力通信第1讲无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析传播途径①建筑物反射波②绕射波③直射波④地面反射波①建筑物反射波②绕射波③直射波④地面反射波第1讲无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析1.3 无线传播环境•问题:移动通信比较固定通信有那些特殊性呢?•多径无线传播无线路径是一个很复杂的传播媒介•手机发射功率有限手机的发射功率客观限制了蜂窝小区的服务范围手机电池寿命和对人体危害决定了发射功率大小•频率资源有限带宽一定信道编码等占用额外频率资源频率需要被重复利用==> 产生同频干扰•用户行为的不确定性第1讲无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析无线信道分析在移动通信研究中的意义无线通信系统的信道十分复杂:9地理环境的复杂性和多样性9用户移动的随机性9多径传播无线信道是制约移动通信质量的主要因素无线信道是研究各种技术的主要推动力量无线信道的建模对于整个移动通信系统仿真的正确性和可靠性有着举足轻重的意义1.4 无线信道分析•无线信道中的损耗一般分为三个层次:—大尺度(又称路径损耗)【path loss】—中等尺度(阴影衰落、慢衰落)【shadowing】—小尺度衰落(快衰落)【fast fading】无线信道分析场强平均值随距离增加而衰减(路径损耗,大尺度衰落)•电磁波在空间传播的损耗场强中值呈慢速变化(慢衰落,阴影衰落,中等尺度衰落)•由地形地貌导致场强瞬时值呈快速变化(快衰落,小尺度衰落)•多径效应——由移动体周围的局部散射体引起的多径传播,表现为快衰落•多普勒效应——由移动体的运动引起,多径条件下引起频谱展宽三种衰落区别•大尺度衰落主要是路径损耗,可用自由空间传播模型来近似;其特点是:慢变,信道在很长时间内可以认为是恒定的,而且衰落的幅度很小。
无线传感器网络的信号传播模型解析
无线传感器网络的信号传播模型解析无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种由大量分布在特定区域内的无线传感器节点组成的网络系统。
这些传感器节点可以感知、采集和传输环境中的各种信息,如温度、湿度、压力等。
在WSN中,信号传播模型是一个重要的研究领域,它描述了无线信号在网络中的传播方式和特性。
一、信号传播模型的作用信号传播模型对于WSN的设计和优化具有重要意义。
它可以帮助我们理解信号在网络中的传播路径、损耗情况以及传输质量。
通过建立准确的信号传播模型,我们可以更好地规划传感器节点的部署位置,优化网络的能量消耗,提高数据传输的可靠性和效率。
二、自由空间传播模型自由空间传播模型是最简单也是最常用的信号传播模型之一。
它假设无线信号在自由空间中传播时不受任何干扰和衰减,传输距离与信号强度成反比。
然而,在实际环境中,无线信号会受到多种因素的影响,如障碍物、多径效应和信号衰减等,因此自由空间传播模型并不能完全准确地描述信号的传播。
三、路径损耗模型路径损耗模型是一种更为精确的信号传播模型。
它考虑了信号在传播过程中的衰减和干扰。
常用的路径损耗模型有两种:衰减模型和阴影衰落模型。
1. 衰减模型衰减模型基于传播路径长度和频率,将信号的强度衰减与传播距离成幂函数关系。
常见的衰减模型有自由空间传播模型、二次衰减模型和对数正态衰减模型等。
这些模型可以在不同环境中进行适应和调整,以提高模型的准确性。
2. 阴影衰落模型阴影衰落模型考虑了随机因素对信号传播的影响。
它将信号的强度视为一个随机变量,服从一定的概率分布。
常用的阴影衰落模型有对数正态分布模型和瑞利分布模型等。
这些模型可以更好地描述信号在复杂环境中的传播特性。
四、多径效应模型多径效应是指信号在传播过程中经历多个路径的反射、折射和散射,导致信号的干扰和衰减。
多径效应模型可以描述信号在多径传播环境中的传播特性。
常用的多径效应模型有莱斯衰落模型和瑞利衰落模型等。
无线传播模型
2.2无线传播模型2.2.1无线传播机制•直射波:指在自由空间中,电磁波沿直线传播而不被吸收,且不发生反射、折射和散射等现象而直接到达接收点的传播方式。
92.2无线传播模型2.2.1无线传播机制•反射波:指从其他物体反射后到达接收点的传播信号,反射波信号强度次于直射波。
12.2.1无线传播机制•绕射波:指从障碍物绕射后到达接收点的传播信号。
通常,绕射波的强度与反射波相当。
112.2.1无线传播机制•散射波:当波穿行的介质中存在小于波长的物体并且单位体积内物体的个数非常巨大时,会发生散射,散射波信号强度相对较弱。
Wireless and Mobile Networks Technology Zhenzhou Tang @ Wenzhou University 1 22.2.2 自由空间传播模型为了给通信系统的规划和设计提供依据,人们通过理论分析或实测等方法,对电磁波在某些特定环境下的传播特性进行统计分析,从而总结和建立了一些具有普遍性的数学模型。
我们将这些模型称为无线传播模型(Propagation Model )。
自由空间传播模型(Free Space Propagation Model )是最简单、理想情况的无线电波传播模型。
PG G λ2P (d)= t t r r (4π)2 d 2 L⎡⎛ 4πd⎫2 ⎤10 l og P r = 10 log P t + 10 log G t + 10 log G r- 10 log L - 10 log ⎢ ⎢⎣⎝ ⎪ ⎥λ ⎭ ⎥⎦Wireless and Mobile Networks Technology Zhenzhou Tang @ Wenzhou University132.2.2自由空间传播模型自由空间路径损耗用于描述信号衰减,定义为有效发射功率和接收功率之间的差值,不包括天线增益PL(dB) = 10log P tPr=-147.56 + 20 log d + 20 log fWireless and Mobile Networks Technology Zhenzhou Tang @ Wenzhou University 1 42.2.3 双线地面反射模型双线地面反射模型(Two-ray Ground Reflection Propagation Model ) 除了考虑直线传播路径外, 还考虑了地面反射路径PG Gh 2 h 2 P r (d ) = t t r t r d 4 L双线地面反射模型在描述短距离情况时的效果并不准确。
(完整版)无线信号传播模型简介
无线信号传播模型简介1概述无线电波信道要成为稳定而高速的通信系统的媒介要面临很多严峻的挑战。
它不仅容易受到噪声、干扰、阻塞(blockage)和多径的影响,而且由于用户的移动,这些信道阻碍因素随时间而随机变化。
在这里,由于路径损耗和信号阻塞,我们试图找出接收信号强度随距离而变化的规律。
路径损耗(path loss)——被定义成接收功率和发射功率之差——是发射机的辐射和信道传播效应引起的功率损耗引起的。
路径损耗模型假设在相同的发射——接收距离下,路径损耗是相同的。
信号阻塞(signal blockage)是接收机和发射机之间吸收功率的障碍物引起的。
路径损耗引起的变化只有距离改变很大(100-1000米)时才明显;而信号阻塞(signal blockage)引起的变化对距离要敏感得多,变化的尺度与障碍物体的尺寸成比例(室外环境是10—100米,室内环境要小一些)。
由于路径损耗和信号阻塞引起的变化都是在较大的距离变化下才比较明显,它们有时候被称为大尺度传播效应。
而由于大量多径信号分量相互之间的相加(constructive)干涉和相消(destructive)干涉引起的信号强度变化在很短的距离下-—接近信号的波长-—就很明显,因此这种改变被称为小尺度传播效应。
下图是综合了路径损耗、阻塞和多径三种效应后,接收功率和发射功率的比值随距离而变化的假设图。
在简单介绍了信号模型后,我们先从最简单的信号传播模型讲起-—自由空间损耗。
两点之间既没有衰减又没有反射的信号传播遵循自由空间传播规律。
接着我们介绍射线追踪(ray tracing)传播模型。
这些模型都是用来近似模拟可以由麦克斯韦方程组严格计算的电磁波传播模型。
当信号的多径分量比较少时,这些模型的准确度很高。
射线追踪(ray tracing)传播模型受信号传播所在区域的几何形状和导电特性的影响很大。
我们还列出了一些更简化的、参数更少的、主要应用于实际网络的工程分析和无需复杂计算的网络设计的通用传播模型。
无线传播模型介绍、校正工作流程和案例解读
15
CW Test
扫频测试
扫频测试是保证当前测试的频段内无 强干扰或二次谐波干扰
需要在模拟发射关闭的情况下进行测 试
16
CW Test
CW测试路线的规划
如果测试中发射天线使用全向天线,则应该在围绕发射机的各方向规划均 匀的路线;如果使用定向天线,应该在天线主波瓣覆盖区域中规划路线
据
22
Atoll传播模型校正
数据离散
利用随机过程的理论分析移动通信的传播,可表示为:
r(x) = m(x)r0(x) --x为距离 --r(x)为接收信号 --r0(x)为瑞利衰落 --m(x)为本地均值
C 1
C 2
C 3 C 4
C 5
C1,C2 用于描述距发信机1km 内路径损耗 C1-1km 以内,发信机发射频率相关项 C2-1km 以内,发信机天线高度相关项 C3-1km 以外,路径损耗校正参数 C4-1km 以外,与发信机有效天线高度相关项 C5-基于不同无线环境的路径损耗校正项 C1,C2,C3,C4,C5 为用户自定义项,用户可以根据当地无线
a(Hm) : correction factor for the mobile antenna height medium-small city : a(Hm) = [0.7 - 1.1log(f)](Hm)+ 1.56log(f) -0.8 large city : 200 MHz and below a2(Hm) = 1.1 - 8.29log2[1.54 Hm] 400 MHz and above a4(Hm) = 4.97 - 3.2log2[11.75 Hm]
K值范围:
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无线信号传播模型简介
1概述
无线电波信道要成为稳定而高速的通信系统的媒介要面临很多严峻的挑战。
它不仅容易受到噪声、干扰、阻塞(blockage)和多径的影响,而且由于用户的移动,这些信道阻碍因素随时间而随机变化。
在这里,由于路径损耗和信号阻塞,我们试图找出接收信号强度随距离而变化的规律。
路径损耗(path loss)——被定义成接收功率和发射功率之差——是发射机的辐射和信道传播效应引起的功率损耗引起的。
路径损耗模型假设在相同的发射——接收距离下,路径损耗是相同的。
信号阻塞(signal blockage)是接收机和发射机之间吸收功率的障碍物引起的。
路径损耗引起的变化只有距离改变很大(100—1000米)时才明显;而信号阻塞(signal blockage)引起的变化对距离要敏感得多,变化的尺度与障碍物体的尺寸成比例(室外环境是10-100米,室内环境要小一些)。
由于路径损耗和信号阻塞引起的变化都是在较大的距离变化下才比较明显,它们有时候被称为大尺度传播效应。
而由于大量多径信号分量相互之间的相加(constructive)干涉和相消(destructive)干涉引起的信号强度变化在很短的距离下——接近信号的波长——就很明显,因此这种改变被称为小尺度传播效应。
下图是综合了路径损耗、阻塞和多径三种效应后,接收功率和发射功率的比值随距离而变化的假设图。
在简单介绍了信号模型后,我们先从最简单的信号传播模型讲起——自由空间损耗。
两点之间既没有衰减又没有反射的信号传播遵循自由空间传播规律。
接着我们介绍射线追踪(ray tracing)传播模型。
这些模型都是用来近似模拟可以由麦克斯韦方程组严格计算的电磁波传播模型。
当信号的多径分量比较少时,这些模型的准确度很高。
射线追踪(ray tracing)传播模型受信号传播所在区域的
几何形状和导电特性的影响很大。
我们还列出了一些更简化的、参数更少的、主要应用于实际网络的工程分析和无需复杂计算的网络设计的通用传播模型。
当多径分量比较多,或者不清楚信号传播所在区域的几何形状和导电特性时,则需要使用统计型多径模型。
2移动无线传播介绍
电磁波在现实环境中传播,期间它们会墙、地势、建筑和其它物体被发射、散射和衍射(diffract)。
这种传播的最终细节可以通过解Maxwell方程组——利用能够表示这些障碍物的边界条件——而获得。
这需要计算这些大型复杂结构的雷达散射截面(Radar Cross Section,RCS)。
由于这种计算十分困难,而且很多时候必要的参数也无法获得,因此人们开发出了一些无需求助Maxwell方程组就能够描述信号传播特征的近似方法
最常用的近似方法是射线追踪ray-tracing技术。
这种方法通过将电磁波的波阵面表示为简单粒子来近似电磁波的传播特征:这个模式能够确定波阵面上发生反射和折射,但是忽略了麦克斯韦方程组能够预测的更复杂的散射现象。
最简单的射线追踪方法是双路径模型,当发射机和接收机之间有一条直达路径和一条反射路径时,它能够精确地描述信号的传播。
典型的反射路径是在地面上发生反弹,因此在描述高速公路、水面和乡村道路的传播情况时,双路径模型是一个很好的近似方法。
通过增加更多的反射波(反射波还可能被散射和衍射),接下来我们考虑更复杂的模型。
很多传播场景无法用射线追踪模型准确描述。
这种情况下通常使用基于经验测量的分析模型,比如Okumura模型、Hata模型、COST231 Extendtion to Hata模型、Walfisch/Bertoni模型、Piecewise linear模型、室内衰减模型,等等。
无线信道复杂多变往往使得获得确定的信道模型非常困难。
这时,统计模型常常被使用。
由信号路径上的障碍物(如建筑和其它物体)引起的衰减以统计的方式被特征化。
统计模型也被用于描绘大量多径分量的相加干涉和相消干涉的特征。
当传播在很大程度上依赖无线环境的几何及导电特性时——比如室内环境,统计模型往往因为过于粗糙而不能提供有用信息。
不同的室内环境——敞开式厂房、隔间办公室或金属机器商店——的传播特性相差很大。
在这些环境中,需要使用计算机辅助的模型工具来预测信号传播特征。
3信号模型
我们关注的信号是UHF频段(300MHz—3GHz)到SHF频段(3GHz—30GHz)的信号。
大多数陆地移动通信系统使用UHF频段;而卫星系统通常工作在SHF 频段,因为SHF频段的信号能够接近无损地穿透电离层。
发射信号的模型公式是:
其中,u(t)是一个基带复数信号(a complex baseband signal),其同相分量(in-phase
component)是,而正交分量(quadrature component)是
,且u(t)的带宽是B,功率是P u。
设调制信号s(t)载频是fc;Φ0是这个载频的任意初始相位。
我们假设B«fc,因此被发射的信号s(t)的功率P t=P u/2。
除了收到的信号的相位是任意的之外,接收信号还受到多普勒频移的影响——对每个接收信号分量的影响等于vcos(θ/λ),其中θ是信号分量的入射角,v是接收器的移动速度,λ=c/fc是信号波长。
在自由空间模型和射线追踪ray-tracing模型中,我们会忽略多普勒效应,因为对于城市交通工具均速(60mph)和信号频率(大约1 GHz)来说,多普勒频移小于70Hz。
但是在计算统计衰落模型时,多普勒效应是不可忽视的。
注:在信号处理时,经常会对一个信号进行正交处理,即分解为正交分量和同相分量,这两部分由于存在正交性,因而可以构成一个类似复平面的二维空间。
现在我们假设基带信号u(t)是实数,因此u(t)= ,而=0。
于是
我们做的这个假设不会失去普遍性,因为路径损耗对同相分量和正交分量有同样的影响。
在研究统计衰落模型时,我们会使用完整的基带复数信号,因为统计衰落对同相分量和正交分量的影响不一样。
4自由空间损耗
考虑一个在自由空间中从发射端到接收端的信号,其中接收端到发射端的距离是d。
因为这发射端和接收端之间没有障碍物,信号沿着直达路径行进且没有发生反射,这个信号常常被称为LOS(Line-Of-sight)信号或者直达路径信号。
接收信号由自由空间传播损耗公式决定:
其中s(t)是发射信号(send),r(t)是接收信号(receive),√G l是发射天线的场辐
射方向图(field radiation pattern)与接收天线的场辐射方向图(field radiation pattern)在LOS方向的乘积(G l是增益?对于nondirectional天线,G l=1)。
由于处于接收天线的有效面积(effective area)内,接收信号与信号波长成正比例。
设sending信号s(t)的功率是Pt,receiving信号的功率是Pr,则由2.3式得知,接收信号功率和发射信号功率的比例是:
P r P t =[
√G lλ
4πd
]
2
(2.4)
这样,接收信号功率的衰减和发射端与接收端之间的距离的平方成正比。
以后我们还会看到其它的信号传播模型,其信号接收功率更快地随距离而衰减。
接收信号功率还与信号波长的平方成正比,因此当载波频率提高时,接收功率会下降。
自由空间路径损耗公式通常写成dB的形式,即
5射线追踪(Ray Tracing)模型
在一个典型的市区或室内环境中,从一个固定源发射出来的无线信号会在环境中碰到多个物体,产生发射信号的反射复制信号、衍射复制信号、散射复制信号等(如下图所示)。
这些发射信号的额外复制品——也被称为多径信号分量——与接收器接收到的LOS信号相比,可能有功率上的衰减,可能有时间的延迟,可能有相位和/或频率上的偏移。
多径信号和发射信号在接收器端叠加在一起,经常使得接收信号相对发射信号出现严重的扭曲。
在射线追踪模型中,我们假设存在有限数量的反射物,并且这些反射物的位置和导电特性已知。
前面说过,借助恰当的边界条件,我们能够通过求解麦克斯
韦方程组解出多径传播的细节。
然而,计算的复杂性让这个解决方法失去实用性,无法成为一个通用模型。
而射线追踪模型用简单例子来代表电磁波的波阵面,从而对信号传播进行了简化。
这样,波阵面上的反射、折射和衍射效果就由复杂的麦克斯韦波方程简化为简单的几何方程。
当接收器离开最近的散射体的距离大大超过波长,并且所有散射体相对波长足够大、散射体相当平滑时,射线追踪模型的近似误差非常小。
将射线追踪模型和经验测试数据比较后显示,它能够在乡村区域、发射器和接收器都接近地面的城市道路,及附加适当衍射系数的室内环境准确模拟接收信号的功率。
不过,射线追踪模型不能准确捕捉除接收功率变化之外的其它传播效应,比如多径信号的时延扩展(delay spread)。