第3讲 无线电波传播理论解读
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传播损耗-反射损耗
地面性质 等效地面反射 系数 反射损耗 (dB) 水面 0.9~1 稻田 0.6~0.8 田野 0.3~0.5 城市、山地 、森林 0.1~0.2
0~1
2~4
6~10
14~20
传播损耗-其他传播损耗
绕射损耗
T
T R R
穿透损耗
在分析山区或者城市中摩天大楼密布的密集市区的传 输损耗时,通常还要分析绕射损耗和穿透损耗。一般室内 的电波分量是穿透分量和绕射分量的叠加。
第三章 无线电波传播 理论
参考书目:
樊昌信.《通信原理》
马玉珉.《通信系统理论》
闻映红.《天线与电波传播理论》 马华兴.《传播模型优化的研究》
主要内容: 3.1 无线电波传播机制 3.2 无线电波衰落特性 3.3 无线电波传播模型
3.1无线电波传播机制 无线电波传播特性的研究和了解是移动通信 网络规划和建设的基础,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 进行的场强预测。
3.3无线电波传播模型
无线传播模型是计算电磁波在传播过程中的传播损耗
的数学模型。
传播模型是十分重要的,是移动通信网规划的基础。
无线电波的传播模型就是通过实际的测量,并借助计 算机,对不同区域的测量结果进行曲线拟合,最终勾 勒出电波在不同地形条件的传播公式。
传播模型的准确与否关系到小区规划是否合理,运营
ε μ
E2
θ θ E1
WdBm XdBm
穿透损耗=X-W=B dB
电磁波穿透墙体的反射和折射
物体阻挡/穿透损耗为:
隔墙阻挡:5~20dB
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: 2~15dB
厚玻璃: 6~10dB
火车车厢的穿透损耗为:15~30dB
移动通信中频段的划分为:
GSM CDMA ê ±× ¼ GSM900² ¨¶ Î 1800² ¨¶ Î 890-915MHz(MS) 1710-1755MHz(MS) 935-960MHz(BS) 1805-1850MHz(BS) 825-835MHz (MS) µÂ Æ Ê· ¶Î § 870-880MHz (BS) ©Õ À ¹ GSM² ¨¶ Î 885-915MHz(MS) 930-960MHz(BS) ¼Ê õ
基本原理-传播路径
①建筑物反射波 ②绕射波 ③直达波 ④地面反射波
在一个典型的蜂窝移动通信环境中,在蜂窝基站与
移动台之间的通信不是通过直达路径,而是通过许多其
他路径完成的。
无线电波以视距内直射波、反射波和散射为主要传
播方式,大部分情况是移动台附近散射体产生的多个反
射波。这些经过不同传播路径到达接收机的信号将具有
由上表可以看出移动通信频段位于UHF频段范围内。
在不同的频段内的频率具有不同的传播特性:
• 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。 移动通信系统选择的UHF频段与其他频段相比,在 覆盖效果和容量之间折衷的比较好。随着人们对移动通 信的需求越来越多,需要的容量越来越大,移动通信系 统必然要向高频段发展。
无线传播环境十分复杂,传播方式多种多样,几乎 包括了电波传播的所有过程,如:直射、绕射、反射、 散射。 直射: 直射是无线电波在自由空间传播的方式。自由空间 是一个理想的无限大的空间,是为了减化问题的研究而 提出的一种科学的抽象。在自由空间的传播衰落不考虑 其它衰落因素,仅考虑由能量的扩散而引起的损耗。
根据接收信号场强变化的大小,无线电波在无线空
间中传输时经历的衰落分为3类损耗:
大尺度衰落——描述由距离引起的信号的衰减,大尺度
区间(数百或千米)内接收信号强度随发射接收距离变 化的特性 中尺度衰落——中等尺度区间(数百波长)内接收信号 强度中值的慢速变化特性 小尺度衰落——小尺度区间(数十波长)内接收信号场 强瞬时值的快速变化特性
空间分集
在空间设立两副接收天线,独立地接收同一信号,
再合并输出,衰落的程度能被大大地减小。
两天线间隔距离越大,多径传播的差异就越大,所
接收场强的相关性就越小。所谓相关性是指信号间相似
的程度。
空间分集是GSM数字移动通信系统中最常用的一种
分集方法。
极化分集
由于移动台的小型化,对移动台接收采用空间分集
耗越大,绕射能力越弱,传播的距离也越近。
根据衰落对无线信号造成的影响,无线电波在无线 空间中传输时经历的衰落分为3类:
平均路径损耗——平均接收信号的强度与距离长度增 加的某次幂成反比变化 阴影衰落——当移动台通过不同障碍物阻挡所造成的 电磁场阴影时,其局部中值电平随地点、时间以及移 动台速度做比较平缓的变化, 称为慢衰落。 多径衰落——由于多径传播引起的衰落。接收处合成 波的幅度和相位随移动台的运动产生很大的起伏变化 ,通常把这种现象称为多径衰落或快衰落。
高速技术---AFC自动频率校正
问题: 高速引起无线频率偏移---多普勒频移 解决: 自动频率矫正技术可以有效克服频率偏移,确保无线链路质量 支持最高速度: 超过500km/h 适用业务:语音、CSD、GPRS
f:接收频率 v:速度
fc:工作频率 λ :波长
fd:多普勒频移 θ :夹角
根据接收信号场强变化的作用时间,无线电波在无 线空间中传输时经历的衰落分为2类损耗: 慢衰落——接收信号强度下降,但该场强中值随地理 改变变化缓慢,故称慢衰落。又称为阴影衰落。 快衰落——在足够短的时间间隔内接收信号强度的快 速变化,并且合成波的振幅和相位随移动台的运动起 伏变化很大 ,称为快衰落。
无线电波是无线通信中信息传播的载体
无线电波无处不在:
– 无线广播
– 无线电视 – 卫星通信 – 移动通信 – 雷达
通常无线电波所指的是从极低频10KHz到极超高频 的顶点300GHz(Giga Hertz)。通常划分成八个区域, 参看下表:
波段 号数 4 5 6 7 8 9 10 11 符号(中译名) VLF(甚低频) LF(低频) MF(中频) HF(高频) VHF(甚高频) UHF(超高频) SHF(特高频) EHF(极高频) 频率范围频率范 (下限除外包括上限) 3至30kHz 30到300kHz 300至3 000kHz 3至30MHz 30至300MHz 300至3 000MHz 3至30GHz 30至300GHz 相当米制划分 万米波 千米波 百米波 十米波 米波 分米波(十分之一米波) 厘米波(百分之一米波) 毫米波(千分之一米波)
为了对抗多径传播而引起的衰落,移动通信采用分 集接收技术。
分集接收:是指接收端对它接收到的多个衰落特性相互 独立(携带同一信息)的信号进行特定的处理,以降 低信号电平起伏的办法。
分集的含义:一是分散传输,使接收端能够获得多个统 计独立的、携带同一信息的衰落信号;二是集中处理, 即接收机把收到的多个统计独立的衰落信号进行合并 (包括选择与组合)以降低衰落的影响。
不同的幅度和相位,它们的合成效果将导致接收机收到
的信号变得非常复杂,即多径传播模式。
3.2无线电波衰落特性
无线电波传播极其复杂,存在直射、反射、绕射和散
射等多种传播方式和多径,会引起严重的信号衰落 。
基站发出的无线电信号的传播路径损耗受地面地形地
物的影响很大,基站越高信号传得越远 。
无线电波传播还和频率相关,频率越高,传播路径损
反射:
当电磁波遇到比波长大得多的物体时,发生反射。 反射发生在地球表面、建筑物和墙壁表面。
绕射:
当发射机和接收机之间的传播路由被尖锐的边缘阻 挡时,发生绕射。
绕射使得无线电信号能够传播到阻挡物后面。
散射:
当电磁波的传播路由上存在小于波长的物体、并且 单位体积内这种障碍物体的数目非常巨大时发生散射。 散射发生在粗糙表面、小物体或其它不规则物体,如: 树叶、灯柱等。
绕射损耗
特点: –电磁波在绕射点四处扩散 –绕射波函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
建筑物穿透损耗
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
w1 ε 0μ 0 d D w2 ε 0μ 0
其中f为频率(MHz),d为距离(km)。上式与距离d成 反比,当距离增加一倍时,自由空间的路径损耗增加6dB 。同时,减小波长提高频率也会使路径损耗增大。当已知 频率f还可以简化上式: L p L0 10 log( d km ) γ 称为路径损耗倾斜因子。在实际蜂窝环境中,随着 环境的不同γ 的取值范围在2~6之间变化。
时间分集
采用一定的时延来发送同一消息或者在系统所能 承受的时延范围内在不同的时间内发送消息的一部分 。 时间分集的弊病是导致信道容量能离减少,因为 相同的码组被发射几次,而不管传输信道的信能如何。 在移动通信系统中,交织与纠错编码就是一种有 效和实用的时间分集方法。
频率分集
频率分集是指用两个以上的频率同时传送一个信
号,在接收端对不同频率的信号进行合成,利用不同频
率的无线载波的不同路径减少或消除衰落的影响。
由于频率资源的限制,在移动通信系统中一般不
采用这种分集技术。
抗多径衰落技术—分集接收
分集的含义 ������ 接收机对多个携带同一信息且衰落特性相互独立 的接收信号处理后达到克服多径衰落的目的
两种处理方法:
电梯的穿透损耗: 30dB左右
茂密树叶损耗:10dB
阴影衰落(慢衰落):
它是由于电波传播路径上的障碍物的阻挡而产生的 损耗。当电波传播路径上遇到高大建筑物、树林、地形起 伏等障碍物的阻挡,就会产生电磁场的阴影。这种衰落变 化率较慢,服从对数正态分布,又称为慢衰落。
多径衰落(快衰落):
无线电波通过反射、绕射和散射等传播途径建立收 发的无线链路,接收处合成波的幅度和相位随移动台的运 动产生很大的起伏变化。这种由于多径传播引起的衰落称 为多径衰落或快衰落,服从瑞利分布。
参照ITU-R P.1411-1,结合中国国情,传播环境分类如下:
在蜂窝环境中有两种影响:第一种是多径,从建筑物 表面或其他物体反射、散射而产生的短期衰落;第二种是 直接可见路径产生的主要信号强度的缓慢变化,即长期场 强变化。信道工作于符合瑞利分布的快衰落并叠加有信号 幅度满足对数正态分布的慢衰落。
传播损耗-自由空间传播损耗
自由空间的传播损耗可以由下式表示:
L p 32.4 20log(f MHz ) 20log( d km )
一般比较困难,在固定基站上采用大距离的空间分集也
不可能总行得通。 把两副接收天线的极化方向互成一定的角度进行接 收,可以获得较好的分集效果 。极化分集可以把两副天
线集成在一副天线内实现,这样对于一个小区只需一副
发送天线和接收天线即可,如果采用双工器,则只需一 副收发合一的天线,大大减少了天线的数量。
商是否以比较经济合理的投资满足了用户的需求。
无线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。影响传播环境的主要 因素: • 地貌:高山、丘陵、平原、水域、植被 • 地物:建筑物、道路、桥梁 • 噪声:自然噪声、人为噪声 • 气候:雨、雪、冰(对UHF频段影响微小)
无线传播环境
选择信噪比最大的信号
最大比率合并信号(同相和加权方式)
1 G1
切换逻辑或解 调器
2
G2
m 天线
Gm 可变增益
空间分集
信道均衡——பைடு நூலகம்服码间干扰
自适应均衡器
yk Z
1 -
yk+1
Z
1
-
yk+2
Z
1
-
yk+N
W0k
W1k
W2k
WNk
dk ∑
dk
自适应算法
ek
∑
xk
检测器
多普勒频移
多普勒频移:由于波源和接收者之间存在着相互运动而造 成接收者接收到的频率和波源发出的频率之间发生变化。 快速运动的移动台会产生多普勒频移现象,这是因为 在移动台高速运动时接收和发送信号将导致信号频率发生 偏移而引起的干扰。接收机收到的信号频率将与发射机发 出的信号频率之间产生一个差值。