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文档简介
移动信道中的电波传播ch详解演示文稿当前第1页\共有66页\编于星期四\6点1(优选)移动信道中的电波传播ch当前第2页\共有66页\编于星期四\6点2第三章移动信道中的电波传播3.1三种基本传输机制3.1.1反射与多径信号3.1.2绕射损耗
3.1.2散射3.2电磁场基础理论3.3自由空间的无线电传播3.4阴影衰落3.5多径衰落3.5.1多径衰落的基本特性3.5.2多普勒频移当前第3页\共有66页\编于星期四\6点33.5.3瑞利(Rayleigh)和莱斯(Rician)分布3.5.4衰落特征量3.5.5时延扩展与相关带宽3.5.6多普勒频展与相干时间3.5.7多径衰落类型3.6电波传播路径损耗模型3.6.1Okumura模型3.6.2Okumura-Hata模型3.6.3COST-231Hata模型3.6.4COST-231Walfisch-Ikegami(WIM)模型3.6.5COST-231室内电波传播路径损耗模型当前第4页\共有66页\编于星期四\6点43.1三种基本传输机制
电波利用电离层的折射、反射和散射作用进行传播的方式称为天波沿地球表面进行传播的电波传播模式称为地表面波。
在对流层中进行的电波传播方式称为空间波当前第5页\共有66页\编于星期四\6点5
在移动通信系统中,影响电磁波传播的三种基本传播机制:反射、绕射、散射。反射:当电磁波遇到比其波长大得多得物体时发生反射,发射发生于地球表面、建筑物和墙壁表面绕射:当接收机与发射机之间的无线路径被尖利的边缘阻挡时发生绕射散射:当波穿行的介质中存在小于波长的物体并且单位体积内阻挡体的个数非常巨大时,发生散射。散射产生于粗糙表面、小物体或其他不规则物体。当前第6页\共有66页\编于星期四\6点6绕射:基站天线移动台天线绕射波山峰反射、散射反射波直射波地面散射波基站天线移动台天线当前第7页\共有66页\编于星期四\6点73.2无线电波传播概述
三种衰落路径损耗衰落:它指电波在空间传播所产生的损耗,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。它随着距离基站的距离而变,衰减特性服从当前第8页\共有66页\编于星期四\6点8阴影衰落:它是指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,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,其衰落特性服从对数正态分布。这种衰落变化率较慢,又称为慢衰落。
当前第9页\共有66页\编于星期四\6点9小尺度衰落(多径衰落、瑞利衰落):它主要是由多径传播而产生的衰落,反映了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,其衰落特性服从瑞利(Rayleigh)分布或莱斯(Rician)分布。当前第10页\共有66页\编于星期四\6点10多径衰落可分为三种:
1)空间选择性衰落:在不同地点(空间)衰落特性不一样成因:开放型移动信道
2)频率选择性衰落:在不同的频率衰落特性不一样成因:宽带移动信道
3)时间选择性衰落:在不同的时间衰落特性不一样
成因:高速移动用户的信道
当前第11页\共有66页\编于星期四\6点11当前第12页\共有66页\编于星期四\6点12当前第13页\共有66页\编于星期四\6点13GSM1800强场变化举例-100-90-80-70-60-50-40-30-20-100500100015002000250030003500400045005000距离(m)强场(dBm)测量自由空间短期衰落长期衰落±2m/2当前第14页\共有66页\编于星期四\6点143.3自由空间的无线电传播
在自由空间中,电波的传播是直线传播(无阻挡的视距路径)。适用范围是:卫星通信系统和微波视距无线链路接收信号功率自由空间路径损耗式中,f:通信频率,与波长λ的关系为:f=c/λ
d:通信距离
当前第15页\共有66页\编于星期四\6点15当前第16页\共有66页\编于星期四\6点163.4阴影衰落当电波在传播路径上遇到障碍物的阻挡时,会产生电磁场的阴影,造成接收天线处场强中值的变化,从而引起衰落,这种衰落又称阴影衰落接收信号服从对数正态分布(以分贝表示时,服从正态分布)其中,为均值为零的高斯随机变量;标准偏差为(dB计)
当前第17页\共有66页\编于星期四\6点17当前第18页\共有66页\编于星期四\6点18衰落储备Okumura为了防止因衰落(包括多径衰落和阴影衰落)引起的通信中断,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R小于规定指标,这种电平余量称为衰落储备
当前第19页\共有66页\编于星期四\6点19当前第20页\共有66页\编于星期四\6点20
3.5多径衰落3.5.1多径衰落的基本特性多径效应在时域上引起信号的时延扩展,相应地在频域上规定了相干带宽。当信号带宽大于相干带宽时就会发生频率选择性衰落。多普勒效应在频域上引起信号频谱扩展,相应地在时域上规定了相干时间。当符号周期大于相干时间时就会发生时间选择性衰落。
当前第21页\共有66页\编于星期四\6点21
当前第22页\共有66页\编于星期四\6点223.5.2多普勒频移由于移动台和基站的相对运动,每个多径波都经历了明显的频移过程。移动引起的接机信号频移称为多普勒频移。
频率弥散frequencydispersion频率差最大多普勒频移fm=v/λ
当前第23页\共有66页\编于星期四\6点233.5.3瑞利和莱斯分布1、瑞利分布假设:(1)收、发间存在多条反射路径且各个反射波的幅度和到达接收天线的方向角是随机的且满足统计独立;(2)收、发信机之间没有直射波通路设基站发射的信号为考虑到多普勒频移,则经反射(或散射)到达接收天线的第i个接收信号可表示为接收信号为:
当前第24页\共有66页\编于星期四\6点24经推导,结论:当多径数N很大时,合成信号的相位服从
~U[0,2p]
当不存在LOS信号时,多径衰落信号的包络服从瑞利分布;当存在LOS信号时,其包络服从莱斯分布;实测环境中,有时其包络服从Nakagami分布
当前第25页\共有66页\编于星期四\6点25多径接收信号的幅度服从瑞利分布,其概率密度函数为
其中,为包络检波之前所接收信号的均方根(rms)值相位φ(t)的概率密度函数为
当前第26页\共有66页\编于星期四\6点26瑞利分布特点:存在很多径,没有一个特别突出的径
Play当前第27页\共有66页\编于星期四\6点27瑞利分布的均值瑞利分布的均方值瑞利分布的方差r的中值
当前第28页\共有66页\编于星期四\6点28当前第29页\共有66页\编于星期四\6点29当前第30页\共有66页\编于星期四\6点302、莱斯分布莱斯分布特点:存在很多径,有一个特别突出的径Play当前第31页\共有66页\编于星期四\6点31多径接收信号的幅度服从莱斯分布,其概率密度函数为
其中,A为主信号幅度的峰值;为零阶第一类贝赛尔函数当前第32页\共有66页\编于星期四\6点32当前第33页\共有66页\编于星期四\6点333、Nakagami-m分布多径接收信号的幅度服从Nakagami分布,其概率密度函数为
(m≥1/2);;当前第34页\共有66页\编于星期四\6点343.5.4衰落特征量衰落深度衰落速率电平通过率衰落持续时间当前第35页\共有66页\编于星期四\6点351、衰落率和衰落深度衰落率是指信号包络沿正斜率通过中值电平的速率衰落深度是指信号有效值与该次衰落的信号最小值的差值2、电平通过率信号包络沿正斜率通过某一规定电平的速率其中,为最大多普勒频移;为规定电平值Rnormalizedto衰落信号包络的均方根值当前第36页\共有66页\编于星期四\6点363、平均衰落持续时间接收信号包络低于某一特定电平的持续时间
Rt1t2t3(Rayleigh分布)当前第37页\共有66页\编于星期四\6点37当前第38页\共有66页\编于星期四\6点383.5.5时延扩展与相关带宽时延扩展和相干带宽是描述宽带多径信号时间色散特性的参数多径衰落:无线信号在经过短距离(几个波长)或短时间(秒级)的传播后其幅度快速衰落。这种衰落是由于同一传输信号沿两个或多个路径传播,以微小的时间差到达接收机的信号相互干涉引起的。
当前第39页\共有66页\编于星期四\6点391、时延扩展经不同路径达到接收机的时间不同而引起的脉冲宽度扩展的现象。
最大时延扩展→时间色散timedispersion多径传播当前第40页\共有66页\编于星期四\6点40宽带多径信道的时间色散特性通常用平均多径时延和均方根(rms)时延扩展Δ来定量描述
归一化的多径功率延迟分布
当前第41页\共有66页\编于星期四\6点41平均多径时延是功率延迟分布的一阶矩,定义为均方值时延扩展是功率延迟分布的二阶矩,定义为最大时延τmax
,即归一化的包络曲线E(t)下降到-30dB时对应的时延差
当前第42页\共有66页\编于星期四\6点42当前第43页\共有66页\编于星期四\6点432、多径传播对接收信号的影响
时域衰落(fading)符号间干扰(inter-symbolinterference,ISI)典型瑞利衰落包络(900MHz,120km/h)当前第44页\共有66页\编于星期四\6点44相关带宽(coherentbandwidth)Δfc≈1/Tm频域衰落的频率选择性(frequencyselectivity)频率选择(frequencyselective)非频率选择(non-frequencyselectiveorflat)当前第45页\共有66页\编于星期四\6点453、相干带宽两个接收信号的幅度、相位具有高度相关性的频率范围。若相关带宽定义为频率相关函数值大于0.5的某特定带宽,则可表示为相干带宽表征的是信号中两个频率分量基本相关的频率间隔。也就是说,衰落信号中的两个频率分量,当其频率间隔小于相关带宽时,它们是相关的,其衰落具有一致性;当频率间隔大于相关带宽时,它们就不相关了,其衰落不具有一致性(频率选择性衰落)。
当前第46页\共有66页\编于星期四\6点46举例:某市区实测均方根时延扩展为1.37µs,试问该系统在不使用均衡器的条件下对AMPS或GSM业务是否合适?解:因为>30kHz,所以AMPS不需要均衡器就能正常工作;而GSM系统所需的200kHz带宽超过了,所以GSM需要均衡器才能正常工作
当前第47页\共有66页\编于星期四\6点473.5.6多普勒频展与相干时间多普勒频展与相干时间是描述小尺度内信道时变特性的参数时变(timevariation)→时间选择性timeselectivity用户或信道中反射体和散射体移动当前第48页\共有66页\编于星期四\6点481、多普勒频展最大多普勒(Doppler)频移,也称多普勒频展BD
当前第49页\共有66页\编于星期四\6点49多普勒频展:它表征的是时变信道对信号的衰落节拍,这种衰落是由于移动台运动产生的,即就是信道在时域具有选择性,这种衰落又称为时间选择性衰落。若基带信号带宽远大于,则多普勒扩展的影响可忽略,此时信道称为慢衰落信道
多普勒扩展功率谱
当前第50页\共有66页\编于星期四\6点502.相干时间多普勒频展在时域的表示,信道特性没有显著变化的持续时间,可表示为相干时间就是指一段时间间隔,在此间隔内,两个到达信号有很强的幅度相关性。若比特持续时间小于信道相干时间Tc时,信道衰减和相移对于至少一个比特持续时间内基本上固定不变,此时,信道呈现慢衰落性。否则,信道呈现快衰落性,引起信号失真。当前第51页\共有66页\编于星期四\6点51当前第52页\共有66页\编于星期四\6点523.5.7时延扩展与相关带宽
信号通过移动无线信道传播时,其衰落类型取决于发送信号的特性及信道特性。信号参数(如带宽、符号周期等)和信道参数(如rms时延扩展和多普勒频展)之间的关系决定了不同的发送信号将经历不同的衰落类型多径时延扩展引起的衰落效应:频率选择性衰落多普勒频展引起的衰落效应:时间选择性衰落角度色散:空间选择性衰落
当前第53页\共有66页\编于星期四\6点53多径衰落类型当前第54页\共有66页\编于星期四\6点54当前第55页\共有66页\编于星期四\6点55当前第56页\共有66页\编于星期四\6点563.6电波传播路径损耗模型
根据测试数据找出各种地形地区下的传播损耗(或接收信号场强)与距离、频率以及天线高度之间的关系,建立基于不同环境的经验模型,在此基础上对模型进行校正,使其更加接近实际,更准确。在移动通信领域,常用的几种室外电波传播损耗预测模型有奥村(Okumura)模型、Hata模型、COST-231Hata模型和COST-231Walfisch-Ikegami模型(WIM)
当前第57页\共有66页\编于星期四\6点573.6.1Okumura模型适用于UHF和VHF频段、适用于宏小区,但不适用于微小区和微微小区这一模型的特点是:以准平滑地形大城市的场强中值或路径损耗作为基准,对于不同的传播环境给出相应修正因子频率范围为:150MHz-1920MHz
距离为:1~100km
基站天线高度:30~1000m
移动台天线高度:1~10m
当前第58页\共有66页\编于星期四\6点58准平滑地形市区传播损耗中值任意地形地区的传播损耗中值其中,为所在市区中的路径损耗中值;为自由空间传播损耗;为当基站天线高度200米、移动台天线高度
3米时,市区路径损耗相对于自由空间的路径损耗;为基站天线高度增益因子;为移动台天线高度增益因子;KT
为环境类型所带来的增益
Am(f,d)
Hb(hb,d)
Hm(hm,f)
当前第59页\共有66页\编于星期四\6点593.6.2Okumura-Hata模型适用于宏小区,但不适用于微小区和微微小区。哈塔模型是根据奥村曲线图所作的经验公式频率范围为:150MHz-1500MHz距离为:1~100km基站天线高度:30~200m移动台天线高度:1~10m
当前第60页\共有66页\编于星期四\6点60路径损耗公式
式中,f为工作频率(MHz),hb为基站天线有效高度(m),hm为移动台天线有效高度(m),d为收、发天线之间的距离(km),a(hm)为移动台天线高度修正因子,
Ccell为小区类型校正因子,Cterrian为地形校正因子,反映一些重要的地形环境因素对路径损耗的影响
当前第61页\共有66页\编于星期四\6点61频率基站高度移动台高度900MHz50m1.5m当前第62页\共有66页\编于星期四\6点623.6.3Co
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