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文档简介
本课程为无线电波传播基础理论,内容安排如下:1.1研究电波传播特性的必要性1.2频段划分1.3dB概念的介绍1.4电波传播方式1.5快衰落与慢衰落1.6传播损耗1.7900/1800频段传播特性比较1.8传播模型1.9色散和多普勒效应
无线电波传播基础理论当前第1页\共有22页\编于星期二\8点1.1研究电波传播特性的必要性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。无线电波传播与工作频率有关,如450MHz、900MHz和1800MHz的电波传播特性差别很大;无线电波传播特性与各区域的电波传播环境有关,确定某一特定地区的传播环境的主要因素有:
自然地形(高山、丘陵、平原、水域等)
人工建筑的数量、高度、分布和材料特性
该地区的植被特征
天气状况
自然和人为的电磁噪声状况另外,无线电波传播还受到移动台运动因素的影响。静止的移动台与高速运动的移动台的传播特性也大不相同。电波传播具有可逆性,即电波从A点传播到B点所经历的损耗和衰减同电波从B点传播到A点所经历的是一样的。当前第2页\共有22页\编于星期二\8点1.2频段划分通常无线电波所指的是从极低频10KHz到极超高频的顶点300GHz(GigaHertz)。通常划分成八个区域,参看下表:当前第3页\共有22页\编于星期二\8点1.2频段划分移动通信中频段的划分为:由上表可以看出移动通信频段位于UHF频段范围内,是以空间波的方式进行传输的。当前第4页\共有22页\编于星期二\8点1.3dB概念的介绍当前第5页\共有22页\编于星期二\8点1.3dB概念的介绍当前第6页\共有22页\编于星期二\8点1.4电波传播方式当前第7页\共有22页\编于星期二\8点1.4电波传播方式当前第8页\共有22页\编于星期二\8点1.5快衰落与慢衰落快衰落:大量传播路径的存在就产生了所谓的多径现象,其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,这就是所谓的快衰落或多径衰落,也称为瑞利衰落。其电场强度概率函数是服从瑞利分布的。克服快衰落的方法主要有各种形式的分集方式:时间、频率、空间、极化当前第9页\共有22页\编于星期二\8点1.5快衰落与慢衰落慢衰落:移动台接收的信号除瞬时出现快速瑞利衰落外,其场强中值随着地区位置改变出现较慢的变化,这就是所谓的慢衰落或阴影衰落,其接收电场强度概率函数是服从高斯分布的。电波传播路径上遇有高大建筑物、树林、地形起伏等障碍物的阻挡,就会产生电磁场的阴影。克服慢衰落的主要方法是加大发射功率,提高接受灵敏度,宏观分集等。当前第10页\共有22页\编于星期二\8点1.5快衰落与慢衰落总的来说,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。也就是说,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。当前第11页\共有22页\编于星期二\8点1.6传播损耗在研究传播时,特定接收机功率接收的信号电平是一个主要特性。由于传播路径和地形干扰,传播信号减小,这种信号减小称为传播损耗。自由空间的传播损耗可以由下式表示: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:式中γ=2。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。当前第12页\共有22页\编于星期二\8点1.6传播损耗当前第13页\共有22页\编于星期二\8点1.6传播损耗不同环境下γ因子的取值范围:当前第14页\共有22页\编于星期二\8点1.6传播损耗当前第15页\共有22页\编于星期二\8点1.7900/1800频段传播特性比较
总体而言GSM1800MHz频段的覆盖比GSM900M频段要差一些:
Okumura–Hata公式中GSM1800M频段的路径损耗比GSM900M频段大9.79dB功率预算中GSM1800M频段MS发射功率比GSM900M频段小3dB(各自分别为30dBm和33dBm)
50m长7/8”电缆损耗差值为0.97dBGSM1800与GSM900相比较,所有以上各项给出了13.77dB差值但实际的场强测量和1800M频段的模型校正发现平均差值并没有这么大通常Okumura–Hata模型1800M频段的修正因子比900M频段小3~6dB。这说明平均损耗差值在8~10dB之间,且依赖于具体电波传播环境和基站天线高度当前第16页\共有22页\编于星期二\8点1.7900/1800频段传播特性比较以下测试是在市区环境中同一站址,分别在1800MHz和900MHz频段的下行链路中进行的,平均差值=9.5dB,变化范围为=-6~22dB(损耗包括了ERP和电缆损耗的不同)
图中部分变化较大的值是由于天线波瓣图的差异造成的室内穿透损耗1800M比900M平均要大3~5dB,但对部分建筑物可能是负的当前第17页\共有22页\编于星期二\8点1.7900/1800频段传播特性比较
路径损耗用5dB纠正
BS天线高度30mMS天线高度1.5m
标准方差σ=8dB
路径损耗斜率3.38GSM1800MS灵敏度,功率-100dBm,30dBmGSM900MS灵敏度,功率-102dBm,33dBm平均差值=8.77dB当前第18页\共有22页\编于星期二\8点
由于1800M频段的覆盖比900M频段要差8~10dB,因此,可以通过共站址的方法实现有效的室外覆盖。同时也要求GSM900实现良好的室内覆盖1.7900/1800频段传播特性比较当前第19页\共有22页\编于星期二\8点1.8传播模型·随着网络规模的扩大,对通信质量要求的提高,网络规划、覆盖预测已不可能靠手工运算来完成。通过计算机应用传播模型就能够很好的解决这一问题。通过模型进行预测能够得到误差在10dB以内的路径损耗的本地均值·
移动通信中用到的传播模型有很多,常见的有:
●Hata-Okumura模型
●Walfisch-Ikegami模型
●Planet通用模型不同的模型有不同的特点,有各自的适用范围。下面将介绍几种国内用来做场强预测的几种模型。当前第20页\共有22页\编于星期二\8点1.8传播模型●Hata-Okumura模型Lp-从基站到移动台的路径损耗(dB)f-载波频率(MHz)hb-基站天线高度d-基站到移动台之间的距离(m)hm-移动台天线高度(1~10m),一般取1.5m,单位为m-移动台高度修正,在中等城市取在大城市取值当前第21页\共有22页\编于星期二\8点●Walfisch-Ikegami模型(WIM型)1.8传播模型
该经验模型是为了预测建筑物对传输损耗中值的影响而开发的。它应用于建筑物高度相当一致、排列成行且相邻建筑物之间的间隔较窄的距离在0.02~5km的市区和郊区环境。若基站和手机天线之间存在视距传播,则:
Lb=42.6+26㏒(d)+20㏒(f
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