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#/11°Jrp-丁忑乙运口-G裁匚=£§崔°Jrp-丁忑乙运口-G裁匚=£§崔图5-12.44GHz时砖墙的反射系数1D30<1506070ED80cfinci^arc^[dB-gl1D30<1506070ED80cfinci^arc^[dB-gl*9-01D一qp_Tual®』u口LIU*一川洒一UJ書Bs图5-22.44GHz时砖墙的透射系数6•天线高度的影响一2-ray模型当接收天线和发射天线置于同一发射面上时接收信号明显变差。这种现象描述成“2-ray”模型。接收功率是直射波和反射波互相干扰后得出的功率,如图6-1所示。这就是第3节中所讲的主要路径法的简单应用。图6-12-ray”模型直射波可认为是自由空间的传播波形,传播损耗可由第2节公式计算出;反射波损耗可由第4节的公式计算出。反射波的入射角与天线高度和天线间的距离有关,反射系数由入射角,反射角的介电特性和入射波的极化决定。直射波和反射波之间的干扰是由于两束波到达接收点时的相位不同引起的。图6-2和图6-3代表了胶木表面(e=4)2-ray模型的传播损耗。这相当于天线置于办公桌面或光滑的木地板上的实际情况。传播损耗是收发信机之间距离的函数。S3id12M16S3id12M161320distancen]■■10如加叩呗勒曹=90一IISL图6-22.44GHz,e=4,hl=h2=0.5米时,2-ray传播损耗图6-32.44GHz,e=4,h1=h2=5米时,2-ray传播损耗图6-2天线高度为0.5米,图6-3天线高度为0.05米。从图6-3可明显看出,由于两路径不同相移而产生相长干扰和相消干扰区。为了保证系统不间断通信,应保证系统有足够的动态范围。我们可以证明当接收机距离大于某一值时接收信号功率以1/R4衰落(自由空间是1/R2),此距离我们称之为“破坏距离”,由下式算出。(6.1)R=(4hh/九)(6.1)breakpoint12举例说明:当频率为2.4GHz时,天线高度都是0.5米,由式(6.1)可算出R=8米;当天线高度0.05米时,可得出R=0.08米,图6-3显示当通信距离大于R时,TM极化波传播损耗要小于TE极化波。总之,2-ray模型预测R之前的峰值和谷底,当距离大于R时信号衰落很快,因此,天线离地面越近,R越小,信号衰落越快。7.总结非理想介质环境中电波传播相当复杂,但总有一行之有效的办法来计算传播损耗,由此来判断通信系统的性能。理想的自由空间传播模型中传播损耗计算有理论公式;而室内环境下计算传播损耗的方法是经验公式。距离越远信号衰落越快(用平均值的方法计算有相对误差)。反射和透射损耗可根据反射系数和透射系数算出。反射和透射系数主要取决于介质特性,电波极化方式和入射角。图中所示的模拟曲线显示了传播损耗和通过一定厚度的介质层(墙或地板)时的反射损耗情况,墙的厚度和内部结构影响
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