第2章无线移动信道讲述.ppt

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第2章无线移动信道讲述

大气折射对电波传播的影响,在工程上通常用“地球等效半径”来表征,即认为电波依然按直线方向行进,只是地球的实际半径R0(6.37×106m)变成了等效半径Re,等效地球半径Re=8 500km。 大气折射有利于超视距的传播,但在视线距离内,因为由折射现象所产生的折射波会同直射波同时存在,从而也会产生多径衰落。 2.视线传播极限距离 视线传播的极限距离可按图2-8进行分析。 极限:不考虑能量耗散,单纯从可视的几何角度考虑 视线传播的极限距离可由图 2- 8 计算, 天线的高度分别为ht和hr, 两个天线顶点的连线AB与地面相切于C点。由于地球等效半径Re远远大于天线高度, 不难证明,自发射天线顶点A到切点C的距离d1为 (2- 20) 同理, 由切点C到接收天线顶点B的距离d2为 (2 - 21) 3.视线传播极限距离 可见, 视线传播的极限距离d为 (2 - 22) 在标准大气折射情况下, Re=8500km, 故 (2 - 23) 式中, ht、 hr的单位是m, d的单位是km。 2.5.3 绕射 在实际的移动通信环境中,发射与接收之间的传播路径上存在山丘、建筑物、树木等各种障碍物,无线电波被尖利的边缘阻挡时会发生绕射,其所引起的电波传播损耗称为绕射损耗。 当障碍物是单个物体,且障碍物的宽度与其高度相比很小,称为刃形障碍物。 刃形障碍物对电波传播影响示意图如图2-11所示。 图2-11 菲涅尔余隙的定义 图中,x表示障碍物顶点P至直射线TR的距离,称为菲涅尔余隙。 规定阻挡时余隙为负, 如图 2 - 11(a)所示; 无阻挡时余隙为正, 如图 2-11(b)所示。 由障碍物引起的绕射损耗与菲涅尔余隙的关系如图 2-12所示。图中,纵坐标为绕射引起的附加损耗, 即相对于自由空间传播损耗的分贝数。 横坐标为x/x1, 其中x1是第一菲涅尔区在P点横截面的半径,它由下列关系式可求得: (2 - 24) 将输入信号 代入式(2-11),取n=3,展开并观察所含的频率成分,可发现产生的谐波及组合频率如 下: (2-12) 当产生的组合频率与接收信号频率?0接近时,将形成对有用信号的干扰,也称为三阶互调干扰,如式(2-12)所示,包括二信号三阶互调和三信号三阶互调。 利用计算机有哪些信誉好的足球投注网站得到具有最小频道数的无三阶互调的频道组,如表2-1所示。 需要频道数 最小占用频道数 无三阶互调的频道组 频段利用率 3 4 1,2,4; 1,3,4 75% 4 7 1,2,5,7; 1,3,6,7 57% 5 12 1,2,5,10,12; 1,3,8,11,12 42% 6 18 1,2,5,11,13,18; 1,2,9,13,15,18; 1,2,5,11,16,18; 1,2,9,12,14,18 33% 7 26 1,2,8,12,21,24,26; 1,3,4,11,17,22,26; 1,2,5,11,19,24,26; 1,3,8,14,22,23,26; 1,2,12,17,20,24,26; 1,4,5,13,19,24,26; 1,5,10,16,23,24,26 27% 8 35 1,2,5,10,16,23,33,55 23% 9 45 1,2,6,13,26,28,36,42,45 20% 10 56 1,2,7,11,24,27,35,42,54,56 18% 表2-1 无三阶互调频道 差值列阵法 工程上常用差值列阵法判断信道间是否存在三阶互调干扰,选择无三阶互调信道组。 根据信道序号表示三阶互调公式,多信道系统中,任意两个信道序号之差等于任意另两个信道序号之差,即dxi=djk ,就构成三阶互调 D为信道序号之差 适用于信道数不多的情况 互调干扰判断法 图标判断法 依次排列信道序号 按规律依次计算相邻信道序号差值djk,写在两信道序号间 计算每隔一个信道的序号差值 计算每隔二个信道的序号差值;…; 察看三角阵中是否存在相同数值,若有表示满足条件dxi=djk,存在三阶互调;若没有,则不存在三阶互调 互调干扰判断法 互调干扰判断 例: 给定1,3,4,11,17,22,26信道,问是否存在三阶互调干扰? 解:根据三阶互调公式,其信道序号差值如图所示,图中无相同数值,表示无三阶互调 4、其它干扰 时隙干扰 : 时隙干扰指使用同一载频不同时隙的呼叫之间的干扰。 由于移动台到基站间的距离有远有近,较远的移动台发出的 上行信号在时间上会有延迟,延迟的信号重叠到下一个相邻 的时隙上就会造成相互干扰,在GSM系统中可利用

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