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互调干扰的基本概念及分类
移动通信技术 第二章 移动通信的电波传播与干扰 第二 章移动通信的电波传播与干扰 内容 表征无线电波传播特征、信道特征 电波传输特征的估算 噪声、干扰 第二 章移动通信的电波传播与干扰 重点 自由空间传播衰耗 噪声、干扰 难点 电波传播衰耗特性的数字特征 任意地形、地物情况下电波传播衰耗中值的预测 第二 章移动通信的电波传播与干扰 目的和要求 了解电波传输特征及信道特征 掌握电波传输特征的估算 了解电波传输中的噪声及干扰 2.1无线电波传输特征 直射波 在自由空间中,电波沿直线传播而不被吸收,也不发生反射、折射和散射等现象而直接到达接收点。 自由空间传播 :是指天线周围为无限大真空时的电波传播 ,为理想传播条件。 电波传播能量受到损耗 ,可通过下式来描述 2.1无线电波传输特征 反射波 电波在传输过程中,遇到两种不同介质的光滑界面时,就会发生反射现象 。可以参考下图: 图中路径a与b为反射波路径,c为直射波路径。 2.1无线电波传输特征 障碍物的影响与绕射 电波的直射路径上存在各种障碍物,由障碍物引起的附加传播损耗称为绕射损耗。 设障碍物与发射点和接收点的相对位置如图所示。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(a);无阻挡时余隙为正 ,如图(b) 2.1无线电波传输特征 大气中的电波传播 大气对电波的折射:大气折射率引起电波传播方向发生弯曲的现象。 视线距离:视线所能到达的最远距离。 发射天线和接收天线高度分别为hT和hR,两个天线顶点的连线AB与地面相切于C点。可得视距传播的极限距离d为: 在标准大气折射情况下, Re=8500 km, 故: 2.2 移动通信的信道特征 多径衰落 由于信号在传输过程中是通过多条路径实现的,但是在不同路径中都有衰落现象,这中衰落称为多径衰落。 多径效应引起的接收信号中脉冲宽度扩展的现象,称为时延扩展 。 两个频率相隔很近的衰落信号,当时延扩展达到某一数值时,就有可能变得相关。对于某一时延扩展值,两衰落信号是否相关取决于两者的频率间隔。两衰落信号相关时的频率间隔称为相关带宽 。 2.2 移动通信的信道特征 阴影效应 接收的信号场强会出现两种变化:第一种变化是多径衰落或称快衰落,在性质上属于微观变化;第二种变化是随着车辆的运动,信号场强中值也在缓慢地起伏,它起因于建筑物和起伏地形的阴影效应,故称之为地形衰落或慢衰落 ,服从对数正态分布 。 随时间变化的慢衰落,即由于大气折射状况的平缓变化,使得同一地点所收到的中值场强随时间而缓慢地变化 ,服从对数正态分布 。 2.3 电波传播特性的估算 地形地物的分类 地形的分类 准平滑地形 传播路径地形剖面图上,表面起伏高度在20m以下,且起伏缓慢 不规则地形 丘陵地形、孤立山岳、倾斜地形、水陆混合地形 2.3 电波传播特性的估算 基站天线有效高度hb hb=htn-hgn hgn:从基站天线架设点起3~5km距离内的平均地面海拔高度 Htn:基站天线的海拔高度 天线高度均指天线有效高度 MS天线有效高度hm 有效高度 指地面以上的高度 2.3 电波传播特性的估算 地物的分类 按地面障碍物的密集程度和屏蔽程度分: 开阔地:在电波传播方向上无高大树木、建筑物等障碍物,呈开阔状地面 郊区:移动台周围的障碍物不稠密 市区:移动台周围的障碍物稠密 2.3 电波传播特性的估算 准平滑地形上的 电波传播特性 市区传播衰减中值 的预测 基本衰耗中值Am(f,d) 取决于传播距离d、 工作频率f Am(f,d)曲线以 hb=200m,hm=3m 为基准 基站天线有效 高度增益因子 Hb(hb,d) MS天线有效 高度增益因子 Hm(hm,f) 2.3 电波传播特性的估算 准平滑市区传播衰减中值 L市区=Lbs+Am(f,d)-Hb(hb,d)-Hm(hm,f) Hb(hb,d)、Hm(hm,f)为增益因子,计算衰减中值时取减号 。 2.3 电波传播特性的估算 郊区、开阔地的 衰减中值的预测 郊区衰减中值的预测 L郊区=Ls市区- Kmr 郊区修正因子Kmr 2.3 电波传播特性的估算 开阔地衰减中值的预测 L开阔地=Ls市区- Qo(或Qr) Qo为开阔地修正因子 Qr为准开阔地的修正因子 2.3 电波传播特性的估算 不规则地形修正因子 丘陵地的修正因子 地形起伏高度△h:指自接收MS向发射的基站方向延伸10km的范围内,地形起伏的90%与10%处的高度差 丘陵地修正因子分为两项 以△h为参数而变化的丘陵地修正因子Kh 丘陵地微小修正因子Khf 主要是考虑在丘陵中,谷底与山峰处的
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