自由空间损耗

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1、无线传输距离和发射功率以及频率的关系功率灵敏度 (dBm dBmV  dBuV)dBm=10log(Pout/1mW),其中Pout是以mW为单位的功率值dBmV=20log(Vout/1mV),其中Vout是以mV为单位的电压值dBuV=20log(Vout/1uV),其中Vout是以uV为单位的电压值换算关系:Pout=Vout×Vout/RdBmV=10log(R/0.001)+dBm,R为负载阻抗dBuV=60+dBmV应用举例无线通信距离的计算      这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无

2、限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。      通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关。      [Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)      式中Lfs为传输损耗,d为传输距离,频率的单位以MHz计算。      由上式可见,自由空间中电波传播损耗(亦称衰减)只与工作频率f和传播距离d有关,当f或d增大一倍时,[Lfs]将分别增加6dB.      下面的公式说明在自由空间下电波传播的损耗      Los=32.44+2

3、0lgd(Km)+20lgf(MHz)Los=20Lg(4π/c)+20Lg(f(Hz))+20Lg(d(m))=20Lg(4π/3x10^8)+20Lg(f(MHz)x10^6)+20Lg(d(km)x10^3)=20Lg(4π/3)-160+20Lgf+120+20Lgd+60=32.45+20Lgf+20Lgd,d单位为km,f单位为MHz      Los是传播损耗,单位为dB,一般车内损耗为8-10dB,馈线损耗8dB      d是距离,单位是Km      f是工作频率,单位是MHz例:如果某路径的传播损耗是50dB,发射机的功率

4、是10dB,那末接收机的接收信号电平是-40dB。      下面举例说明一个工作频率为433.92MHz,发射功率为+10dBm(10mW),接收灵敏度为-105dBm的系统在自由空间的传播距离:      1.由发射功率+10dBm,接收灵敏度为-105dBm      Los=115dB      2.由Los、f      计算得出d=30公里      这是理想状况下的传输距离,实际的应用中是会低于该值,这是因为无线通信要受到各种外界因素的影响,如大气、阻挡物、多径等造成的损耗,将上述损耗的参考值计入上式中,即可计算出近似通信距离。 

5、     假定大气、遮挡等造成的损耗为25dB,可以计算得出通信距离为:      d=1.7公里      结论:无线传输损耗每增加6dB,传送距离减小一倍在遥控钥匙门禁(RKE)系统中,可以用钥匙扣上的发射器从远端开锁,发射器将无线编码发送到汽车内的接收机。遥控钥匙门禁(RKE)系统通常工作在ISM频段,包括315MHz和433.92MHz。随着远程启动和带校验的RKE的出现,设计者希望延长这些短程设备的有效收发距离。影响有效收发距离的关键因素是无线信号的路径损耗。该应用笔记描述了无线信号的“地面反射”对路径损耗的影响,给出了路径损耗的近似

6、式,并给出了在空旷停车场内路径损耗的曲线。另外,本文还给出了多路径信号和阻塞影响的估算。在RKE系统中,汽车驾驶员利用钥匙扣上的发射器向车内接收机发送无线编码信号,打开车锁。接收机对接收到的信号进行解码,并控制执行装置打开车门。RKE系统的一个重要指标是它的有效收发距离。该距离由链路预算决定,关键因素是钥匙扣上发射器的发射功率、接收器的灵敏度和路径损耗。本应用只讨论路径损耗,阐述了发射器与接收器的距离、发射信号频率以及发射器与接收器之间的相对高度对路径损耗的影响。地面反射中的路径损耗在一个空旷的停车场环境中,几米以上距离的路径损耗与距离的4次方

7、成正比,在自由空间传输中它与距离的平方成正比。实际上,对于增益为1的小天线而言,路径损耗与频率无关,可由一个简单的式表示:其中,R是发射器和接收器之间的水平距离,h1是发射器的高度,h2是接收器的高度。这个简单的用于表示路径损耗的公式式是根据“地面反射”原理得出的。在靠近地面的任何位置,无线信号传输都会在发射器和接收器之间选择一条直接路径和一条地面反射路径,如图1所示。地面反射类似于镜面反射。对于常规地形,地面反射会使信号产生180相移,而且比直接路径传输更远的距离。两条路径信号在接收端重新组合,如果不考虑路径长度的影响,这两路信号可以完全抵消

8、。直接路径和地面反射路径的传输距离由式2和式3表示:由于R、R1、R2>>h1、h2,上述表达式可近似为式4和式5:两者距离之差由式6表示:地面反射是

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