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时间:2019-09-04
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1、无线信号覆盖知识培训京信通信系统(中国)有限公司目录1234移动通信电波传播特性天馈线系统移动通信电波传播模型34解决弱信号覆盖的方法及案例移动通信电波传播特性1、自由空间传播损耗移动通信电波传播特性2、移动通信信道的主要特点移动通信电波传播特性3、电波传播的特点移动通信电波传播特性3、电波传播的特点(2)三种不同类型的损耗a.路径传播损耗:指电波在空间传播所产生的损耗,它反映了传播在宏观大范围的空间距离上的接收信号电平平均值的变化趋势。b.慢衰落损耗:是由于在电波传播路径上受到建筑物及山丘等的阻挡所产生的阴影效应而产生的损耗。它反映了中等范围内数百波米长量级接
2、收电平的均值变化而产生的损耗,一般遵从对数正态分布。C、快衰落损耗:主要是由于多经传播而产生的衰落,它反映微观小范围内数十波长量级接收电平的均值变化而产生的损耗,一般遵从瑞利分布或莱斯分布。可细分为:空间选择性衰落、频率选择性衰落和时间选择性衰落。移动通信电波传播特性3、电波传播的特点(3)3种效应a.阴影效应:由于大型建筑物和其他物体的阻挡而形成在传播接收区域上的半盲区。b.远近效应:由于接收用户的随机移动性,移动用户与基站间的距离也是在随机的变化,若各移动台发射功率一样,那么到达基站的信号强弱不同,离基站近信号强,离基站远信号弱,这类现象通常称为远近效应。远
3、近效应将加大系统的邻道干扰和杂散辐射干扰,并要求基站接收机的动态范围加大。C、多普勒效应:是由于接收的移动用户高速运动而引起传播频率的扩散而引起的,其扩散程度与用户运动速度成正比。移动通信电波传播模型传播模型建立的意义:研究信号衰减的规律,为移动通信网络规划提供指导。CBAFED移动通信电波传播模型1、奥村(Okumura)模型奥村模型是奥村根据在日本大量测试数据统计出的以曲线图表示的传播模型。该模型是预测城区信号时使用最广泛的模型。它以准平坦地形大城市的中值场强或路径损耗为参考,对其他传播环境和地形条件等因素分别以校正因子的形式进行修正。移动通信电波传播模型2
4、、Okumura-Hata模型移动通信电波传播模型3、COST231-Hata模型移动通信电波传播模型4、COST231-WI模型COST231-WI模型广泛用于建筑物高度近似一致的城区和郊区环境。该模型是基于Walfisch-Bertoni模型和Ikegami模型得到的。在使用高基站天线时该模型采用理论的Walfisch-Bertoni模型计算多屏绕射损耗,在使用低基站天线时采用测试数据。该模型也考虑自由空间损耗,从建筑物顶到街面的损耗以及街道方向的影响。适合频段:800~2000MHz基站的天线高度:4~50m移动台天线高度:1~3m覆盖距离:0.02~5k
5、m移动通信电波传播模型4、COST231-WI模型移动通信电波传播模型5、Keenan-Motley模型移动通信电波传播模型6、规划软件中常使用的传播模型移动通信电波传播模型信号衰减的一般性结论建筑物内损耗的一般结论:位于市区的建筑平均穿透损耗大于郊区和偏远区有窗户区域的损耗一般小于没有窗户区域的损耗建筑物内开阔地的损耗小于有走廊的墙壁区域的损耗街道墙壁有铝的支架比没有铝的支架产生更大的衰减只在天花板加隔离的建筑物比天花板和内部墙壁都加隔离的建筑物产生的衰减小在UHF频段要考虑树叶对传播的影响。研究表明,一般夏天树木枝叶繁茂,因此夏天信号的衰耗会比冬天的时候大1
6、0dB左右,垂直极化的信号损耗大于水平极化信号的损耗。天馈线系统电磁波麦克斯韦在总结前人工作的基础上,提出了著名的电磁场理论(现在称为经典电磁场理论)。根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电磁场可以相互激发,这样变化的电磁场就会脱离场源,由近及远地向周围空间传播出去,形成电磁辐射。这种变化的电磁场按一定的速度以波的形式向四周传播出去,就称为电磁波。天馈线系统电磁波的极化电磁波的极化可分为椭圆极化(包括园极化)、线极化。如果电磁波在传播过程中电场的方向是旋转的,就叫做椭圆极化波。旋转过程中,如果电场的幅度(即大小)保持不变,就称为圆极化波。线极化波可分为垂直极化波、水
7、平极化波。如果电磁波的电场方向垂直于地面,称为垂直极化波,此时无线电波是水平向外传播的。如果电波的电场方向与地面平行,则称为水平极化波,此时无线电波是向垂直方向传播的。垂直极化波水平极化波天馈线系统天线的基本概念无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。按用途分类,可分为通信天线、电视天线、雷达天线等;按工作频段分类,可分为短波天线、超短波天线、微波天线等;按方向性分类,可分为全向天线、定向天线等;按外形分类,可分为线状天线、面
8、状天线等。天馈线系统天线
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