Longley-Rice无线电波传输模型.doc

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1、目录目录i第一章绪论11.1研究背景11.2模型分类及参数11.3Longley-Rice模型传输损耗21.4Longley-Rice模型的适用范围3第二章传播模型分析及建模52.1传播模型的分析与选择52.2Longley-Rice模型建模82.2.1衍射传播损耗92.2.2视距(LOS)传播损耗102.2.3向散射传播损耗102.3仿真分析102.3.2SRTM高程数据的抽取过程112.3.3接收机高度描述122.3.4结果13第三章Longley-rice等效模型的建立153.1longley-rice的现状和不足153.2Longley-R

2、ice模型的改进15第四章利用longley-rice模型设计的可视化电磁环境174.1电磁环境可视化174.2三维电磁环境体数据生成184.2.1不规则地形剖面提取184.2.3电磁环境体数据计算194.3在三维数字地球上体绘制电磁环境204.3.1硬件加速的直接体绘制204.3.2电磁环境体数据包围盒204.3.3体数据纹理坐标转换21第五章用Longley-Rice大气折射修正方法的改进255.1对Okumura-Hata和Longley-Rice的比较255.2Longley-Rice模型中对大气折射误差的修正255.3大气折射修正方法的改

3、进26第六章展望30参考文献31第一章绪论1.1研究背景Longley-Rice无线电波传输模型[[1]李娜.地域电波传播预测研究[D].西安电子科技大学2009]是由Longley和Riee提出的无线电波传输模型,该模型为统计模型,它是以无线电波传播理论为依据,并结合了许多实际环境下的测量数据,所以该模型被称为半经验预测模型。正是因为该模型是以无线电波传播理论为依据,有加上了大量的实际测量数据,因此该模型得到了广泛的应用。该模型被称为不规则地面模型,可以用该模型预测自由空间中由地形非规则性所造成的中值传输衰落。1.2模型分类及参数Longley-

4、rice模型有:2种模式。当地形路径易据很详细时,特定路径参数就很容易被确定。这不预测方式为“点到点预测”。如果地形数据不够训确,可以利用Longley-Rice模型估计特定参数的值这种预测方式为“区域预测”。Longley-rice模型有4种变化模式,分别为单信号模式、单天线模式、移动模式和广播模式。在longley-rice模型的早期程序中,所有点对点预测的计算都是基于单天线模式,这里天线的位置是不变的。后来,由于对计算精度需求的提高,人们才引入其他模式。在各种变化模式中,变化的主要是时间、位置和情景3个参量,或者说是一个三维变量。目前,Lon

5、gley-Rice无线电波模型已有相关的计算机仿真程序,可以用来对无线电波传输的损耗进行计算。当无线电波传输路径已知时,计算机的仿真程序可以通过无线电波传播路径的长度、极化方向、无线电波频率、地面有效半径、收发天线高度、地面导电常数以及表面绕射率等参数确定无线电波传输损耗的大小。Longley-Rice预测模型主要有以下参数:①天线极化方式:可以采用水平极化或者垂直极化。Longley-Rice模型中假设发射天线和接受天线具有相同的极化方式;②折射率:空气的折射率决定了无线电波的“弯曲”程度。在一般的模型中,空气折射率用地面有效曲率来代替,通常取1

6、.333。③介电常数:地面的相对介电常数和电导率1.3Longley-Rice模型传输损耗根据无线电波的传播范围的不同,Longley-Rice模型的传输损耗可大致分为三种情况,它们分别为:(1)视距传播损耗(2)绕射传播损耗(3)散射传播损耗。当无线电波传播于视距范围内时,无线电波传播方式主要以反射传播为主。通过对地貌地形的路径及对流层的绕射特点进行分析,预测出无线电波传输中值传输衰落,将双线地面反射模型用来模拟地平线以内的传输场强。视距传播模型的适用范围为:。(2)绕射传播损耗当无线电波传播于超视距范围内时,无线电波传播方式主要以绕射传播为主。

7、但是,当无线电波的传播环境为不规则的地形时,会有两种理论用于计算绕射损耗。其中一种适用于预测非球形但光滑的地面上无线电波的传播,而另外一种则适用于非常不规则的地面上无线电波的传播。采用Fresnel-Kirchoff刃形模型来预测无线电波传播的绕射损耗,其计算结果是上述两种理论结果的加权和。适用范围:为绕射传播距离,单位为km。(3)散射传播损耗当无线电波的传输距离为大大超出地平线的远距离无线电波的传输时,无线电波传播方式主要以散射传播为主,预测理论以绕射理论为主。适用范围:为散射传播距离,单位为km。综上所述,Longley-Rice模型传输损耗

8、为:(3-15)其中:(3-16)(3-17)式中:d为传播距离,单位为km;f为无线电波频率,单位为MHz;为光滑地面距

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