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时间:2020-11-03
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1、ITU-RP.1238-5建议书用于规划频率范围在900MHz到100GHz内的室内无线电通信系统和无线局域网的传播数据和预测方法(ITU-R第211/3号课题)(1997-1999-2001-2003-2005-2007年)范围本建议书介绍了在900MHz至100GHz频率范围内的室内传播的指导原则,主要内容如下:–路径损耗模型;–时延扩展模型;–极化和天线辐射图的效应;–发射机和接收机选址的效应;–建材装修和家具的效应;–室内物体移动的效应。考虑到a)正在开发将在室内工作的许多短距离(工作范围短于1km)的个人通信应
2、用;b)正如许多现有产品和热门的研究活动所表明的那样,无线局域网(RLAN)和无线专用交换机(WPBX)需求很旺盛;c)希望设立无线局域网标准,可与无线和有线通信都兼容;d)采用非常低功率的短距离系统在移动和个人环境下提供业务有许多优点;e)在建筑物内的传播特性和在同一区域内许多用户引起的干扰这两方面的知识,对系统的有效设计是非常重要的;f)用于系统初步规划和干扰估算的通用(即与位置无关)模型和用于某些细致评估的定型(或具体地点)模型都是需要的;注意到a)ITU-RP.1411建议书为频率范围在300MHz到100GHz
3、的室外短距离电波传播提供了指导,并且该建议也应该作为同时存在室内和室外传播条件的那些情况下的参考文件。建议1对工作于900MHz到100GHz之间的室内无线电系统的传播特性进行评估时,采用附件1中的资料和方法。附 件 11引言室内无线电系统的传播预测在某些方面是与室外系统有区别的。跟室外系统中一样,根本目的是保证在所要求的区域内有效覆盖(或在点对点系统情况下保证有可靠的传播路径)和避免干扰,包括系统内的干扰以及其他系统的干扰。然而,在室内情况下,覆盖的范围是由建筑物的几何形状明确地限定的,而且建筑物本身的各边界将对传播有
4、影响。除了一建筑物的同一层上的频率要重复使用外,经常还希望在同一建筑物的各层之间要频率共用。这样就增添了三维干扰问题。最后,距离很短,特别是使用毫米波频率的场合,意味着无线电路径附近环境的微小变化可能会对传播特性有重大的影响。由于这些因素的复杂性,若要着手室内无线电系统的具体规划,就需要知道特定位置的详细情况,如几何形状、材料、家具、预期的使用模型等。但是,为了进行系统初步规划,必须估计出覆盖该区域内所分布的移动站所需要的基站数目以及要估计与其他业务的可能干扰或系统之间的潜在干扰。对这些系统规划的情况而言,通常必须要有代
5、表该环境中的传播特性的模型。同时,为了完成计算,该模型不应该要求使用者提供许多输入信息。本附件主要说明了在室内无线电环境中遇到的传输损伤的通用的、与位置无关的模型和定性的建议。如有可能,也给出与位置有关的专用模型。在许多情况下,基本模型可用的数据受限于频率或试验环境。当可以取得更多的数据时,希望将附件中的建议加以扩充。同样,要根据使用这些模型过程中取得的经验来改善这些模型的精度。但是,本附件代表了目前可以使用的最佳建议。2室内无线电系统中的传播损伤和质量的度量标准室内无线电信道的传播损伤主要由下列因素所造成:—来自房间内
6、的物体(包括墙和地板)的反射和物体附近的衍射;—穿过墙、地板和其他障碍物的传输损耗;—高频情况下能量的通道效应,特别时走廊中这个效应更明显;—房间中人和物体的运动,包括在无线电链路的一端或两端可能的运动,而引起的传播损伤如下:—路径损耗——不仅有自由空间损耗,还有由于障碍物以及穿过建筑物材料传输引起的附加损耗,并且由于通道效应,自由空间损耗可能会减小;—路径损耗随时间和空间的变化;—从波的反射分量和衍射分量而引起的多径效应;—由于移动终端的随机位置变化而引起的极化失配。室内无线通信业务可以由如下特性来表征:—高/中/低数
7、据速率;—每个基站的覆盖区(如房间、楼层、建筑物);—移动式/便携式/固定式;—实时/非实时/准实时;—网络拓扑(如点对点、点对多点、每一点对每一点)。对于每一种应用场合,如语音通信、不同速率的数据传输、图像传送和视频业务等,确定一个信道的哪一种传播特性最适合于描述它的质量是很有用的。表1列出了典型业务最重要的特性。表1典型业务和传播损伤业务特性有关的传播损伤无线局域网高数据速率、单个或多个房间、便携式、非实时、点对多点或每一点对每一点路径损耗-时间和空间分布多径时延有用模和无用模的强度之比无线专用交换机中等数据速率、多
8、个房间,单层或多层,实时、移动,点对多点路径损耗-时间和空间分布室内传呼低数据速率、多层、非实时、移动、点对多点路径损耗-时间和空间分布室内无线电视高数据速率、多个房间,实时、移动式或便携式、点对点路径损耗-时间和空间分布多径时延3路径损耗模型使用这一传输损耗模型时假设基站和便携终端位于同一建筑物内。可以用位置通用的
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