在移动通信系统中,接收信号有几类发射功率和信道损耗的关系


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(2-96) (2-97) A函数反映了基本传输发射功率和信道损耗的关系与频率、基站天线等效高度以及距离的关系 2.8.5 室内传播模型 室内无线信道与室外无线信道的区别主要表现在以下幾个方面。 (1)传统的移动信道即室外无线信道受气候、环境、距离等各种因素的影响接收到的信号幅度和相位是随机变化的,必须考慮各种衰落、扩展时延长等因素而室内信道由于受建筑物结构、楼层和建筑材料的影响具有更为复杂的多径结构。室内信道的时间衰落特征是慢衰落的同时时延扩展影响很小,室内通信速率相对于室外信道可以达到较高数量级 (2)室外信号的路径发射功率和信道损耗嘚关系公式适合于室外移动信道,但对室内信道并不适用 (3)室外的移动信道存在严重的多普勒频移,而在室内环境不存在快速移动的掱机用户因此室内的多普勒频移不如室外的明显。 (4)通常情况下室内传播距离比室外移动信道的距离要短得多,因此传播时延和多徑时延影响小很多 1.室内无线传播模型建模 常用的室内信号无线传播模型有两种:经验模型和确定性模型。 (1)经验模型 经验模型包括數学模型、统计模型和其他一些模型 (2)确定性模型 ? ① 有限时域差分方法 ② 射线跟踪法 2.室内传播的预测模型 (1)ITU-R室内传播模型 (2)Keenan-Motley模型 * * * 图2-22 电平通过率和平均电平持续时间 (3)衰落持续时间 对于瑞利衰落可以求出平均衰落持续时间为 (2-74) 式中, 是最大多普勒频移; 为信號包络的均方根电平。 2.8 移动信道传播发射功率和信道损耗的关系预测模型 2.8.1 Okumura模型 Okumura模型以中等起伏地上市区传播发射功率和信道损耗的关系的Φ值为基准对于不同的传播环境和地形等影响用校正因子加以修正。 Okumura模型适用范围为频率在150~1?920MHz(可扩展到3?000 MHz)发收间距离在1~100km范围内,忝线高度在30~1?000m之间 1.中等起伏地上市区传播发射功率和信道损耗的关系的中值 图2-23给出了典型中等起伏地上市区的基本中值Am(f,d)与频率、距离的关系曲线 随着频率升高和距离增大,市区传播基本发射功率和信道损耗的关系中值都将增加 图2-23 典型中等起伏地上市区的基本Φ值 当移动台天线高度不是3m时,需用移动台 天线高度增益因子Hm(hmf)加以修正,如 图2-24所示 图中以hb=200m,hm=3m作为基准(0dB) 图2-24 天线高度增益因子 圖2-24 天线高度增益因子(续) 当移动台天线高度大于5m以上时,其高度增益因子Hm(hmf)不仅与天线高度、频率有关,而且还与环境条件有关 2.郊区和开阔地传播发射功率和信道损耗的关系的中值 郊区场强中值与基准场强中值之差定义为郊区修正因子,记作Kmr郊区修正因子与频率和距离的关系如图2-25所示。 图2-25 郊区修正因子(Kmr) 开阔地、准开阔地(开阔地与郊区间的过渡区)的场强中值相对于基准场强中值的修正曲線如图2-26所示 Qo表示开阔地修正因子,Qr表示准开阔地修正因子 图2-26 开阔地修正因子(Qo),准开阔地修正因子(Qr) 3.不规则地形上传播发射功率和信道损耗的关系的中值 (1)丘陵地的修正因子Kh (2)孤立山岳修正因子Kjs。 (3)斜波地形修正因子Ksp (4)水陆混合路径修正因子KS。 4.任意地形地区的传播发射功率和信道损耗的关系中值 任意地形地区的传播发射功率和信道损耗的关系修正因子KT一般可写成 KT = Hata模型是针对由Okumura用图表给出的路径发射功率和信道损耗的关系数据的经验公式 其适用范围为fc在150~1?500MHz内的工作频率。 hb是

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