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关于链路计算的一些知识
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[工作讨论]
关于链路计算的一些知识
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bingjuan21
霍金让我了解了宇宙是何其的伟大和神秘
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2009-04-22
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2023-05-30
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872
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八级仿真大师
0楼
发表于: 2017-01-04 09:14:38
◆ 建筑物的贯穿损耗
E/x2LYH
建筑物的贯穿损耗是指电波通过建筑物的外层结构时所受到的衰减,它等于建筑物外与建筑物内的场强中值之差。
[k~V77w 14
U~{fbS3,
建筑物的贯穿损耗与建筑物的结构、门窗的种类和大小、楼层有很大关系。贯穿损耗随楼层高度的变化,一般为-2dB/层,因此,一般都
OsS5WY0H
考虑一层(底层)的贯穿损耗。
Z^t" !oY
6ww4ZH?j
下面是一组针对900MHz频段,综合国外测试结果的数据:
6J/"1_
--- 中等城市市区一般钢筋混凝土框架建筑物,贯穿损耗中值为10dB,标准偏差7.3dB;郊区同类建筑物,贯穿损耗中值为5.8dB,标准
Q'?{_
偏差8.7dB。
Ejc%DSG
OVr, {[r
--- 大城市市区一般钢筋混凝土框架建筑物,贯穿损耗中值为18dB,标准偏差7.7dB;郊区同类建筑物,贯穿损耗中值为13.1dB,标准
s^5KFK1
偏差9.5dB。
7WZ).,qxY
--- 大城市市区一金属壳体结构或特殊金属框架结构的建筑物,贯穿损耗中值为27dB。
d=<"sHO
由于我国的城市环境与国外有很大的不同,一般比国外同类名称要高8---10dB。
~!o\uTVr
对于100MHz 比400MHz,显然其波长比较长,贯穿能力小,但绕射能力更大。因此100 MHz频率使用适合于野外空旷地区、海上或山村。
^kg[n908Nw
而400 MHz频率则更适合于城市或建筑群区域通讯。
w74)kIi
◆ 人体损耗
^`0^|u=
对于手持机,当位于使用者的腰部和肩部时,接收的信号场强比天线离开人体几个波长时将分别降低4---7dB和1---2dB。
a.P7O!2Lp
一般人体损耗设为3dB。
*>otz5]
◆ 车内损耗
xw?Mc{w
金属结构的汽车带来的车内损耗不能忽视。尤其在经济发达的城市,人的一部分时间是在汽车中度过的。一般车内损耗为8---10dB。
q ld2<W
◆ 馈线损耗
vZEeb j
无线通讯中经常使用的馈线有50-9 、50-12、 50-1/2 。在100MHz的情况下,每100米的损耗分别是4.7 dB、3.7 dB、2.7 dB;在400
US8pT|/
MHz的情况下,每100米的损耗分别为8dB、6 dB、4.7 Db。
V&7jd7 2{
无线传播特性
qmzg68
移动通信的传播总体平均值随距离减弱,但信号电平经历快慢衰落的影响。慢衰落是由接受点周围地形地物对信号反射,使得信号电平在
H.\gLIr
几十米范围内有大幅度的变化,若移动台在没有任何障碍物的环境下移动,则信号电平只与发射机的距离有关。所以通常某点信号电平是
|e+8Xz1>
指几十米范围内的平均信号电平。这个信号的变化呈正态分布。标准偏差对不同地形地物是不一样的,通常在6-8dB左右。快衰落是叠加
R@lmX%Z1
在慢衰落信号上的。这个衰落的速度很快,每秒可达几十次。除与地形地物有关,还与移动台的速度和信号的波长有关,并且幅度很大,
=`VA_xVu
可几十个dB,信号的变化呈瑞利分布。快衰落往往会降低话音质量,所以要留快衰落的储备。
G$X+g{
无线电波在自由空间的传播是电波传播研究中最基本、最简单的一种。自由空间是满足下述条件的一种理想空间:1. 均匀无损耗的无限
rn1^6qy)
大空间,2. 各项同性,3. 电导率为零。应用电磁场理论可以推出,在自由空间传播条件下,传输损耗Ls的表达式为:
.xXe *dm%
Ls=32.45+20lgf+20lgd
sTu6KMn
自由空间基本传输损耗Ls仅与频率f和距离d有关。当f 和d扩大一倍时,Ls均增加6dB
#qL?;Zh0S
陆地移动信道的主要特征是多径传播,实际多径传播环境是十分复杂的,在研究传播问题时往往将其简化,并且是从最简单的情况入手。
XXbAn-J
仅考虑从基站至移动台的直射波以及地面反射波的两径模型是最简单的传播模型。两径模型应用电磁场理论可以推出,传输损耗Lp的表
PnB%vS
达式为:Lp=20lg(d2/(h1*h2))
QbGc 9MM
<]f ru1
常用的两种电波传播模型
FD?!bI4
◆ Okumura电波传播衰减计算模式
jJ^p ?
该模式是以准平坦地形大城市区的中值场强或路径损耗作为参考,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。
3GEI) !
不同地形上的基本传输损耗按下列公式分别预测。
{d`e9^Z:
L(市区)=69.55+26.16lgf-13.82lgh1+(44.9-6.55lgh1)lgd-a(h2)-s(a)
t*<@>] k
L(郊区)=64.15+26.16lgf-2[lg(f/28)]2-13.82lgh1+(44.9-6.55lgh1)lgd-a(h2)
b"U{@
L(乡公路)=46.38+35.33lgf-[lg(f/28)]2-2.39(lgf)2-13.82lgh1+(44.9-6.55lgh1)lgd-a(h2)
25xpq^Zw
L(开阔区)=28.61+44.49lgf-4.87(lgf)2-13.82lgh1+(44.9-6.55lgh1)lgd-a(h2)
eKdF-;
L(林区)=69.55+26.16lgf-13.82lgh1+(44.9-6.55lgh1)lgd-a(h2)
D ff0$06Nq
其中:
,sEu[m
f----工作频率,MHz
XA8{N
h1---基站天线高度,m
X+l&MD
h2---移动台天线高度,m
$JKR,
d----到基站的距离,km
.~#<>
a(h2)---移动台天线高度增益因子,dB
rLMjN#`^
a(h2)=(1.1lgf-0.7)h2-1.56lgf+0.8(中,小城市)
<DG=qP6O
=3.2[lg(11.75h2)]2-4.97(大城市)
C'bW3la
s(a)---市区建筑物密度修正因子,dB;
Rv9oK-S
s(a)=30-25lga (5%<a≤50%)
}?f%cRT$
=20+0.19lga-15.6(lga)2 (1%<a≤5%)
Xg>nb1e
=20 (a≤1%)
R"Q=U}?$
Cost-231-Walfish-Ikegami电波传播衰减计算模式
#R_IF&7
采用欧洲电信科学技术研究联合推荐的"Cost- 2-Walfish-Ikegami"电波传播衰减计算模式。该模式的特点是:从对众多城市的电波实
BMlnzi
测中得出的一种小区域覆盖范围内的电波损耗模式。
Lf+M +^l
分视距和非视距两种情况:
\A gPkW
(1) 视距情况
R~40,$e{
基本传输损耗采用下式计算
O 0Fw!IQk
L=42.6+26lgd+20lgf
U=_O*n?N-d
(2) 非视距情况
w7Do#Cv
基本传输损耗由三项组成:
x1['+!01
L=Lo+Lmsd+Lrts
HX1RA5O
Lo=32.4+20lgd+20lgf
w6C0]vh
a)Lo代表自由空间损耗
b&k !DeE
b)Lmsd是多重屏蔽的绕射损耗
o&2(xI2
c)Lrts是屋顶至街道的绕射及散射损耗。
x5q5<-#
不管是用哪一种模式来预测无线覆盖范围,只是基于理论和测试结果统计的近似计算由于实际地理环境千差万别,很难用一种数学模型
KiXXlaOs
来精确地描述,特别是城区街道中各种密集的、下规则的建筑物反射、绕射及阻挡,给数学模型预测带来很大困难。因此。有一定精度
6?-vj2,
的预测虽可起到指导网络基站选点及布点的初步设什,但是通过数学模型 ..
vby[#S|
Gc= #
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