移动通信信道2.ppt

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1、回顾知识点,1:电波传播的方式 2:多径传播特性,本节知识点,1:多径衰落的分类和主要参数 2:准平坦地形电波损耗预测,移动信道是弥散信道。 电波通过移动信道后,信号在时域、频域和空间(角度)上都产生色散,分开的波形在时间上或空间上产生交叠,使信号产生衰落失真。 功率时延分布:描述信道在时间上的色散; 多普勒功率谱密度:描述信道在频率上的色散; 功率角度谱:描述信道在角度上的色散。,1:多径衰落信道主要参数和分类,多径衰落信道分类,1:多径衰落信道主要参数和分类,(1)平坦衰落和频率选择性衰落 (根据信号带宽和信道带宽的比较),平坦衰落:如果信道带宽大于发送信号的带宽,且在带宽 范围内有恒定增

2、益,且线性相关,则接收信号就会经历,频率选择性衰落:如果信道具有恒定增益和线性相位的带 宽范围小于发送信号带宽,则该信道特性会导致接收信号 产生,(2)快衰落和慢衰落 (根据发送信号与信道变化快慢程度的比较),快衰落:如果信道相关时间比发送信号的周期短,且信号 的带宽小于多普勒扩展带宽时,信道冲激响应在符号周期 内变化很快,导致信号失真,产生衰落为,慢衰落:如果信道相关时间远远大于发送信号的周期,且 信号的带宽远远大于多普勒扩展带宽时,信道冲激响应变 化比要传送的信号码元的周期低很多,可认为该信道是,注意:快或慢是通过发送信号变化快慢与信号特性变化 快慢比较得出的,而不能说多径衰落就一定是快衰

3、落。,2:电波传播损耗预测模型,设计无线通信系统时,需要进行电波传播的路径损耗预测问题(信号中值预测) 具体做法:在大量场强的测试基础上,经过对数据的分析和统计处理,找出各种地形地物下的传播损耗与距离、频率及天线高度的关系,给出传播特性的图表和计算公式,建立电波传播预测模型,从而用简单的方法预测接收信号的中值。,分析:准平坦地形大城市地区,中值路径损耗(dB) LT = Lbs+Am(f,d ) Hb(hb,d ) Hm(hm, f ) Lbs为自由空间路径损耗, Am(f,d)为在大城市地区当基站天线高度hb=200m、移动台天线高度hm=3m时相对于自由空间的中值损耗,又称基本中值损耗;

4、Hb(hb,d)为基站天线高度增益因子(dB),即实际基站天线高度相对于以标准天线高度hb=200m的增益,为距离的函数; Hm(hm,f )为移动台天线高度增益因子(dB),即实际移动台天线高度相对于以标准天线高度hm =3m的增益为频率的函数。,图8:准平坦地形市区相对于自由空间的基本中值损耗,图9 基站天线高度增益因子,图10 移动台天线高度增益因子,不规则地形及不同环境中的中值损耗,以准平坦地形中的中值路径损耗为基础,针对不同传播环境和不规则地形中的各种因素,用修正因子加以修正可得。,根据中值路径损耗,可求出移动台接收到的信号功率Pr Pr= Pt-Lm+Gb+Gm-Lb-Lm-Ld

5、Pr为接收机接收到的中值信号功率(dbW) Pt为发射机输出功率(dbW) Lm为中值路径损耗(db) Gb、Gm为基站和移动台天线增益(db) Lb为基站馈线损耗(db) Lm为移动台馈线损耗(db) Ld为基站天线共用器损耗(db),例题(教材40页 例2-8),某移动通信系统,工作频率为450MHZ, 基站天线高度为50m,天线增益6db, 移动台台天线高度为3m,天线增益为0db; 在市内工作,传播路径为准平坦地形,传播距离为10KM。 试求: (1)传播路径的中值路径损耗 (2)若基站发射机送至天线的信号功率为10W,不 考虑馈线损耗和公用器损耗,求移动台天线接收到的信号功率。,练习

6、,1:简述产生多普勒效应的原因?如何解决?,由于移动台的不断运动,当达到一定速度时,如超音速飞机,固定点接收到的载波频率将随运动速度u的不同产生不同的频移,即产生多普勒效应。 为防止多普勒效应对通信系统的影响,通常在地面设备的接收机需要采用“锁相技术“加入自动频率跟踪系统,即接收机在捕捉到高速移动物体发来的载频信号之后,当发来的载频信号随速度u变化时,地面接收机本振信号频率跟着变,这样就可以不使信号丢失; 另外,还可以利用其窄带性能,把淹没在噪声中的微弱信号提取出来,这也是一般接收机做不到的。,2:计算工作频率为900MHZ,通信距离分别为10Km和20Km时,自由空间传播损耗?,3:准平滑地形的市区组网,工作频率为800MHZ,通信距离为10km,其基本损耗中值Am为30db,基站天线的增益因子hb=-10db,移动台天线的增益因子Hm=-3db,试计算电波传播损耗中值?,

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