概述
移动通信信道模型..
Okumura模型 Okumura模型完全基于测试数据,不提供任何分析解释。它为成熟的蜂窝和陆地移动无线系统路径损耗预测提供最简单和精确的解决方案。 该模型预测和测试的路径损耗偏差为 10dB到 14dB Hata 模型 Okumura-Hata 模型(150MHz -1.5GHz) Cost231-Hata 模型(1.5GHz -2GHz) Okumura-Hata 模型 适用频率范围150MHz -1.5GHz传播距离在1~20km的城市场强预测。 根据Okumura曲线图所作的经验公式,以市区传播损耗为标准,并对其它地区进行修正。 市区路径损耗的标准公式。在1km以上的情况下,预测结果和Okumura模型非常接近。 缺点:适用于大区制移动系统,不适用于小区半径为1km的个人通信系统。 Okumura-Hata 模型 Cost-231 Hata 模型 Euro-COST组开发。 (Co-Operation in the field of Scientific and Technical research) 应用频率1500~2000MHz,小区半径大于1km的宏蜂窝,基站天线高度30~200m,移动台天线高度1~10m 与Okumura-Hata模型的主要区别在于频率衰减系数不同 增加了大城市中心衰减(路径损耗增加c=3dB) Hata 模型 修正的Hata?模型和Okumura?曲线的误差大约在3?dB?内 Walfisch-Ikegami 模型 Euro-COST组开发 考虑了屋顶和建筑物高度的影响,适合高楼林立地区的中到大型蜂窝的场强确定 应用频率800~2000MHz,路径长度0.02~5km,基站天线高度4~50m,移动台天线高度1~3m 首先在欧洲用于GSM建模 Walfisch-Ikegami 模型 Hata模型适用于大区制或宏蜂窝系统,基站天线高于屋顶,因此路径损耗主要由移动台附近的屋顶绕射和散射波决定。 Walfisch模型适用于大城市中到大型蜂窝系统,基站天线低于屋顶,电波传输由其周围建筑物的绕射和散射决定,在街道峡谷中进行。 Walfisch-Ikegami 模型 视距传播情况: 非视距传输情况: :自由空间损耗 ?? :楼顶到街道的绕射和散射损耗 ?? :多重屏障的绕射损耗 Walfisch-Ikegami 模型 自由空间损耗: 式中单位,d 为Km,fc 为MHz Walfisch-Ikegami 模型 楼顶至街道的绕射及散射损耗: 式中:W =b/2 为街道宽度,单位m; Δhm=hr-hm ;hr 为环境建筑物高度 φ 为与街道相关的入射角。 Walfisch-Ikegami 模型 Walfisch-Ikegami 模型 多重屏障的绕射损耗: b=20~50m,为沿无线路径的建筑物之间的距离。 Δhb=hb-hr ; hr 为环境建筑物高度。 Lbsh 和ka 都会增加较低的基站天线时的路径损耗: Walfisch-Ikegami 模型 f = 1800MHz的传输损耗: 平均误差在 范围内,标准偏差为5 – 7dB。 室外模型的使用 Hata模型、COST-231-Walfisch-Ikegami模型等适用范围不同,计算路径损耗的方法和需要的参数也不相同 在使用时,应根据不同预测点的位置、地形地物特征、建筑物高度和分布密度等因素选取适当的传播模型 如果传播模型选取不当,使用不合理,将影响路径损耗预测的准确性,并影响链路预算、干扰计算、覆盖分析和容量分析等 作业 假定f=800MHz,hm=1.5m,hb=30m,hroof=30m,平顶建筑, =90, =15m。试比较Walfish模型和Hata模型的预测结果(要求:用matlab仿真软件计算并画图,设收发距离为1km~5km,步长为200m)。 回顾 多普勒效应 三种衰落 室外模型 大尺度模型——室内模型 室内模型的特点和建模方法 室内对数距离损耗模型 多重断点损耗模型 多楼层损耗模型 JTC 模型 室内传播特点 覆盖距离更小,环境变化更大 不受气候因素的影响,但受建筑物的结构布局以及材料的影响 天线安装位置等对室内信号场强都有影响 更“混乱”,散射波更多,LOS 更少。 主要分为视距(LOS)和阻挡(OBS)两种。 室内模型研究较少,是移动无线信道新的研究领域。 室内建模技术和方法 对于走廊LOS 传播,为n <2 的对数正态模型; 若无LOS,则为对数正态阴影模型 隔墙和地板衰减因子; 计算精度取决于建筑物的3-D 模型和材料衰减因子。 室内对数距离损耗模型 对数距离路径损耗模型: 其中,n 依
最后
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