自由空间传播损耗.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 测试多层办公室建筑 * * * * * * * * * * * * 静态条件:只有内部热噪声 /TechArticle418.html#page 移动通信系统设计技术标准与质量指标 * 邻道干扰2 图中给出第一频道(No.1)发送的调频信号落入邻道(No.2)示意. nL为落入邻道最低边频的次数; 在最坏情况下,落入邻道接收机的最低边频次数为: nL = (Br – 0.5 BI - ⊿fTR)/ Fm 得nL后,就能求出相应的贝赛尔函数JnL (β), JnL+1 (β)…值,从而求出落入邻道的边带功率. 减少邻道干扰的办法: 提高收发信机的频率稳定度和准确度 限制发射信号带宽 发射机的瞬时频偏不超过最大允许值. * 邻道干扰2 已知频道间隔25kHz,接收机中频带宽BI为16kHz,频偏为5kHz,收发信机频差⊿fTR =2kHz,最高调制频率Fm=3kHz.落入邻道接收机的最低边频次数是多少?如果某移动台辐射功率为10w,该移动台到另一移动台的邻道接收机传输损耗为100dB,求落入邻道接收机的调制边带功率. nL=(25-8-2)/3=5 β = ⊿f / Fm= 5/3 ≈1.7 J5(1.7)=3.3997*10-3 第5边频相对于载波功率: 20lg3.3997*10-3 ≈-50dB 落入邻道边带功率约为 P=10-50-100=-140(dBW) * 同频干扰 同频道再用 移动通信系统中,相隔一定距离后,要重复使用相同频道. 产生原因: 凡是与有用信号具有相同频率的无用信号或者与有用信号频差不大能进入同一接收机通带的无用信号都能产生同频干扰. 产生同频干扰的频率范围: f0 ± BI /2. 解决: 使接收机输入端的有用信号与同频干扰电平之比大于某个数值(射频防护比) 不同信号的干扰射频防护比不同. * 同频道再用距离 概念:相同频道之间的最小距离为同频再用的最小安全距离 所谓”安全”: 接收机输入端有用信号与同频干扰比值大于射频防护比 同频再用距离的相关因素: 调制制度 电波传播特性 基站覆盖范围(小区半径) 要求的可靠通信概率 * 同频再用距离和射频防护比的关系 DI / Ds = 10 [S/I]/40 若射频防护比为8dB, DI / Ds =10 8/40= 1.6, D = 2.6r0 若考虑快慢衰落,射频防护比约25dB, D = 5.2r0 * 互调干扰 产生原因: 由传输信道中的非线性电路产生. 多个频率不同的信号作用于任何一个非线性电路都会产生多组频率的信号. 一般非线性器件的输出电流ic与输入电压u的关系为 ic = a0 + a1u + a2u2 + a3u3+…, ak为非线性器件的特性系数, a0 a1 a2… 设两个信号同时作用于非线性器件u = AcosωA t+ BcosωB t 失真项为:∑ an (AcosωA t+ BcosωB t)n * 互调干扰 在三阶(n=3)失真项中,会出现2ωA-ωB, 2ωB-ωA ,2ωA+ωB , 2ωB+ωA等组合频率 因为:ωA和ωB都接近ω0(接收机接收接近调谐频率的信号) 所以,2ωA-ωB ≈ ω0, 2ωB-ωA≈ ω0,这两种组合频率的干扰成为三阶互调干扰. 同理,在五阶(n=5)失真项中,具有危害的是3ωA-2ωB ,3ωB-2ωA,成为五阶互调干扰. * 无三阶互调的频道组 三阶互调干扰比五阶互调干扰大的多,所以一般主要考虑三阶互调干扰的影响. 产生三阶互调干扰的频率是: fx = fi + fj - fk fx =2 fi - fj fk, fi, fj是频率集合{f1, f2,…, fn}中任意三个频率.也是频率集合中的一个频率. 常用频道序号来表征频率: * 无三阶互调的频道组 利用频道序号差值表示互调关系式方便判别一组频道中是否存在互调干扰. 判别某个无线区所选择的频道组有无三阶互调干扰,只要判别各频道序号的差值有无相同. 利用频道序号差值阵列法来判断频道组那是否存在三阶互调干扰 * 判断无三阶互调的频道组的方法 图中频率158.000~258.300MHz,共分12个频道,频道间隔B是25kHz,相应频率序号为1~12. 假设初始频率为f0(= f1-B),则任一频道的频率可以写成fx = f0 +BCx Cx为频率序号 fi = f0 + BCi fj = f0 + BCj fk = f0 +BCk fx = fi + fj – fk , fx =2 fi - fj 则Cx=Ci +Cj - Ck, Cx= 2Ci - Ck 因此:三阶互调关系

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