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区传播衰耗中值Read
图3-11 丘陵地形的修正因子Kh 图3-12 丘陵地形微小修正值Khf (2) 孤立山岳地形的修正因子。 当电波传播路径上有近似刃形的单独山岳时,若求山背后的场强时, 则应考虑绕射衰耗、阴影效应、屏蔽吸收等附加衰耗。 这时可用孤立山岳修正因子Kjs加以修正,其曲线如图3-13所示。 它表示在使用450 MHz,900 MHz频段,山岳高度H=110~350 m时,基本衰耗中值与实测的衰耗中值的差值,并归一化为H=200 m 时的值,即孤立山岳修正因子Kjs。显然,Kjs亦为增益因子。当山岳高度不等于200 m 时,查得的Kjs值还需乘以一个系数 (3-20) 图3-13 孤立山岳地形的修正因子Kjs (3)斜坡地形的修正因子。 斜坡地形系指在5~10km内倾斜的地形。若在电波传播方向上,地形逐渐升高,称为正斜坡,倾角为+θm;反之为负斜坡,倾角为-θm,如图3-14所示。图中曲线是450MHz和900MHz频段斜坡地形的修正因子曲线,其纵坐标为斜坡地形修正因子Ksp,它也是增益因子;横坐标为倾角θm,它以毫弧度(mrad)为单位,图中以收、发天线之间的距离为参变量给出了三种不同距离的修正值,其他距离的修正值可用内插法近似求得。 图3-14 斜坡地形修正因子Ksp (4)水陆混合地形的修正因子。在电波传播路径上如遇有湖泊或其他水域,接收信号的路径衰耗中值比单纯陆地传播时要低。不难想象,水陆混合地形修正因子Ks,亦应为增益因子。图3-15中的横坐标用水面距离dsR与全部距离d之比(dsR/d)作为地形参数。纵坐标为水陆混合地形修正因子Ks,其值还与水面所处的位置有关。图3-15中,曲线A表示水面位于移动台一方时,水陆混合地形的修正值。曲线B表示水面位于基站一方时的修正值。当水面在传播路径的中间时,则取上述两曲线的中间值。 图3-15 水陆混合地形的修正因子Ks 4. 任意地形的信号中值预测 (1) 计算自由空间的传播衰耗。 根据式(3-1),自由空间的传播衰耗Lbs为 (2) 市区准平滑地形的信号中值。 如果发射机送至天线的发射功率为PT,则市区准平滑地形接收功率中值PP为 (3) 任意地形地物情况下的信号中值。 任意地形地物情况下的传播信号中值LA为 式中:LT为准平滑地形市区的传播衰耗中值;KT为地形地物修正因子。 KT由如下项目构成: 根据实际的地形地物情况,KT因子可能只有其中的某几项或为零。例如,传播路径是开阔区、斜坡地形,则 其余各项为零。其他情况可以类推。 任意地形地物情况下接收信号的功率中值PPC是以市区准平滑地形的接收功率中值PP为基础,加上地形地物修正因子KT, 即 例3-3 某一移动电话系统,工作频率为450 MHz,基站天线高度为70 m,移动台天线高度为1.5 m,在市区工作,传播路径为准平滑地形,通信距离为20 km,求传播路径的衰耗中值。 解 (1) 自由空间的传播衰耗Lbs。 (2) 市区准平滑地形的衰耗中值。 由图3-6查得 由图3-7查得 由图3-8查得 所以,准平滑地形市区衰耗中值为 (3) 任意地形地物情况下的衰耗中值。根据已知条件可知: 因为 KT=0; 所以 LA=LT-KT=LT=155 dB * 第3章 移动通信的电波传播 第3章 移动通信的电波传播 3.1 VHF、 UHF频段的电波传播特性 3.2 电波传播特性的估算(工程计算) 3.1 VHF、UHF频段的电波传播特性 当前陆地移动通信主要使用的频段为VHF和UHF,即150 MHz、450 MHz、900 MHz、1800 MHz。移动通信中的传播方式主要有直射波、反射波和地表面波等传播方[JP2]式。 由于地表面波的传播损耗随着频率的增高而增大, 传播距离有限,因此在分析移动通信信道时, 主要考虑直射波和反射波的影响。 图3-1表示出了典型的移动信道电波传播路径。 图3-1 典型的移动信道电波传播路径 3.1.1 直射波 在自由空间中, 电波沿直线传播而不被吸收, 也不发生反射、 折射和散射等现象而直接到达接收点的传播方式称为直射波传播。直射波传播损耗可看成自由空间的电波传播损耗Lbs, Lbs的表示式为 式中, d为距离(km), f为工作频率(MHz)。 3.1.2 视距传播的极限距离 图3-2 视距传播的极限距离 已知地球半径为R=6370 km, 设发射天线和接收天线高度分别为hT和hR(单位为m), 理论
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