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校园内无线信号场强特性研究
信息与通信工程学院电磁场与电磁波实验报告题目:校园内无线信号场强特性研究 姓名:梁逸(2013210376),陈宸(2013210375)班内序号:13、12班 级:2013211113班 2015年05月16日实验目的掌握在移动环境下阴影衰落的概念及正确的测试方法。研究校园内各种不同环境下阴影衰落的分布规律。掌握在室内环境下场强的正确测试方法,理解建筑物穿透损耗的概念。通过实地测量,分析建筑物穿透损耗随频率的变化关系。研究建筑物穿透损耗与建筑材料的关系。实验原理1、电磁波的传播方式(1)无线通信系统无线通信系统是由发射机,发射天线,无线信道,接收机,接收天线组成。对于接收者,只有处在发射信号的覆盖区内,才能保证接收机正常接受信号,此时,电波场强大于等于接收机的灵敏度。因此基站的覆盖区的大小,是无线工程师所关心的。决定覆盖区的大小的主要因素有:发射功率,馈线及接头损耗,天线增益,天线架设高度,路径损耗,衰落, 接收机高度,人体效应,接收机灵敏度,建筑物的穿透损耗,同播,同频干扰等。(2)电波传输方式电磁场在空间中的传输方式主要有反射﹑绕射﹑散射三种模式。当电磁波传播遇到比波长大很多的物体时,发生反射。当接收机和发射机之间无线路径被尖锐物体阻挡时发生绕射。当电波传播空间中存在物理尺寸小于电波波长的物体﹑且这些物体的分布较密集时,产生散射。散射波产生于粗糙表面,如小物体或其它不规则物体,如树叶﹑街道﹑标志﹑灯柱等。2、尺度路径损耗在移动通信系统中,路径损耗是影响通信质量的一个重要因素。大尺度路径损耗:用于测量发射机与接收机之间信号的平均衰落,即定义为有效发射功率和平均接收功率之差(分贝),根据理论和测试的传播模型,无论室内或室外信道,平均接收信号功率随距离对数衰减。对任意的传播距离,大尺度平均路径损耗表示为:即平均接收功率为:其中,n为路径损耗,表明路径损耗随距离的增长速度;为近地参考距离;n依赖于特定的传播环境,例如在自由空间,n为2;当有阻挡物时,n比2大。d为发射机与接收机之间的距离。决定路径损耗大小的首要因素是距离,此外,还与接收点的电波传播条件密切相关,为此,引入路径损耗中值的概念。根据不同的地貌条件归纳总结出各种电波模型。常用的大尺度衰落模型包括自由空间模型,布灵顿模型,EgLi模型,Hata-Okumura模型。3、阴影衰弱在无线信道里,造成慢衰落的最主要原因是建筑物或其它物体对电波的遮挡。在测量过程中,不同测量位置遇到的建筑物遮挡情况不同,因此接收功率也不同,这样就会观察到衰落现象。由于这种原因造成的衰落也叫“阴影衰落”。在阴影衰落的情况下,移动台被建筑物所遮挡,它收到的信号是各种绕射,反射,散射波的合成。所以,在距离基站距离相同的地方,由于阴影效应的不同,它们收到的信号功率有可能相差很大,理论和测试标明,对任意d值,特定位置的接收功率为随机对数正态分布。即:(式3)其中,X??为0 均值的高斯分布随机变量,单位dB;标准偏差??,单位dB。对数正态分布描述了在传播路径上,具有相同T-R 距离时,不同的随机阴影效应。这样利用高斯分布可以方便地分析阴影的随机效应。正态分布,也叫高斯分布,概率密度函数为:(式4)应用于阴影衰落时,上式中的表示某一次测量得到的接收功率,表示以dB 表示的接收功率的均值或中值,表示接收功率的标准差,单位是dB。阴影衰落的标准差同地形,建筑物类型,建筑物密度等有关,在市区的150MHz 频段其典型值是5dB。除了阴影效应外,大气变化也会导致阴影衰落。比如一天中的白天,夜晚,一年中的春夏秋冬,天晴时,下雨时,即使在同一个地点上,也会观察到路径损耗的变化。但在测量的无线信道中,大气变化造成的影响要比阴影效应小的多。 下面是阴影衰落分布的标准差,其中(dB)是阴影效应的标准差。(dB)频率(MHz)准平坦地形不规则地形 (米)城市郊区501503001503.5~5.54~79111345067.51115189006影衰落分布的标准差(dB)阴影衰落分布的标准差(dB)4、建筑物穿透损耗的定义建筑物穿透损耗的大小对于研究室内无线信道具有重要意义。穿透损耗又称大楼效应,一般指建筑物一楼内的中值电场强度和室外附近街道上中值电场强度dB 之差。 发射机位于室外,接收机位于室内,电波从室外进入到室内,产生建筑物的穿透损耗,由于建筑物存在屏蔽和吸收作用,室内场强一定小于室外的场强,造成传输损耗。室外至室内建筑物的穿透损耗定义为:室外测量的信号平均场强减去同一位置室内测量的信号平均场强。用公式表示为:(式5)是穿透损耗,单位是dB;是在室内所测的每一点的功率,单位是,共个点;是在室外所测的每一点的功率,单位是,共个点。实验内容利用DS1131场强仪实地测
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