无线传播特性.ppt

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COST 231-Hata模型 市区: Lu (dB) = 46.3 + 33.9*log(f) ? 13.82*log(Hb) ? a(Hm) +?[44.9 ? 6.55*log(Hb)]*log(d) + Cm 其中, a(Hm) =?[1.1*log(f) ? 0.7]*Hm ??[1.56*log(f) ? 0.8] Cm = 0 dB for medium sized city and suburban centres with moderate tree density Cm = 3 dB for metropolitan centres 郊区和乡镇的修正值与Okumura-Hata模型相同 第二十九页,共五十一页,2022年,8月28日 COST 231-Hata模型 适用范围: 频率范围 f: 1500~2000MHz 基站天线高度 Hb: 30~200m 移动台高度 Hm: 1~10m 距离 d: 1~20km 宏蜂窝模型 基站天线高度高于周围建筑物 1km以内预测不适用 频率超过2000MHz或低于1500MHz时不适用 第三十页,共五十一页,2022年,8月28日 COST 231 Walfish-Ikegami模型 基站与移动台之间无可视路径(Non-LOS) Lb = Lo for Lrts + Lmsd = 0 其中,Lo为自由空间传播损耗 第三十一页,共五十一页,2022年,8月28日 COST 231 Walfish-Ikegami模型 Lrts: 屋顶到街道的绕射和散射损耗 其中, 第三十二页,共五十一页,2022年,8月28日 COST 231 Walfish-Ikegami模型 Lmsd : 多重屏障损耗 其中, 第三十三页,共五十一页,2022年,8月28日 COST 231 Walfish-Ikegami模型 Lmsd : 多重屏障损耗 其中, 对于树木密度适中的中等城市: 对于大城市: 第三十四页,共五十一页,2022年,8月28日 COST 231 Walfish-Ikegami模型 Lb = 42.6 + 26*log(d) + 20*log(f) for d = 0.020 km Or: Lb = Lo for d 0.02km 其中,Lo为自由空间传播损耗 基站与移动台之间有可视路径(LOS) 对于高楼林立的街道(Street Canyon)传播环境,基站天线通常低于周围建筑物的屋顶高度。受传播环境的影响,无线信号通常只能沿街道走向传播。 第三十五页,共五十一页,2022年,8月28日 COST 231 Walfish-Ikegami模型 适用范围: 频率范围 f: 800~2000MHz 基站天线高度 Hbase: 4~50m 移动台高度 Hmobile: 1~3m 距离 d: 0.02~5km 建筑物高度 Hroof (m) 路面宽度 w (m) 建筑物间距 b (m) 相对直射波方向的街道走向 α ( ? ) 市区环境,宏蜂窝或微蜂窝 郊区环境或乡村环境不适用 第三十六页,共五十一页,2022年,8月28日 室内传播模型 室内环境与室外环境差异巨大,室外模型不适用于室内环境 L = 37 + 30 Log10(R) + 18.3 n((n+2)/(n+1)-0.46) f:频率(MHz) R:天线到移动台距离(m) n:天线到移动台之间相隔的楼层数 第三十七页,共五十一页,2022年,8月28日 计算机辅助计算模型 为便于计算,各种规划软件均具有自身的传播模型数学公式 这些模型可以通过模型校正来调整参数使其更接近实际环境 常用的有Planet,Asset,Atoll模型 校正后的模型比经验模型适用范围更广 必需准确的、满足精度要求的地理数据库 第三十八页,共五十一页,2022年,8月28日 WCDMA系统需要的传播模型 Where: R is the base station - mobile station separation in kilometres; f is the carrier frequency of 2000 MHz; ?hb is the base station antenna height, in metres, measured from the average rooftop level 3GPP推荐的传播模型 第三十九页,共五十一页,2022年,8月28日 现有模型的适用性 郊区、乡村:宏蜂窝模型适用,如COST231-HATA,视需要校正 城区、密集城区:宏蜂窝模型、微蜂窝模型,适合于初始简单规划 用于详细规划时,经典的宏蜂窝模型和微蜂窝模型存在缺陷

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