第4章微波传播ppt课件.ppt
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1、第4章 微 波 传 播,4.1 自由空间的电波传播4.2 地面反射对电波传播的影响4.3 对流层对电波传播的影响4.4 几种大气和地面效应造成的衰落4.5 频率选择性衰落4.6 抗衰落技术4.7 卫星通信电波传播的特点,1.电波与自由空间的概念 微波是一种电磁波,微波射频为300300103MHz,是全部电磁波频谱的一个有限频段。平面波沿传播方向是没有电场和磁场纵向分量的,故称为横电磁波,记作TEM波。有时我们把这种电磁波简称为电波。,4.1 自由空间的电波传播,2.自由空间传播损耗 在自由空间传播的电磁波不产生反射、折射、吸收和散射等现象,也就是说,总能量并没有被损耗掉。,3.自由空间传播条
2、件下收信电平的计算微波通信中实际使用的天线均为有方向性天线,当收发天线增益分别为Gr(dB),Gt(dB);收发两端馈线系统损耗分别为Lfr(dB),Lft(dB);收发两端分路系统损耗分别为Lbr(dB),Lbt(dB)时,则在自由空间传播条件下,接收机的输入电平为Pr(dBm)Pt(dBm)+(Gt+Gr)(LftLfr)(LbtLbr)Ls,【例4-1】已知发信功率Pt=1W,工作频率f=3800MHz,两站相距45km,GtGr39dB,LftLfr2 dB,LbtLbr1 dB。求:在自由空间传播条件下接收机的输入电平和输入功率。解 由已知条件站距d45km,工作频率f=3800MH
3、z,由公式(4-4),可求得 Ls(dB)=32.4+20lg 45+20lg 3800137 dB将Pt=1W换算成电平值:Pt=10lg1000mW30 dBm,4.2 地面反射对电波传播的影响,不同路由的中继段,当地面的地形不同时,对电波传播的影响也不同。主要影响有反射、绕射和地面散射。,4.2.1 费涅耳区的概念1.惠更斯费涅耳原理 惠更斯原理关于光波或电磁波波动性学说的基本思想:光和电磁波都是一种振动,振动源周围的媒质是有弹性的,故一点的振动可通过媒质传递给邻近的质点,并依次向外扩展,而成为在媒质中传播的波。,2.费涅耳区的概念3.费涅耳区半径 我们把费涅耳区上一点P到TR连线的垂直
4、距离称为费涅耳区半径,用F表示。第一费涅耳区半径用F1表示。,4.收信点场强与各费涅耳区参量的关系 经分析可以知道,相邻费涅耳区在收信点R产生的场强反相(相位相差180)。也就是说,第二费涅耳区在R点产生的场强与第一费涅耳区反相;第三费涅耳区在R点产生的场强与第二费涅耳区反相,但与第一费涅耳区同相。,4.2.2 地面反射对收信电平的影响1.平坦地形对电波的反射 这里所述的平坦地形是指不考虑地球曲率的影响。下面所研究的环境己不再是自由空间,而是在真实大气中地面对电波的反射。,2.用费涅耳区的概念分析地面反射影响 当图4-6中的投射角很小时(这符合实际情况),接近180,可按180计算(角TPR为
5、角)。,3.路径上刃形障碍物的阻挡损耗 在实际的微波线路中,有时会遇到传输路径上的刃形障碍物,如图4-8所示。这时,因为刃形障碍物不可能遮挡住所有的费涅耳区,所以在收信点只要有一定数量的费涅耳区空间不被遮挡,电波就能绕过刃形障碍物,使收信电平达到一定的数值。,图4-8 传输路径上的刃形障碍物,【例4-2】已知条件见例题4-1,且传播路径上有如图4-8所示的刃形障碍物,若余隙hc0,求收信电平。解(1)求刃形障碍物的阻挡损耗,由hc0,查图4-9得 VdB6dB(2)根据【例4-1】得出的结果,收信电平为pr(dBm)=35dBm,故实际的收信电平为pr(dBm)=35dBm(6)41 dBm,
6、图4-9 刃形障碍物的阻挡损耗,4.微波线路的分类 视距微波通信常常根据路径余隙hc的大小将线路分为三类:(1)hc h0称为开路线路;(2)0 hc h0称为半开路线路;(3)hc 0称为闭路线路。,对应于三种情况,衰落因子V的计算方法:(1)对于开路线路,粗略估算时可用图4-7;但因曲线族数量有限,作精确计算时使用式(4-11)为宜。(2)对刃形障碍物,V值可由图4-9所示的曲线查出。(3)对于由较大高地、山岭等障碍物造成的半开路线路和闭路线路,衰落因子V应按绕射公式求出(下节讲述),也可由图4-7左半部所示的曲线查出。,4.3 对流层对电波传播的影响,从地面算起,垂直向上,可把大气分为6
7、层,依次称作对流层、同温层、中间层、电离层、超离导以及逸散层。对流层是指自地面向上大约10km范围的低空大气层。对流层集中了整个大气质量的四分之三。,对流层对微波传播的影响,主要表现在以下几点。(1)由于气体分子谐振引起对电磁波能量的吸收。(2)由雨、雾、雪引起对电磁波能量的吸收。(3)由于气象因素等影响,使对流层也会形成云、雾之类的“水气囊”,形成了大气中的不均匀结构。,4.3.1 大气折射1.大气折射率 我们知道,电波在自由空间的传播速度为 n值通常在1.0到1.00045之间,为了便于计算,有时用折射指数N:N(n1)106 在自由空间N0,在地球表面N300左右。,2.折射率梯度折射率
8、梯度表示折射率随高度的变化率,从而体现了不同高度的大气压力、温度及湿度对大气折射的影响,表示为。(1)0,n随高度的增加而增加,由式(4-13)看出,v与n成反比。(2)0,v随高度的增加而增加,使电波传播的轨迹向下弯曲,如图4-10(b)所示。,图4-10 大气折射对电波轨迹的影响,3.等效地球半径 由上所述,由于大气的折射作用,使实际的电波传播不是按直线进行,而是按曲线传播的。定义K为等效地球半径系数K与折射率的关系为,4.折射的分类 我们可以根据电波受大气折射后的轨迹(因K值不同而不同),将大气折射分为三类。(1)无折射:当 0时,N不随大气的垂直高度而变化,由式(4-16)得,K1或a
9、ea。,(2)负折射:当 0时,由图4-10(a)可见,上层空间的电波射线速度小,下层空间电波射线速度大,使电波传播轨迹向上弯曲。(3)正折射:当 0时,由图4-10(b)可见,上层空间的电波射线速度大,下层空间电波射线速度小,使电波传播轨迹向下弯曲。,对所选天线高度应按下述标准检查。(1)0.5,即地面反射系数较小的线路。(2)0.7,即地面有较强反射的线路。,4.3.2 大气折射引起的余隙变化1.地球的凸起高度 前面已经讨论过,当使用等效地球半径的概念后,虽然折射使电波射线弯曲,但我们仍可视电波射线为直线,而认为地球半径有了变化,即由实际半径a变为等效半径ae。,2.余隙的变化与选取 设地
10、球凸起高度的变化为he,由图4-13可见,在数值上,余隙的变化就是地球凸起高度的变化K1(正折射)时,等效的余隙hce增大;K1(负折射)时,等效的余隙hce减小;,图4-13 折射引起余隙的变化,4.3.3 复杂球形地面引起电波衰落的计算1.路径中地势最高点为反射点时VdB的计算 如图4-14所示为复杂球形地面的地形剖图。,图4-14 复杂球形地面的剖面图,【例4-3】设微波通信频率为8GHz,站距为50km,若路径为真实的光滑球形地面,求:(1)当不计及气象影响时(he=0),为保证h0的自由传播空间不受阻挡,收、发天线高度Hmin为多少米(设收发天线等高)?(2)当K2/3时,即考虑气象
11、条件对电波传播影响,且要求hch0时,收、发信天线高度至少应为多少米?,图4-15【例4-3】的题图,解(1)根据题意,所给地形为光滑球面,故可设线路中点为地球凸起高度最高点和反射点,因设收、发天线等高(H1H2),可画出图4-15。根据上面的假设,d1d225km,自由空间余隙为,(2)考虑气象条件影响,K2/3时,地球凸起高度为,讨论:本题是以保证自由空间余隙为前提的,当不考虑气象条件影响时,即he=0,当K=时,地球凸起高度为零,最小天线高度将最矮;当K2/3时,因地球凸起高度增大,最小天线高度将最高。,2.平原地区反射点的确定及VdB计算 当天线高度已经确定,路径基本属于平原地形时,欲
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