移动通信hata模型matlab仿真,移动通信信道模型..

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移动通信信道模型..
Okumura模型 Okumura模型完全基于测试数据,不提供任何分析解释。它为成熟的蜂窝和陆地移动⽆线系统路径损耗预测提供最简单和精确的解决⽅案。 该模型预测和测试的路径损耗偏差为 10dB到 14dB Hata 模型 Okumura-Hata 模型(150MHz -1.5GHz) Cost231-Hata 模型(1.5GHz -2GHz) Okumura-Hata 模型 适⽤频率范围150MHz -1.5GHz传播距离在1~20km的城市场强预测。 根据Okumura曲线图所作的经验公式,以市区传播损耗为标准,并对其它地区进⾏修正。 市区路径损耗的标准公式。在1km以上的情况下,预测结果和Okumura模型⾮常接近。 缺点:适⽤于⼤区制移动系统,不适⽤于⼩区半径为1km的个⼈通信系统。 Okumura-Hata 模型Cost-231 Hata 模型 Euro-COST组开发。 (Co-Operation in the field of Scientific and Technical research) 应⽤频率铅球场地画法
1500~2000MHz,⼩区半径⼤于1km的宏蜂窝,天线⾼度30~200m,移动台天线⾼度1~10m 与Okumura-Hata模型的主要区别在于频率衰减系数不同 增加了⼤城市中⼼衰减(路径损耗增加c=3dB) Hata 模型 修正的Hata?模型和Okumura?曲线的误差⼤约在3?dB?内 Walfisch-Ikegami 模型 Euro-COST组开发 考虑了屋顶和建筑物⾼度的影响,适合⾼楼林⽴地区的中到⼤型蜂窝的场强确定 应⽤频率800~2000MHz,路径长度0.02~5km,天线⾼度4~50m,移动台天线⾼度1~3m ⾸先在欧洲⽤于GS
M建模 Walfisch-Ikegami 模型 Hata模型适⽤于⼤区制或宏蜂窝系统,天线⾼于屋顶,因此路径损耗主要由移动台附近的屋顶绕射和散射波决定。 Walfisch模型适⽤于⼤城市中到⼤型蜂窝系统,天线低于屋顶,电波传输由其周围建筑物的绕射和散射决定,在街道峡⾕中进⾏。 Walfisch-Ikegami 模型 视距传播情况: ⾮视距传输情况: :⾃由空间损耗 ?? :楼顶到街道的绕射和散射损耗 ?? :多重屏障的绕射损耗 Walfisch-Ikegami 模型 ⾃由空间损耗: 式中单位,d 为Km,fc 为MHz Walfisch-Ikegami 模型 楼顶⾄街道的绕射及散射损耗: 式中:W =b/2 为街道宽度,单位m; Δhm=hr-hm ;hr 为环境建筑物⾼度 φ 为与街道相关的⼊射⾓。 Walfisch-Ikegami 模型 Walfisch-Ikegami 模型 多重屏障的绕射损耗: b=20~50m,为沿⽆线路径的建筑物之间的距离。 Δhb=hb-hr ; hr 为环境建筑物⾼度。 Lbsh 和ka 都会增加较低的天线时的路径损耗: Walfisch-Ikegami 模型 f = 1800MHz的传输损耗: 平均误差在 范围内,标准偏差为5 – 7dB。 室外模型的使⽤ Hata模型、COST-231-Walfisch-Ikegami模型等适⽤范围不同,计算路径损耗的⽅法和需要的参数也不相同 在使⽤时,应根据不同预测点的位置、地形地物特征、建筑物⾼度和分布密度等因素选取适当的传播模型 如果传播模型选取不当,使⽤不合理,将影响路径损耗预测的准确性,并影响链路预算、⼲扰计算、覆盖分析和容量分析等 作业 假定f=800MHz,hm=1.5m,hb=30m,hroof=30m,平顶建筑, =90, =15m。试⽐较Walfish模型和Hata模型的预测结果(要求:⽤matlab仿真软件计算并画图,设收发距离为1km~5km,步长为200m)。 回顾 多普勒效应 三种衰落 室外模型 ⼤尺度模型——室内模型 室内模型的特点和建模⽅法 室内对数距离损耗模型 多重断点损耗模型 多楼层损耗模型 JTC 模型 室内传播特hdcopy
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给予树教学设计点 覆盖距离更⼩,环境变化更⼤ 不受⽓候因素的影响,但受建筑物的结构布局以及材料的影响天线安装位置等对室内信号场强都有影响 更“混乱”,散射波更多,LOS 更少。 主要分为视距(LOS)和阻挡(OBS)两种。 室内模型研究较少,是移动⽆线信道新的研究领域。 室内建模技术和⽅法 对于⾛廊LOS 传播,为n <2 的对数正态模型; 若⽆LOS,则为对数正态阴影模型 隔墙和地板衰减因⼦; 计算精度取决于建筑物的3-D 模型和材料衰减因⼦。 室内对数距离损耗模型 对数距离路径损耗模型: 其中,n 依惠普nc4400

本文发布于:2024-09-24 10:20:02,感谢您对本站的认可!

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