Распространение радиосигнала через препятствие
Условия распространения радиоволн внутри помещений. Расчет прохождения радиосигнала и потерь на трассе. Изменение мощности сигнала в результате его отражения. Определение коэффициента прохождения волны через стены, перегородки и другие слоистые среды.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.08.2013 |
Размер файла | 135,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Государственный Университет Информационно-коммуникационных Технологий
Распространение радиосигнала через препятствие
Смелянский А.А.
Аннотация
Расчет прохождения радиосигнала внутри помещения, с учитыванием отражения и преломления падающей волны при попадании на препятствие, наглядное представления процесса прохождения и отражения.
Ключевые слова: Радиоволна, распространение радиосигнала, угол преломления, угол отражения, относительная диэлектрическая проницаемость.
Проблеме распространения радиоволн внутри зданий и помещений последнее время уделяется большое внимание. Это связано, прежде всего, с созданием локальных информационных сетей, а также с необходимостью обеспечения надежной радиосвязью сотрудников предприятий, учреждений с целью оперативного управления и обеспечения безопасности. Наличие внутри здания стен, перегородок, мебели, радиоэлектронной аппаратуры, людей и других объектов создает сложную среду распространения радиоволн. Условия распространения радиоволн внутри помещений существенно отличаются от условий распространения радиоволн в свободном пространстве. Основными эффектами, наблюдаемыми при распространении радиоволн внутри помещений, являются многолучевость, обусловленная многократными отражениями радиоволн от стен и других объектов, дифракция на многочисленных острых кромках предметов, расположенных внутри комнаты, и рассеяние радиоволн. Эти эффекты создают сложную интерференционную структуру электромагнитного поля, сильно изменяющуюся при перемещении людей и других объектов.[1-3]
Большинство моделей, используемых для расчетов радиотрасс, расположенных внутри зданий, основано на формуле, описывающей распространение радиоволн в свободном пространстве (1).
(1)
где - PT мощность передатчика, GT и GR - коэффициенты усиления передающей и приемной антенн, d - расстояние между приемником и передатчиком, л - длина волны.
Однако наличие стен, пола, мебели, людей и других объектов оказывает существенное влияние на характер распространения радиоволн. Многообразие условий приводит к необходимости использовать некоторые эмпирические модели, основанные на многочисленных экспериментах по исследованию условий распространения радиоволн внутри помещений. В работе [4] предложено несколько моделей, в которых потери на трассе определяются соотношением
, (2)
где - потери при распространении на трассе прямой видимости длиной , - расстояние между передатчиком и приемником. Причем, в некоторых моделях значение является постоянной величиной, в других - зависит от расстояния. Например, до расстояний около 10 м , в интервале расстояний м - , для м- , при м - . Увеличение значения с ростом расстояния, связано с увеличением числа стен, отделяющих приемную антенну от передающей.
Если передающая антенна расположена внутри комнаты, то независимо от ее положения многократное отражение радиоволн от стен, пола, потолка, мебели и других объектов приводит к увеличению мощности принимаемого сигнала по сравнению со свободным пространством. Это напоминает явление реверберации, хорошо изученное в акустике. Рассмотрим малую площадку , произвольно расположенную внутри комнаты. Если предположить, что радиоволны распространяются с равной вероятностью во всех направлениях, то с волной, бегущей, например, слева направо связана половина мощности, переносимой через эту площадку при нормальном падении. При падении волны под произвольным углом на выделенную площадку переносимая мощность в среднем в два раза меньше, чем при нормальном падении. Следовательно, одна четверть полного потока энергии проходит через произвольную малую выделенную площадку. Если учесть, что плотность потока энергии на расстоянии от источника мощностью в свободном пространстве определяется формулой
, (3)
вводя средний коэффициент поглощения поверхности и суммируя по всей поверхности, можно записать соотношение
. (4)
Тогда для плотности потока энергии реверберационного поля имеем
, . (5)
Комбинируя мощность прямого сигнала и реверберационного поля, а также учитывая эффективную площадь приемной антенны, получаем
. (6)
Из (6) получаем выражение для потерь
. (7)
При исследовании распространения радиоволн в условиях городской застройки или внутри зданий и помещений возникает необходимость расчета коэффициента прохождения волны через стены, перегородки и другие слоистые среды. Рассмотрим падение электромагнитной волны на плоский слой толщиной , свойства которого характеризуются относительными диэлектрической и магнитной проницаемостями и (см. рис. 1). Сверху от слоя (в области ) свойства среды описываются параметрами и , а снизу (в области ) - и .
Рис 1. Прохождение нормально поляризованной плоской волны сквозь препятствие определенной толщины
Для ТЕ-поляризации компоненты электромагнитного поля можно представить в следующем виде:
в области
, (8)
, (9)
в области
, (10)
, (11)
в области
, (12)
. (13)
Здесь и - коэффициенты отражения и прохождения для слоя толщиной . Используя условия непрерывности тангенциальных компонент поля на границах и , получим выражения для коэффициента отражения и коэффициента прохождения
, (14)
, (15)
где и - коэффициенты отражения Френеля плоской ТЕ-волны, падающей сверху на границы раздела сред и . Аналогично и - коэффициенты прохождения плоской волны через эти границы.
Аналогично могут быть получены соответствующие коэффициенты для ТМ-поляризации.
В работах [5-8] приведены некоторые результаты экспериментальных исследований электромагнитных свойств строительных конструкций (стен, перегородок и т.п.), исследованы свойства однородных строительных материалов. В таблице 1 приведены значения относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь в диапазоне 2-7 ГГц для некоторых материалов.
Таблица 1. Относительная диэлектрическая проницаемость и тангенс потерь
Материал |
Относительная диэлектрическая проницаемость |
Тангенс угла потерь |
|
Оргстекло |
2,74 |
3,210-4 |
|
Жалюзи (закрытые) |
3,49 |
5,9610-5 |
|
Жалюзи (закрытые) |
1,96 |
5,9610-5 |
|
Красный кирпич (сухой) |
5,86 |
1,1610-1 |
|
Красный кирпич (влажный) |
5,92 |
1,1710-1 |
|
Ковер |
1,32 |
5,9610-4 |
|
Потолочное покрытие |
1,32 |
1,4410-2 |
|
Ткань |
1,49 |
5,9610-5 |
|
Стекловолокно |
1,02 |
9,2110-4 |
|
Стекло |
6,38 |
2,610-2 |
|
Линолеум |
3,08 |
1,4510-3 |
|
Хвойная доска |
2,58 |
2,010-1 |
|
ДСП |
2,7 |
1,110-1 |
|
Фанера |
2,47 |
1,2710-1 |
|
Гипсовая плита |
1,07 |
4,2910-1 |
|
Кафель |
3,08 |
5,8810-2 |
|
Толь |
2,47 |
3,8610-2 |
радиосигнал мощность волна стена
Следует отметить, что наиболее сильное отличие коэффициентов прохождения в разных частотных диапазонах наблюдается для красного кирпича и шлакоблоков.
При расчетах характеристик сигналов внутри зданий и помещений используются различные модификации лучевых методов [9-11], позволяющие учитывать отражение радиоволн от стен, пола и потолка, местных предметов, дифракцию волн на дверях и окнах и другие явления, сопутствующие распространению радиоволн.
Литература
1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 1114 с.
2. Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 640 с.
3. Черный Ф.Б. Распространение радиоволн. М.: Сов. Радио, 1972. - 464 с.
4. Черенкова Е.Л., Чернышев О.В. Распространение радиоволн. - М.: Радио и связь, 1984.-272 с.
5. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн. М.: Высшая школа, 1967. - с.
7. Craig K.H. Impact of numerical methods on propagation modeling. Modern Radio Science 1996. Edited by J. Hamelin. Oxford University Press, 1996, pp. 179-203.
8. Lawton M.C., MacGeehan J.P. The application of a deterministic ray launching algorithm for the prediction of radio channel characteristics in small-cell environments, IEEE Trans. Vehic. Tech., 1994, vol. 14, pp. 955-969.
9. Erceg V., Ghassemzadeh S., Taylor M., Li D., Schilling D.L. Urban/suburban out-of-sight propagation modeling. IEEE Communications Magazine. 1992, June 1992, pp. 56-61.
10. Nobles P. A study into indoor propagation factors at17Ghz and 60 GHz - Final Report. http://www.radio.gov.uk/topics/ptopagation/indprop
11. Ladrom O., Feurstein M.J., Rappaport T.S. A comparison of theoretical and empirical reflection coefficients for typical exterior wall surfaces in a mobile radio environment. IEEE Trans. Antennas Propagat., 1996, v. 44, pp. 341-351.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Модель электрофизических параметров атмосферы. Расчет фазовых искажений сигнала при прохождении через тропосферную радиолинию. Применение линейной частотной модуляции при зондировании. Моделирование параметров радиосигнала после прохождения атмосферы.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 15.01.2012Нахождение аналитических выражений для импульсной и переходной характеристик цепи. Исследование прохождения видео- и радиосигнала через цепь на основе ее импульсной характеристики. Построение графического изображения сигнала на входе и выходе цепи.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 28.10.2011Определение параметров линейной схемы на резонансной частоте. Нахождение передаточной функции цепи по напряжению. Процесс построения управляющего сигнала. Отклик схемы на спектр амплитудно-модулированного колебания. Импульсная характеристика схемы.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 08.10.2012Определение спектров тригонометрического и комплексного ряда Фурье, спектральной плотности сигнала. Анализ прохождения сигнала через усилитель. Определение корреляционной функции. Алгоритм цифровой обработки сигнала. Исследование случайного процесса.
контрольная работа [272,5 K], добавлен 28.04.2015Т-образный реактивный полосовой фильтр, его основные параметры. Анализ прохождения периодической последовательности импульсов через электрический фильтр с заданными параметрами реальных элементов. Входное сопротивление нагруженного четырехполюсника.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 07.08.2013Выбор частотных каналов. Расчет числа сот в сети и максимального удаления в соте абонентской станции от базовой станции. Расчет потерь на трассе прохождения сигнала и определение мощности передатчиков. Расчет надежности проектируемой сети сотовой связи.
курсовая работа [421,0 K], добавлен 20.01.2016Выбор и обоснование модели для прогнозирования уровня радиосигнала. Расчет уровня радиосигнала в точке приема на основе выбранной модели. Определение параметров шумов: тепловых, индустриальных, излучения. Построение частотно-территориального плана.
курсовая работа [874,5 K], добавлен 21.01.2013Анализ прохождения сигнала через линейное устройство. Анализ выходного сигнала на основании спектрального метода. Передаточная функция линейного устройства и его схема. Анализ спектра выходного сигнала. Расчёт коэффициента усиления по постоянному току.
курсовая работа [168,3 K], добавлен 25.05.2012Расчет прохождения непериодического сигнала сложной формы через линейную цепь 2 порядка. Восстановление аналогового сигнала с использованием ряда Котельникова. Синтез ЦФ методом инвариантности импульсной характеристики. Расчет передаточной функции цепи.
курсовая работа [440,2 K], добавлен 14.11.2017Нахождение корреляционной функции входного сигнала. Спектральный и частотный анализ входного сигнала, амплитудно-частотная и фазочастотная характеристика. Переходная и импульсная характеристика цепи. Определение спектральной плотности выходного сигнала.
курсовая работа [781,9 K], добавлен 27.04.2012Расчет спектрально-корреляционных характеристик сигнала и шума на входе усилителя промежуточной частоты (УПЧ). Анализ прохождения аддитивной смеси сигнала и шума через УПЧ, частотный детектор и усилитель низкой частоты. Закон распределения частоты.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 22.03.2015Разработка оптимальных, по критерию максимального правдоподобия, методов оценки параметров сигнала при измерениях за время, не кратное периоду. Алгоритмы оценок параметров радиосигнала при симметричном измерительном интервале. Погрешности алгоритмов.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 26.10.2011Аппроксимация ВАХ нелинейного элемента полиномом второй степени. Общий анализ резонансного усилителя мощности. Оценка коэффициента нелинейных искажений тока, амплитуды колебаний. Изучение прохождения смеси сигнал + шум через активную линейную цепь.
курсовая работа [778,9 K], добавлен 15.05.2015Общая характеристика моделей распространения радиоволн. Основные проблемы распространения и методы их решения. Моделирование распространения радиоволн в городе с помощью эмпирических моделей. Экспериментальное исследование уровня сигнала базовой станции.
дипломная работа [3,7 M], добавлен 07.07.2012Расчёт напряжённости электрического поля на входе радиоприёмного устройства при заданной мощности излучения. Определение скорости распространения и направления прихода электромагнитного поля. Изучение поляризационных характеристик и искажений сигнала.
курсовая работа [198,7 K], добавлен 23.12.2012Изучение принципов моделирования радиотехнических устройств. Расчет элементов радиоприемного устройства супергетеродинного типа и прохождения сигнала через них. Анализ усилителя радиочастоты, гетеродина и смесителя. Оценка действия фильтра и детектора.
курсовая работа [5,6 M], добавлен 08.01.2016Расчёт А-параметров фильтра как четырёхполюсника, номинальных величин элементов схемы, коэффициента передачи четырёхполюсника по напряжению, входного и выходного сопротивлений фильтра, входного и выходного напряжений П-образного реактивного фильтра.
курсовая работа [823,8 K], добавлен 06.07.2008Системы передачи информации с помощью радиотехнических и радиоэлектронных приборов. Понятие, классификация радиоволн, особенности их распространения и диапазон. Факторы, влияющие на дальность и качество радиоволн. Рефракция и интерференция радиоволн.
реферат [81,5 K], добавлен 27.03.2009Выбор оборудования для радиорелейной линии связи. Нормы на качественный показатель и готовность РРЛ. Определение потерь распространения радиосигнала в свободном пространстве и с учетом препятствий и его ослабления в атмосфере. Анализ интервала трассы.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 08.03.2015История исследования электромагнитных волн различной длины, их общая характеристика и свойства. Особенности распространения волн коротковолнового диапазона, поверхностных и пространственных радиоволн. Сверхдлинные, длинные, средние и короткие волны.
реферат [1,6 M], добавлен 17.03.2011