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 15.01.2012

  • Нахождение 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 28.10.2011

  • Определение 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 08.10.2012

  • Определение 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 28.04.2015

  • Т-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 07.08.2013

  • Выбор 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 20.01.2016

  • Выбор 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 21.01.2013

  • Анализ 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 25.05.2012

  • Расчет 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 14.11.2017

  • Нахождение 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 27.04.2012

  • Расчет 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 22.03.2015

  • Разработка 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 26.10.2011

  • Аппроксимация 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 15.05.2015

  • Общая 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 07.07.2012

  • Расчёт 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 23.12.2012

  • Изучение 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 08.01.2016

  • Расчёт 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 06.07.2008

  • Системы 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 27.03.2009

  • Выбор 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 08.03.2015

  • История 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.