LongleyRice无线电波传输模型

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资源描述

目录目录.................................................................i第一章绪论...........................................................11.1研究背景..........................................................11.2模型分类及参数....................................................11.3Longley-Rice模型传输损耗.........................................21.4Longley-Rice模型的适用范围......................................3第二章传播模型分析及建模...............................................52.1传播模型的分析与选择..............................................52.2Longley-Rice模型建模............................................82.2.1衍射传播损耗................................................92.2.2视距(LOS)传播损耗..........................................102.2.3向散射传播损耗.............................................102.3仿真分析.........................................................102.3.2SRTM高程数据的抽取过程...................................112.3.3接收机高度描述.............................................122.3.4结果.......................................................13第三章Longley-rice等效模型的建立......................................153.1longley-rice的现状和不足.......................................153.2Longley-Rice模型的改进.........................................15第四章利用longley-rice模型设计的可视化电磁环境.....................174.1电磁环境可视化..................................................174.2三维电磁环境体数据生成...........................................184.2.1不规则地形剖面提取.........................................184.2.3电磁环境体数据计算.........................................194.3在三维数字地球上体绘制电磁环境...................................204.3.1硬件加速的直接体绘制........................................204.3.2电磁环境体数据包围盒........................................204.3.3体数据纹理坐标转换..........................................21第五章用Longley-Rice大气折射修正方法的改进............................255.1对Okumura-Hata和Longley-Rice的比较.............................255.2Longley-Rice模型中对大气折射误差的修正..........................255.3大气折射修正方法的改进...........................................26第六章展望...........................................................30参考文献..............................................................31第一章绪论1.1研究背景Longley-Rice无线电波传输模型[1]是由Longley和Riee提出的无线电波传输模型,该模型为统计模型,它是以无线电波传播理论为依据,并结合了许多实际环境下的测量数据,所以该模型被称为半经验预测模型。正是因为该模型是以无线电波传播理论为依据,有加上了大量的实际测量数据,因此该模型得到了广泛的应用。该模型被称为不规则地面模型,可以用该模型预测自由空间中由地形非规则性所造成的中值传输衰落。1.2模型分类及参数Longley-rice模型有:2种模式。当地形路径易据很详细时,特定路径参数就很容易被确定。这不预测方式为“点到点预测”。如果地形数据不够训确,可以利用Longley-Rice模型估计特定参数的值这种预测方式为“区域预测”。Longley-rice模型有4种变化模式,分别为单信号模式、单天线模式、移动模式和广播模式。在longley-rice模型的早期程序中,所有点对点预测的计算都是基于单天线模式,这里天线的位置是不变的。后来,由于对计算精度需求的提高,人们才引入其他模式。在各种变化模式中,变化的主要是时间、位置和情景3个参量,或者说是一个三维变量。目前,Longley-Rice无线电波模型已有相关的计算机仿真程序,可以用来对无线电波传输的损耗进行计算。当无线电波传输路径已知时,计算机的仿真程序可以通过无线电波传播路径的长度、极化方向、无线电波频率、地面有效半径、收发天线高度、地面导电常数以及表面绕射率等参数确定无线电波传输损耗的大小。Longley-Rice预测模型主要有以下参数:①天线极化方式:可以采用水平极化或者垂直极化。Longley-Rice模型中假设发射天线和接受天线具有相同的极化方式;②折射率:空气的折射率决定了无线电波的“弯曲”程度。在一般的模型中,空气折射率用地面有效曲率来代替,通常取1.333。③介电常数:地面的相对介电常数和电导率1.3Longley-Rice模型传输损耗根据无线电波的传播范围的不同,Longley-Rice模型的传输损耗可大致分为三种情况,它们分别为:(1)视距传播损耗(2)绕射传播损耗(3)散射传播损耗。当无线电波传播于视距范围内时,无线电波传播方式主要以反射传播为主。通过对地貌地形的路径及对流层的绕射特点进行分析,预测出无线电波传输中值传输衰落,将双线地面反射模型用来模拟地平线以内的传输场强。视距传播模型的适用范围为:LSdddmin。(2)绕射传播损耗当无线电波传播于超视距范围内时,无线电波传播方式主要以绕射传播为主。但是,当无线电波的传播环境为不规则的地形时,会有两种理论用于计算绕射损耗。其中一种适用于预测非球形但光滑的地面上无线电波的传播,而另外一种则适用于非常不规则的地面上无线电波的传播。采用Fresnel-Kirchoff刃形模型来预测无线电波传播的绕射损耗,其计算结果是上述两种理论结果的加权和。适用范围:xLsddd为绕射传播距离,单位为km。(3)散射传播损耗当无线电波的传输距离为大大超出地平线的远距离无线电波的传输时,无线电波传播方式主要以散射传播为主,预测理论以绕射理论为主。适用范围:ddx为散射传播距离,单位为km。综上所述,Longley-Rice模型传输损耗bL为:freerefbLLL(3-15)其中:fdLfreelg20lg2045.32(3-16)dddmLdddmLddddkdkLLxsbesxLsdbedLsberef,,),lg,0max(min21(3-17)式中:d为传播距离,单位为km;f为无线电波频率,单位为MHz;Lsd为光滑地面距离;xd表示此处的绕射损耗和散射损耗相等;beL、bedL、besL分别表示自由空间下视距、绕射和散射时的传播损耗值;1k和2k为传播损耗系数;dm和sm分别为绕射和散射损耗系数。LSdddmin为视距传播距离,xLsddd为绕射传播距离,ddx为散射传播距离。1.4Longley-Rice模型的适用范围Longley-Rice模型中的实测数据大多数取自10--1000MHz的频率范围,其中20--100MHz的数据涉及5--50km的距离和1--9m的收、发信天线高度;较高频段的数据涉及5--1000km的距离,10--1500m的发射天线高度和3--9m的接收天线高度。数据来源于世界各地,但主要是美国,多数为移动记录结果。[2]Longley-Rice模型给出了参考衰减值的计算公式及不同环境下相关修正因子的详细说明,公式中所使用的参数包括:不规则地形参数、频率、收发信机天线高度和表面折射率等[3]。同时还引入了反映介质特性的2个参数:介电常数和导电率。以传播理论为依据,加上极其丰富的实测数据,使得Longley-Rice模型使用范围得到了拓展,其适用范围如下:1)频率f:20--40000MHz;2)收、发信机天线高度:0.5--3000m;3)覆盖半径:1--2000km;[4]4)表面折射率:250--400Ns。表1.1地面的相对介电常数和导电率表1.2气候类型和相应地表折射率在Longley-Rice模型中,温带大陆性气候为温地区大片陆地上的典型气候,其典型特征为显著}f气温变化和四季交替。在中纬度沿海地区,强大旷海风为大陆带来了湿润的空气,因此这里主要是温带海洋性气候[5]。英国、美国西海岸和欧洲部分地区就是这种气候的典型代表。对于小于100km的播路径而言,温带大陆性气候和温带海洋性气候造成的差别微乎其微。但是对于更长的路径而言[6],带海洋性气候带来了更多的折射,使得在约10%时间内其场强大于温带大陆性气候。第二章传播模型分析及建模2.1传播模型的分析与选择飞行器从起飞到飞临目标上空,一般情况下可能会途经平原、丘陵、高山、河流甚至是海洋等不规则地形,对通信信道损耗的预测需要考虑不同的天然地形环境的影响。同时还要考虑树木、建筑物和其他遮挡物等人为因素的影响。电波传播预测模型大体可分为两类:一类是基于电磁波传播理论[7],根据具体的适用环境,确定电磁环境的边界条件,求解麦克斯韦电磁波方程式,进而确定出电磁波的传播路径和传播场强值,该类模型通常适用于计算近区场电磁传播,而对远区场而言边界条件难以确定,需要考虑的因素增多,计算相当复杂;另一类是利用数理统计方法,通过将大量数据筛选后进行统计分析,并结合部分电磁理论来确定对电磁波传播损耗影响较大的因素,再利用数据拟合等方法得到电磁波的传播预测模型,属半经验模型,对远区场的电磁波预测大都使用该类模型。通过长期的测试、研究,人们总结归纳了多种适用于远距离的电波传播预测模型,如OkumurHata模型、Egli模型和Longley-Rice模型等。Okumura模型以准平坦地形大城市区的中值场强或路径损耗作为参考,在工程实际中多用于市区、郊区和开阔地等地形起伏不大的地区[8]。对于起伏较大的不规则地形,如丘陵地形、水陆混合地形和孤立山峰,其传播损耗应在准平坦地形的中值传播损耗的基础上,加上适当的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