首页 理论教育FEKO仿真原理与工程应用:电波传播模型及应用

FEKO仿真原理与工程应用:电波传播模型及应用

【摘要】:电波传播是所有无线电收发系统之间信息传输的基础,是电子系统的重要组成部分,而电波传播模型的研究也是电子系统工程的重要基础之一。地球表面及大气层是影响无线电传播的两个主要因素。图1-11 无线电波的传播途径电波传播模型是指无线电波在空间传播过程中物理特征所形成的模式,指特定远场区域中的电波传播模型,具体见表1-5,利用这些传播模型可以更好地理解电波的空间传播特性,并定量计算其传播参数和预测场强值。

电波传播是所有无线电收发系统之间信息传输的基础,是电子系统的重要组成部分,而电波传播模型的研究也是电子系统工程的重要基础之一。

地球表面及大气层是影响无线电传播的两个主要因素。在不同的波段内的无线电波具有不同的传播特性,主要的传播模式包括:波导传播、地波/天波传播、空间波/绕射/对流层散射传播、视距传播等,如图1-11所示。

978-7-111-56144-6-Chapter01-35.jpg

图1-11 无线电波的传播途径

电波传播模型是指无线电波在空间传播过程中物理特征所形成的模式,指特定远场区域中的电波传播模型,具体见表1-5,利用这些传播模型可以更好地理解电波的空间传播特性,并定量计算其传播参数和预测场强值。

1-5 电波传播模型汇总(www.chuimin.cn)

978-7-111-56144-6-Chapter01-36.jpg

(续)

978-7-111-56144-6-Chapter01-37.jpg

Altair公司提供专业的可用于电波传播和网络规划的行业标准工具WinProp,该工具提供了丰富的电波传播模型,包括经验双向射线模型(Empirical Two-Ray Model)、确定性双射线模型(Deterministic Two Ray Model)、Hata-Okumura模型、ITU P1546 Broadcasting模型、野外优势路径模型(Rural Dominant Path Model)、COST231 WI模型、刀刃衍射模型(Knife Edge Diffraction Model)、2×2D智能射线跟踪模型、城市优势路径模型等,可以适用于室内/室外、城市/郊区、野外/山区、隧道/地下交通汽车交通等不同的应用场景。这一部分应用不属于本书范畴,所以不做详细介绍,要了解该产品的详细信息可以登录网站http://www.altairhyperworks.com.cn/product/winprop,或直接拨打售后服务电话(4006-196-186)。