《5G NR物理层技术详解:原理、模型和组件 》 —3.1.2 自由空间传播

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华章计算机 发表于 2019/11/13 17:28:29 2019/11/13
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《5G NR物理层技术详解:原理、模型和组件》一书中第3章,第3.1.2节,作者[瑞典]阿里扎伊迪(Ali Zaidi)弗雷德里克·阿斯利(Fredrik Athley)乔纳斯·梅德博(Jonas Medbo)乌尔夫·古斯塔夫松(Ulf Gustavsson)朱塞佩·杜里西(Giuseppe Durisi)[中]陈晓明,刘阳 李蕾 张增洁 译。

3.1.2 自由空间传播

为了理解基本的传播原理,必须全面了解自由空间传播。原则上,传播应排除天线的影响。然而在现实中,在不使用天线的情况下研究传播是不可能的。这里我们将关注一些基本天线的情况,在这些情况下我们很清楚哪些影响是由天线产生的,哪些影响是由于传播造成的。通常用全向辐射天线作参考。在自由空间里,这样两个天线之间的传输损耗(如图3-2所示)称为自由空间基本传输损耗(由ITU-R定义[8]),以dB为单位给出:

          image.png   (3-5)

其中d是天线之间的距离,是波长。虽然全向天线通常作为参考天线使用,但是已经证明它并不实用[16, 33]。任意天线方向图所对应的表达式为:

 image.png  (3-6)

 image.png

图3-1 平面波:1)线性极化,2)圆极化,3)椭圆极化

其中Gt和Gr分别是发射机和接收机的天线增益。应当注意到,公式(3-6)是基于发射和接收天线在方向和极化上完全匹配的假设。

从图3-2可以清楚地看出,自由空间基本传输损耗与频率相关。这同样适用于公式(3-6)中指定天线方向图的任何类型的天线(偶极子、喇叭、贴片等)。由于给定类型的天线形状不随频率而改变,因此远场辐射也不会随频率变化。然而,天线的尺寸与波长成正比,因此,天线孔径(有效天线面积)与2成正比。因此使用任何类型的天线(固定增益和天线方向图)通过自由空间传输接收到的功率与频率f有关,用dB表示就是–20logf。这确实是符合公式(3-6)固定天线增益的结果。需要注意到,这种频率依赖性是纯天线作用。从传播角度,当用固定增益天线发射功率时,没有频率依赖性,因为在这种情况下,任何远场处的功率通量密度都与频率无关。

 image.png

图3-2 不同载波频率下自由空间基本传输损耗与距离的关系

替代固定接收天线增益的另外一种方式是保持接收天线孔径恒定,不随频率改变。当使用固定发射增益天线时,接收信号功率与接收机的功率通量密度成正比,而与频率无关。当在自由空间链路的发送端也使用固定天线孔径时,随着频率升高传输损耗确实会减少,与–20log(f)成正比。这可以通过天线增益来解释,固定天线孔径的天线增益随频率升高而增加,接收机信号强度相应增大。然而,该增益仅在天线的远场中有效。对于毫米波范围内的高频,远场可能在相当远的距离处,这取决于天线孔径的大小。在近场区域中,发射波瓣宽度也许远小于接收天线孔径。在这种情况下,传输损耗实际上可以忽略不计(0 dB)。但应注意,由于物理原因,无法获得传输增益(即损耗 < 0 dB)[4]。而且,大孔径天线的天线方向需要指向链路另一端的天线,才能具有高增益和窄波瓣。

上述所有情况如图3-3所示,其中仿真了100 m自由空间传输链路,其中固定增益天线(G = 5 dBi),固定正方形的天线孔径为(30 cm×30 cm)。该固定孔径在500 MHz频率时天线增益为5 dBi,在100 GHz频率时天线增益为51 dBi。图中清楚地显示了当传输链路的两端都使用固定孔径的天线时,从远场区域到近场区域的过渡介于200~500 GHz之间。

自由空间基本传输损耗在文献中通常被称为自由空间路径损耗。这可能有其历史原因。然而,这种用法有些问题,因为给人的印象是自由空间传播损耗可能与频率有关,但如上所述,事实并非如此。因此,本书中避免使用路径损耗,而是使用更恰当的传输损耗的概念。

 image.png

 

图3-3 自由空间传输损耗与频率的关系:1)固定增益,2)固定增益加固定天线孔径,3)固定天线孔径(左侧),以及固定发射天线孔径情况下对应的波瓣(右侧)。左侧图中的虚线表示在近场区域中假设的远场损耗


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