无线信道的一个典型特征是衰落现象:信号幅度在时间和频率上的波动。加性噪声是信号恶化的最普遍来源,衰落是另一种来源,其在无线信道中引起的是非加性的信号扰动。衰落也可由多径传播或障碍物遮蔽引起。
衰落大致分为两种:大尺度衰落和小尺度衰落。当移动设备长距离移动时(小区大小距离)会产生大尺度衰落。它由信号的路径损耗(关于距离的 func)和大型障碍物形成的阴影所引起的。小尺度衰落是当移动设备在较短距离内移动时,由多条路径的相消或相长干涉引起的信号电平快速波动。

1 大尺度衰落#
1.1 一般路径损耗模型#
自由空间传播模型用于预测视距环境中信号接收的强度。常用于卫星通信系统。
Pr(d)=(4π)2d2LPtGtGrλ2
其中:
$P_t$ 为发射功率,单位:W
$d$ 表示发射机与接收机的距离,单位:m
各向异性天线时,发射天线增益为 $G_t$,接收天线增益为 $G_t$
$L$ 为与传播环境无关的系统损耗系统,表示实际硬件系统中的总体衰减
假设系统硬件没有损耗,则自由空间路径损耗为:
PLF(d)[dB]=10log10(PrPt)=−10log10((4π)2d2GtGrλ2)
根据距离和天线增益不同,自由空间路径损耗如图所示:

若没有天线增益,则公式可以简化为:
PLF(d)[dB]=10log10(PrPt)=20log10(λ4πd)
对数距离路径损耗模型如下:
PLLD(d)[dB]=PLF(d0)+10nlog10(d0d)
其中,$d_0$ 是一个参考距离,不同的传播环境中参考距离不同。例如,大范围覆盖的蜂窝系统(半径大于 10km),通常设置 $d_0$ 为 $1km$;对于小区半径为 $1km$ 或具有极小半径的微蜂窝系统,可以分别设置为 $100m$ 或 $1m$。
路径损耗指数 $n$ 由传播环境决定。
环境 | 路径损耗指数(n) |
---|
自由空间 | 2 |
市区蜂窝 | 2.7~3.5 |
市区蜂窝阴影 | 3-5 |
建筑物内视距传输 | 1.6-1.8 |
建筑物内障碍物组队 | 4-6 |
工厂内障碍物阻挡 | 2-3 |
对数距离路径损耗模型图如下: | |
 | |
由于周围环境会随着接收机的实际位置不同而改变,即使发射机到接收机之间的距离相同,每条路径也有不同的路径损耗。在设计更真实的环境时,对数正态阴影模型更加实用。令 $X_{\sigma}$ 表示均值为 $0$,标准差为 $\sigma$ 的高斯随机变量,对数正态阴影衰落模型为: | |
PL(d)[dB]=PL(d)+Xσ=PLF(d0)+10log10(d0d)+Xσ
此时示意图为:

1.2 Okumura/Hata 模型#
在预测城市地区路径损耗的所有模型中,Okumura 模型是被采用最多的一种,主要适用于载波范围在 500-1500MHz,小区半径为 1-100km,天线高度为 30-1000m 的移动通信系统。Okumura 模型中路径损耗可以表示为:
PLOk(d)[dB]=PLF+AMU(f,d)−GRx−GTx+GAREA
其中,$A_{\mathrm {MU}}\left (f,d\right)$ 为频率为 $f$ 处的中等起伏衰减因子,$G_{AREA}$ 为具体地区的传播环境增益。
HATA 模型将 Okumura 模型扩展到了各种传播环境,包括城市、郊区、开阔地,为当今最常用的路径损耗模型。对于发射天线高度为 $h_{Tx}[m]$, 载波频率为 $f_c [MHz]$,距离为 $d [m]$,在市区中 Hata 模型的路径损耗为:
PLHata,U(d)[dB]=69.55+26.16log10fc−13.82log10hTx−CRx+(44.9−6.55log10hTx)log10d
其中,$C_{Rx}$ 为与接收天线相关的系数,取决于覆盖范围的大小。
对于中等大小的覆盖范围,$C_{Rx}$ 取值为:
CRx=0.8+(1.1log10fc−0.7)⋅hRx−1.56lgfc
其中 $h_{Rx}[m]$ 为接收天线的高度。
对于大的覆盖范围,$C_{Rx}$ 取决于载波频率:
CRx=⎩⎨⎧8.29(log10(1.54hRx))2−1.1,3.2(log10(11.75hRx))2−4.97,150MHz⩽fc⩽200MHz200MHz⩽fc⩽1500MHz
对于郊区,Hata 模型为:
PLHata,SU(d)[dB]=PLHata,U(d)−2(log1028fc)2−5.4
对于开阔地,模型为:
PLHata,O(d)[dB]=PLHata,U(d)−4.78(logfc)2+18.33log10fc−40.97