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射频传播描述了电磁辐射从发射点通过周围环境传播时的行为。分析射频传播对于理解电磁波在不同情况下如何从发射机到接收机产生损耗是至关重要的。在基本、城市、地形和多路径环境中,可以使用传播模型来计算发射机和接收机之间的覆盖、SINR、信号强度、路径损耗和链路损耗。
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雾
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LongleyRice
可以
射线追踪
propagationData
comm.Ray
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距离
角
海拔高度
位置
报道
模式
sinr
链接
sigstrength
光线跟踪
洛杉矶
propagationModel
pathloss
rainpl
gaspl
fogpl
fspl
tirempl
raypl
buildingMaterialPermittivity
earthSurfacePermittivity
射频传播与可视化
可视化覆盖地图,SINR地图,以及室外和室内环境中的传播路径。
选择传播模型
何时根据频率、类型和限制使用不同的传播模型。
无线通信的射线追踪
射线追踪模型利用三维环境几何和电磁分析预测传播路径和相应的损失。
访问基地地图和地形在网站查看器
网站查看器显示数据的基础地图和地形。下载这些基础地图或添加自定义基础地图和地形。
故障排除网站查看器
解决网络连接失败和图形环境错误。
访问可以软件
TIREM信息和设置要求。
利用地形上的传播模型规划一个雷达网络。在包含5个候选单站雷达站点的区域中导入DTED 1级地形数据。雷达方程用于确定目标位置是否可以被探测到,其中使用Longley-Rice传播模型或地形综合粗糙地球模型™(TIREM™)计算额外路径损失。最佳的三个地点被选择用于探测飞行在地面500米以上的目标。该场景被更新为模拟一个在地面以上250米飞行的目标。两种方案的雷达覆盖图都显示出来。
使用5G技术在地形上规划固定无线接入(FWA)链路。FWA是5G的一个用例,用于向有线服务不可用或性能不佳的家庭或企业提供宽带服务。FWA将基站连接到用户的固定无线终端[1]。在5G所需的高频率下,地形和路径损失损害,如树叶和天气,在决定链路成功方面发挥着重要作用。
计算天线在平坦地球上的场强,并将其显示在地图上。
计算和可视化信号强度之间的发射机和多个接收机。可视化包括区域覆盖图和彩色通信链接。该示例还显示了为了实现到特定位置的通信链接而选择的定向天线。
观察天线阵列在扫描角度时的变化模式和覆盖图。天线阵列使用天线工具箱™和相控阵系统工具箱™创建。该阵列被设计成具有方向性,并在xy平面上辐射,以在地理方位上产生最大的覆盖区域。发射机和接收机位置被创建并显示在地图上,模式和覆盖地图被显示为操纵天线阵列。
构建5G城市宏小区测试环境,在地图上可视化信噪比。测试环境基于ITU-R M.[IMT-2020]报告中定义的指南。用于评估5G无线技术。该报告在章节8.2中定义了几个测试环境和使用场景。本例中的测试环境基于用户密度高、交通负荷集中于行人和车辆用户的城市环境(Dense urban - embb)。测试环境包括一个六边形蜂窝网络以及一个使用相控阵系统工具箱™实现的定制天线阵列。
城市地形的光线追踪。
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