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射频传播描述了电磁辐射从一个传输点穿过周围环境时的行为。对射频传播的分析对于理解电磁波如何在不同的情况下从发射机到接收器产生损耗是必不可少的。在基本环境、城市环境、地形环境和多路径环境中,可以使用传播模型计算发射机和接收机之间的覆盖率、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
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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
在室外和室内环境中可视化覆盖图、SINR图和传播路径。
选择一个传播模型
何时根据频率、类型和限制使用不同的传播模型。
无线通信的射线跟踪
射线追踪模型利用三维环境几何和电磁分析来预测传播路径和相应的损耗。
在站点查看器中访问基础地图和地形
站点查看器显示基本地图和地形的数据。下载这些基础地图或添加自定义的基础地图和地形。
故障处理站点查看器
排除互联网连接故障和图形环境错误。
访问TIREM软件
TIREM信息和设置要求。
利用地形上的传播建模来规划一个雷达网络。导入DTED一级地形数据的区域包含五个候选单站雷达站点。雷达方程用于确定是否可以探测到目标位置,其中使用Longley-Rice传播模型或地形集成粗糙地球模型™(TIREM™)计算附加路径损失。选择最好的三个地点来探测在地面以上500米飞行的目标。该场景被更新为模拟一个在地面以上250米飞行的目标。雷达覆盖地图显示了这两种情况。
计划使用5G技术在地形上建立固定无线接入(FWA)链路。FWA是5G向家庭或企业提供宽带服务的用例,这些家庭或企业的有线服务要么不可用,要么表现不佳。FWA连接基站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,在决定连接成功方面发挥着重要作用。
计算天线在平面地球上的场强,并在地图上显示出来。
计算和可视化信号强度之间的发射机和多个接收器。可视化包括区域覆盖地图和彩色通信链接。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。
当一个天线阵列扫描一个角度时,可视化它的变化模式和覆盖图。天线阵列是使用天线工具箱™和相控阵系统工具箱™创建的。该阵列被设计成定向的,在xy平面上辐射,以在地理方位角上产生最大覆盖区域。发射和接收站点被创建并显示在地图上,当天线阵列被操纵时,模式和覆盖地图被显示出来。
构建5G城市宏观小区测试环境,将信噪比(SINR)可视化在地图上。测试环境基于ITU-R M.[IMT-2020]报告中定义的准则。评估5G无线电技术的EVAL][1]。本报告在8.2节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高用户密度的城市环境,交通负载主要集中在行人和车辆用户(density city - embb)。测试环境包括一个六边形单元网络和一个使用相控阵系统工具箱™实现的自定义天线阵。
城市地形的射线追踪。
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