900MHzTimes New Roman"; mso-hansi-font-family:DFKai-SB;mso-fareast-language:ZH-CN">和2.4GHz频带的短距无线装置设计人员须能根据公式了解那些参数会影响及如何影响传输距离,并将这些参数运用在公式中,以便透过统计方法计算室内和户外环境的路径损耗及传输距离。
其中PT是发射功率;PR(d)是接收功率,也是发射机与接收机距离d的函数;GT是发射机天线增益;GR是接收机天线增益;d是发射机与接收机的距离,单位为公尺;λ则是波长,单位也是公尺。
(2)
其中PL是路径损耗。假设发射与接收天线都是单位增益,则方程式(2)可简化为:
(3)
PL = 20log10(fMHz) + 20log10(d) – 28 |
(4) |
或是
PR = PT – PL |
(5) |
其中d是距离,单位公尺。
只有当d值在发射天线远场时,Friis自由空间公式才能估算接收功率强度。发射天线的远场又称为Fraunhofer区域,是指天线远场距离dF以外的区域。天线的dF等于2D2/λ,其中D是天线的最大实体线性尺寸;另外dF还必须大于D,而且要在远场区内。这个路径损耗公式仅适用于发射机与接收机在对方视线内的理想系统,而且只应用于初步估算。
(6)
对于在1-2GHz范围操作的实际系统,室内环境的参考距离是
常用的射频功率强度单位是毫瓦分贝或瓦分贝,而不是绝对功率强度。因此方程式(6)可表示为:
(7)
下例说明这些观念。假设发射频率900MHz,发射功率6.3mW (8dBm),并且使用单位增益的发射和接收天线,则在户外视线范围
(8)
要计算毫瓦分贝功率值,就必须将功率表示为如下的毫瓦值:
PR(100) = 0.44 × 10-6mW.
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(9) |
这可得到:
PR(100) = 10log(0.44 × 10-6mW) = -63.6dBm.
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(10) |
利用方程式(7)可得到
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(11) |
以及
PR(1200) = -63.6dBm – 21.58dB = -85dBm.
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(12) |
您还可利用方程式(5)验证接收功率就是这个值。
故在没有障碍物且视线可及的理想环境里,当发射功率为8dBm时,距离
任何实用的无线传感器系统都必须知道其最大可靠传输距离。这个无线系统传输距离直接由链路预算参数决定:
LB = PT + GT + GR – RS
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(13)
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S = -174dBm/Hz + NF + 10logB + SNRMIN |
(14) |
其中-174dBm/Hz是热噪声基准,NF是以分贝表示的接收机总噪声指数,B是接收机总频宽,SNRMIN则是最小讯号杂波比。如果发射机与目标接收机之间的总路径损耗大于链路预算,数据就会遗失,通讯也无法进行。因此,设计人员在发展最终系统时必须精确分析路径损耗特性,并与链路预算比较以获得初步的距离估算值。
室内无线电信道不同于户外信道,这是因为室内通道的传输距离较短,通道损耗的变动也较大,所以接收讯号强度的变化较大。但对固定无线装置而言,这个部分却可忽略不计。建筑物的平面配置、类型和建筑材料都会对室内讯号传播产生很大影响。研究人员将室内通道分为两种,一种视线可及的信道,另一种是受到不同程度阻隔的通道(参考文献1)。建筑物的内部与外部结构可能含有许多不同的隔间和障碍物,隔间方式取决于该建筑是在家庭或办公室环境。建筑结构的隔间是固定隔间,活动隔间则能到处移动,而且隔间顶端不会碰到天花板。家庭通常采用木板隔间,办公室建筑则会在楼层之间使用钢筋混凝土,并且采用活动隔间方式。
建筑物有许多不同的隔间方式,它们的实体和电气特性也差异很大,很难靠着通用模型来分析室内信道。但经由广泛的研究,业界已将常用材料的讯号损耗制成表格(表1)。
楼层衰减因子代表楼层之间的隔离损耗(表2)。
方程式(15)是利用对数距离路径损耗模型所得到的室内信道实际路径损耗模型:
(15) |
其中X是以分贝为单位的零平均值高斯随机变量,σ则是标准差。如果为固定装置,则可将Xσ的影响忽略不计。利用方程式(4)计算
PL(d) = 20log10(fMHz) + 10nlog10(d) – 28 + Xσ
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(16) |
n的值不会随频率改变太多,但会受周围环境和建筑物类型影响(表3)。
建筑物内的传播模型包含建筑物类型和障碍物的影响。此模型不但有弹性,还能将路径损耗测量值与预测值间的标准差减到4dB左右,胜过仅使用对数距离模型时的13dB。方程式17代表衰减因子模型:
PL(d) = 20log10(fMHz) + 10nSFlog10(d) – 28 + FAF |
(17) |
其中nSF代表同楼层测量时的路径损耗指数,FAF则是楼层衰减因子(表3),设计人员可根据表2决定楼层衰减因子。下面的例子示范如何使用前述表格及方程式,它利用下式计算915MHz和2.4GHz讯号在户外空旷环境中
20log10(fMHz) + 20log10(d) – 28
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(18) |
从上式可得到915MHz的路径损耗为:
915MHz = 20log10(915) + 20log10(1200) – 28 = 92.8 dB
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(19) |
2400MHz的路径损耗则为:
2400MHz = 20log10(2400) + 20log10(1200) – 28 = 101.2 dB
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(20) |
传输讯号的频率越高,路径损耗就越大,这会缩短高频讯号的无线传输距离。例如在户外空旷环境里,2.4GHz无线装置就比915MHz装置多出大约8.4dB的路径损耗。
另一个例子则是以同一层楼和三个楼层的固定隔间办公室环境为对象,利用表2的数据来计算915MHz和2.4GHz讯号在
20log10(fMHz) + 10log10(d) – 28 + Xσ
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(21) |
即可得到915MHz的路径损耗为:
915MHz = 20log10(915) + 10(3)log(100) – 28 + Xσ= 91.2dB
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(22) |
其中σ = 7dB。2400MHz的路径损耗则为:
2400MHz = 20log10(2400) + 10(3)log (100) – 28 + Xσ= 99.6dB
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(23) |
其中σ=14dB。
从表2可算出三层楼传播的楼层衰减因子约24dB,标准差则为5.6dB。把这项信息代入下式:
20log10(fMHz) + 10log10(d) – 28 + Xσ
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(24) |
即可得到915MHz的路径损耗为:
915MHz = 20log10(915) + 10(3)log10(100) – 28 + 24 = 115.2dB
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(25) |
其中σ = 5.6dB。2400MHz的路径损耗则为:
2400MHz = 20log10(2400) + 10(3)log10(100) – 28 + 24 = 123.6dB,
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(26)
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参考文献
[1] Rappaport, Theodore S.Wireless Communications Principles and Practice, Prentice Hall, 2001.