微波通信原理菲涅耳区半径为了更好的研究微波传播的视通条件,需引入菲涅耳半径的概念,其中第一菲涅耳区半径是判断微波视通的重要参数
TXRXPF1F2a1a2b2b1d1d2D第一菲涅耳区域(半径=F1,N=1)第二菲涅耳区域(半径=F2,N=2)第一菲涅尔区是微波传播电磁能量相对集中的区域,在此区域内如果没有阻挡物,则将遵循自由空间传播损耗的计算公司
设计链路时应尽量消除F1区内的阻挡
随着菲涅尔区序号数的增大,接收点的场强以等差级数关系递减
第一菲涅耳半径F1可以通过下式计算得到:其中:f:频率(GHz)d:路径长度(km)d1和d2:收发两个站点到路径障碍物的距离(km)余隙在实际微波传播路径中,有时会受到建筑物、树木、山峰等的阻挡,如果障碍物的高度进入第一菲涅尔区域时,则可能会影响传输质量
为了避免这种情况的发生,因此引入了余隙的概念
Md1d2Dh1h3h4h2h5h6ABhc必须保证微波链路无阻挡传输,微波链路要进行视通勘测
视通的判断条件:余隙大于第一菲涅耳区半径的60%(hc>60%*F1),就能够保证视通
折射电磁波在均匀介质中传播时电磁波是沿直线传播,但大气中温度、湿度和气压随高度变化而变化,大气不再是均匀的传播介质,从而不同的大气高度有不同的折射指数n,大气可以认为是由折射指数逐渐变化的许多薄层构成
电磁波在不同层间传播时就会产生连续折射现象,电磁波将因多次连续折射而使传播轨迹发生弯曲,电磁波进入不同折射率层的传播示意图如图所示:微波在不均匀大气中传播时,将产生折射现象,大气折射使得微波实际传播路径为曲线
反射光滑地面或水面会把天线发出的一部分信号能量经过多径反射到接收天线并对主波(直射波)信号产生干涉
反射波与主波进行矢量迭加,其结果会使干涉合成波因相位和幅度不同而加大或减小,加之信道为时变信道,从而使传播处于不稳定状态
直线反射直线反射直线反射