无线电广播的多层传播 多径传输是什么现象

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什么是多路传输?多径传播的多径效应是什么?它是指在无线电广播中,发射机和接收机之间有两条或多条传播路径的情况。这形成了接收机接收的信号的多径快速衰落现象,多径效应会产生失真,在观看电视节目时,多径传播效应会使图像出现“鬼影”,传播效果如何?由于城市地区建筑物较多,或者由于墙壁、天花板、地板、放置的物品以及人与人之间的关系,多径传播要严重得多。

1、“平坦衰落”和“频率选择性衰落”分别是什么意思?

一般来说,多径信号先到达接收机,然后,也就是有一个相对的时间延迟(delay)。如果这些相对延迟远小于一个符号的时间,则可以认为多径信号几乎同时到达接收机。在这种情况下,多径不会引起符号间的干扰。这种衰落称为平坦衰落,因为这种信道的频率响应在所使用的频带内是平坦的。相反,如果多声道信号的相对延迟与一个符号的时间相比不可忽略,那么当多声道信号叠加时,

这种衰落称为频率选择性衰落,因为这种信道的频率响应在所使用的频带内是不均匀的。1.在平坦衰落的情况下,信道波形在时域中比信号波形窄,在频域中比信号波形宽。因此,接收信号的幅度增益发生变化(导致深度衰落),而频谱保持不变。条件:Bsστ 2。频率选择性衰落是由信道对传输信号的时间分散引起的符号间干扰(ISI)。频率选择性衰落是由接近或超过传输信号周期的多径延迟引起的。

2、多径效应和信道的时间弥散性是不是一个意思

应该不是一个意思。多径效应是一个信号发出后,接收点会收到多个信号,包括直达信号和不同反射点反射的信号。时间分散应该是指前后发送的信号到达接收点时,延迟是不一样的,所以并不是指同一信号的现象。我读书的时候没有遇到过时间离散的概念。如果我回答不正确,请原谅。

3、多径效应如何引起符号间串扰(ISI

多径效应引起的符号间串扰问题在无线信道中传输。1.多径产生多径干扰:符号间干扰,符号间干扰:OFDM符号包含很多频率。由于信道的频率选择性,同一符号中不同频率分量的信号到达接收端时衰减不同,因此会产生误差。ISI:符号间干扰。这里的ISI和我们之前说的ISI是两个不同的概念。

并且我们认为第I条路径传输的信号与第一条路径相比具有最大的延迟。基于这一事实,我们可以将ISI建模为一个简单的模型来分析,即该模型只包含第一条路径和第I条路径的两个信号。ICI: InterCarrierInterference。OFDM系统的信道是多个频率不同但相互正交的载波。在理论模型中,认为各子载波相互正交,因此OFDM系统中不存在ICI。

4、为什么坐动车时手机信号会很差?

我把原因总结如下:1。我国铁路网长,多分布在农村和郊区,基站少,覆盖不足;2.信号质量会受到铁路提速、多普勒效应、多径效应的很大影响;3.列车高速运行时,手机信号需要在不同基站间快速切换,切换不及时可能会掉线断网;4.列车经过的地形复杂,山区、隧道、河流、沙漠地区都不利于基站建设。这些地区容易出现手机停机的现象;

5、多径衰落的产生原因

移动通信中的无线电波传播包括直达波、衍射波、散射波和反射波。当只有直达波和反射波时,如果反射波路径发生变化,路径差发生变化,那么接收点的两个信号的相位也会发生变化。在未来的公共陆地移动通信系统中,移动台经常工作在城市建筑物和其他地形特征复杂的环境中。由于移动台的天线高度较低,大部分时间都“淹没”在城市建筑物的高度之下,根本没有视线路径。因此,在基站和移动站之间几乎没有直接的波传播,而是有来自多个路径的反射信号,从而到达接收天线的信号是来自不同传播路径的各种电波的合成波。

可能有许多不同路径的直射波和反射波。在小范围内,不同位置的场强有时随同相位相加而增大,有时随反相位相消而减小,形成驻波分布。在移动通信环境中,即使周围环境不变,移动台在驻波场中的快速运动也会引起接收天线接收到的合成波的幅度发生快速而广泛的变化。这形成了接收机接收的信号的多径快速衰落现象。对于不同的波段和不同的传播模式,多径传播的机制是不同的。

6、什么是通信效应?

移动通信中的效应主要有波导效应、乒乓效应、记忆效应、孤岛效应、多径效应和远近效应。第一,波导效应(即隧道效应)主要是由建筑物和峡谷引起的。比如街道,隧道,长长的走廊,两边建筑整齐的岩石峡谷,都会形成波导效应。如果信号在波导中的传播是相似的,那么沿波导方向的损耗小,信号就强,而其它方向的损耗大,信号强度就弱。波导效应容易造成跨区域覆盖和导频污染,在井街会造成频繁切换和掉话。

7、无线电波的速度是多少?多径传输是什么?

无线电波的速度是3× 108m/s,电磁波是光波的一种,所以它的速度和光速一样。真空中的光速是一个重要的物理常数,国际公认的数值是c = m/s .无线电波也是一种电磁波,所以无线电波在真空中的传播速度与光速相同,约为3× 108 m/s .而无线电波在空气中的传播速度与真空中的传播速度相同。无线电波的多径传播除了直接传播,无线电波遇到障碍物,如山丘、森林、地面或建筑物,也会反射。

由于多径传播,信号场强的分布相当复杂,波动很大。由于多径传播的影响,无线电波的极化方向会发生变化,所以信号场强会在一些地方增强,在一些地方减弱。此外,不同的障碍物对无线电波的反射能力也不同。比如钢筋混凝土建筑对超短波的反射能力比砖墙强。我们应该尽量避免多径传输效应的影响。同时,可以采取空间分集或极化分集的措施来对应。

8、什么是电磁波的多径传输

电磁波在大气中会发生折射。当电磁波遇到障碍物时,会产生反射和衍射图像。电磁波在空气中的粒子会产生散射现象。电磁波的多径传输是指发射端发出的电磁波会因为各种原因被分成几束,分别通过不同的路径到达接收端的现象。原因正如楼上那位所说。由于城市地区建筑物较多,或者由于墙壁、天花板、地板、放置的物品以及人与人之间的关系,多径传播要严重得多。

9、什么是多径传播

multipatheffect是指无线电广播中发射机和接收机之间有两条或多条传播路径的情况。多径传播效应是由大型建筑物或山脉反射的信号引起的,接收天线将接收直接信号和反射的延迟信号。多径效应会产生失真,在观看电视节目时,多径传播效应会使图像出现“鬼影”,发射天线发出的无线电波通过两条或多条不同路径到达接收天线的传播现象。