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【摘要】本文基于时域一致性绕射方法研究室内复杂环境中的绕射。利用Wireless Insite软件对室内进行仿真,通过改变墙体的材质,从而得到不同的绕射功率延迟分布,将结果进行对比得出相关结论。
【关键词】时域一致性绕射方法室内复杂环境绕射
一、时域一致性绕射原理
根据TD-UTD理论,对绕射系数中包含频率分量的参量进行变换,得到时域绕射系数[1]。的最小整数解,茁0是入射线与棱的夹角,渍、渍’是入射、绕射线与两面的夹角,L是与距离有关的常数。观察得到的绕射系数,除菲涅耳过渡函数外与频域的形式完全相同。
二、仿真环境
射线跟踪的仿真场所是在一个空房间中,长、宽、高分别是4.5米、3米、2.5米,后墙是一面玻璃墙,其它的墙和地板是水泥材料,天花板是石膏材料,所有材料的电磁参数如图1所示。发射天线高度为1.6米,接收天线高度为1米。在两个天线中间有两面墙,坐标如图1所示。在本文中,发射天线和接收天线均假设为理想天线。建立直角坐标系,发射天线和接收天线的坐标如图1。发射信号频率为7000MHz,发射功率是30dBm。
我们通过改变房屋中间两块墙体的材质,来研究材质对于绕射的影响。第一次仿真中,墙体的材质为砖块,第二次仿真时,墙体的材质为木头。
在仿真过程当中,为了能更好的得出墙体材质对于绕射的影响,我们只考虑射线中绕射的部分,而不考虑其中直射和反射的部分。
三、仿真结果分析
通过仿真,分别得出了砖块墙体和木头墙体的绕射垂直功率延迟分布图,在将两幅图合在一起进行对比,如图2所示。
通过图2可以看出,两种材质的垂直功率延迟分布基本一致,只有3-5dBm的不同。因此,我们认为墙体材质对于绕射并没有很大的影响。
参考文献
[1] P.R.Rousseau P.H.Pathak. Time-domain uniform geometrical theory of diffraction for a curved wedge[J]. IEEE Trans Antennas and Propagat,1995,43(12):1375-1382.
【关键词】时域一致性绕射方法室内复杂环境绕射
一、时域一致性绕射原理
根据TD-UTD理论,对绕射系数中包含频率分量的参量进行变换,得到时域绕射系数[1]。的最小整数解,茁0是入射线与棱的夹角,渍、渍’是入射、绕射线与两面的夹角,L是与距离有关的常数。观察得到的绕射系数,除菲涅耳过渡函数外与频域的形式完全相同。
二、仿真环境
射线跟踪的仿真场所是在一个空房间中,长、宽、高分别是4.5米、3米、2.5米,后墙是一面玻璃墙,其它的墙和地板是水泥材料,天花板是石膏材料,所有材料的电磁参数如图1所示。发射天线高度为1.6米,接收天线高度为1米。在两个天线中间有两面墙,坐标如图1所示。在本文中,发射天线和接收天线均假设为理想天线。建立直角坐标系,发射天线和接收天线的坐标如图1。发射信号频率为7000MHz,发射功率是30dBm。
我们通过改变房屋中间两块墙体的材质,来研究材质对于绕射的影响。第一次仿真中,墙体的材质为砖块,第二次仿真时,墙体的材质为木头。
在仿真过程当中,为了能更好的得出墙体材质对于绕射的影响,我们只考虑射线中绕射的部分,而不考虑其中直射和反射的部分。
三、仿真结果分析
通过仿真,分别得出了砖块墙体和木头墙体的绕射垂直功率延迟分布图,在将两幅图合在一起进行对比,如图2所示。
通过图2可以看出,两种材质的垂直功率延迟分布基本一致,只有3-5dBm的不同。因此,我们认为墙体材质对于绕射并没有很大的影响。
参考文献
[1] P.R.Rousseau P.H.Pathak. Time-domain uniform geometrical theory of diffraction for a curved wedge[J]. IEEE Trans Antennas and Propagat,1995,43(12):1375-1382.