电波传播损耗论文开题报告文献综述

电波传播损耗论文开题报告文献综述

导读:本文包含了电波传播损耗论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献,主要关键词:电波,模型,路径,耦合度,能量,天波,信道。

电波传播损耗论文文献综述写法

尚永涛,曹梁文,朱俊志,贺香雨,肖宇[1](2019)在《无线电波在空间的传播损耗建模》一文中研究指出针对无线电波通信距离的问题,模拟粗糙光滑的地形来实现对船舶穿越海洋的无线短波通信距离的分析。通过建立一种天波多跳损耗模型,研究了不同海平面下既定瓦数下载波信息的第一个最大跳损。可以得出在湍流海面的第一次大跳跃中,无线电波的反射强度为42.833dB,平静的海面的反射强度为46.5699dB。在高频信号的初始分贝为2.9697dB,噪声功率为5.047×10-4W的情况下,湍流海面的最大跳跃为4跳,平静海面的最大跳跃为6跳。崎岖地形的最大跳数是2跳,但此时不能返回电离F层;平坦地形的最大跳数是2跳,但此时它可以返回到电离F层。通过对模型的建立和分析,可以得出无线电波在崎岖和平坦山区的损耗远远大于海洋。(本文来源于《电脑与电信》期刊2019年06期)

郭晓永,陈谌,智艳辉,贾祎斐[2](2019)在《基于能量损耗的多径-多跳高频电波在海平面的传播》一文中研究指出以2018年MCM竞赛A题为基础研究了高频(HF)短波信号在不同传播路径中的能量损耗并建立模型。经过MATLAB仿真分析计算,得到平静海面和动荡海面反射能量随入射角的变化关系,以及船只天线信号损耗与工作频率的关系;求得反射强度低于可用信噪比的最大跳数,以及船舶在动荡海面保持通信行驶的最远距离;对无线电波的实际传播路径长度进行了灵敏度分析,得出了不同的路径长度对接收点信噪比的影响。(本文来源于《河南工程学院学报(自然科学版)》期刊2019年01期)

全厚德,兰田,孙慧贤,崔佩璋,王超[3](2018)在《多子模型方法预测电波传播损耗研究》一文中研究指出预测电波传播损耗是无线通信网络规划的重点,只有精心地设计与规划无线电路,才能保证通信质量。结合战术无线通信背景,对比分析了预测超短波电波传播损耗的多子模型算法,从相对余隙和传播距离两个参量对多子模型进行分类。在对算法的研究分析中,可在以电路余隙为判据的多子模型中使用以传播距离为判据的多子模型,从而完成算法的复合判决,提高算法的准确性。依据新的融合算法,以电波传播损耗的均方偏差为标准,经过实验,在一定条件下证明了该融合算法可以取得更好的精度。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2018年09期)

肖凯仁[4](2018)在《植被中电波传播损耗与散射研究》一文中研究指出随着无线通信技术的发展,电磁波已经存在于我们生活的方方面面,而传播环境则是影响电磁波传播的主要因素。在上世纪90年代,电波通信技术首先在城市进行使用,很多学者研究了街道及建筑物对电波传播的影响,目前来说已经相对成熟。自从21世纪以来,移动通信在城郊和农村地区也广泛使用,由于城郊和农村地区拥有广泛的植被覆盖,因此研究植被中电波的传播特性对无线网络覆盖预测有着指导性作用。同时,在军事战争中,由于战场的多变性与复杂性,保证在植被环境中的电磁波通信的稳定性至关重要。因此研究树木等植被的电波传播特性成为了一项重要的热门课题。本文基于前人的研究成果,主要研究的电磁波频段为0.5GHz-60GHz,全文共分为六章。第一章介绍了研究背景和现状,描述了论文的主要思路和内容。第二章介绍了电磁波传播的基本理论,为之后的研究打下了基础。第叁章根据植被规模大小采取不同的方法建模计算。对于小片树林,利用相干场的原理及随机介质中的波传播理论结合边界条件,根据树冠中平均场的矢量波方程计算接收场点的场强表达式,通过计算散射振幅得到最终衰减常数的数学表达式,并给出了树木的介电常数与含水量的关系,描述了测量含水量的具体方法。对于大片树林,则采用Tmair模型,主要考虑其侧面波的作用,忽略直射波和反射波对接收天线信号的影响,简单介绍了叁层模型和四层模型,将计算结果与实测结果进行了比较。第四章中,首先介绍了双射线模型和二维绿化带的透射系数,接着根据矢量辐射原理,结合射线跟踪的思想,将树木离散成了若干个点,考虑其一次和二次反射过程中所在植被中经历的路径,最终计算出单棵树木周围的电场。第五章中,本文对现有的一些理论性的模型进行分析比较,根据接收天线所位于的树林中的不同位置,提供不同的参数模型,使得预测的精准度得到提升,最终提出了一种基于辐射能量传输理论模型的森林植被中电波传播的通用模型,并分析对比了各种模型的适用范围以及精确程度。第六章对全文做出总结与分析,并提出了下一步的工作计划。本文的主要工作是运用不同的方法,分别分析了单个树木、绿化带、小片树林以及大片树林等植被对电磁波传播的影响,最终,提出了一种基于辐射能量传输理论的较为通用的模型,并对比分析了各个方法的适用范围和优劣性。本文为拥有植被的综合建筑环境电波信号传播的预测提供了分析方法和理论指导。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2018-05-01)

周丽丽,白学胜,穆中林,蒲玉蓉,席晓莉[5](2017)在《复杂路径上空过渡区域低频电波传播损耗求解》一文中研究指出该文基于宽角抛物方程方法,对复杂路径上空过渡区域低频电波传播损耗问题进行研究。增加了高空接收场分量的方向因子公式推导及其约束条件;仿真了3种典型路径模型下,距地面上空60 km范围内的垂直电场分布,并比较分析了其与近地表面变化规律的异同。所提方法能够更好地将近地面与高空过渡区域场量求解方法统一起来,提高了计算精度,可为复杂地—电离层波导中低频天波传播问题解决提供技术支持。(本文来源于《电子与信息学报》期刊2017年08期)

张哲,梁轶群,蔺伟[6](2017)在《450MHz频段电波传播路径损耗模型的研究》一文中研究指出高速铁路450MHz频段的无线覆盖是系统设计和建设的重点和难点。通过对电波大尺度传播模型的理论分析,结合我国高速铁路穿越复杂地形的实际特点,利用最小平方差估计法对高速铁路典型地形条件下450MHz频段电波传播进行建模。基于某客运专线试验段测试数据,分别对平原、路堑、桥梁、车站及丘陵等典型地形条件下的路径损耗指数n、标准差σ和相关系数γ进行统计,求解出上述五种地形条件下的电波传播模型,并对模型中参数的差异进行分析,最终建立高速铁路完整电波传播模型。(本文来源于《铁道通信信号》期刊2017年06期)

张利军,王红光,康士峰,赵振维[7](2017)在《近海面电波传播试验与损耗模型分析》一文中研究指出介绍了青岛近海海域开展的不同微波波段(L波段、S波段、C波段、X波段)传播试验。给出了不同的海上传播模型,其中包括统计性的Hata模型、Longly-Rice模型以及确定性的抛物方程模型。实测值与模型值比较发现:在L波段,实测损耗数据与Hata模型较为接近,但大部分要大于Hata模型;在S波段,实测数据亦与Hata模型较为接近,但在远距离上,实测损耗数据要小于Hata模型计算值;在C波段,实测数据与确定性蒸发波导传播损耗模型极为一致,Hata模型不再适用;而在X波段,实测数据与标准大气传播模型以及Longly-Rice模型较为接近,但低估了实际传输损耗值,Hata模型亦不再适用。(本文来源于《微波学报》期刊2017年01期)

席静[8](2016)在《基于数字地图的多子模型组合方法精确预测大尺度不规则地形电波传播损耗》一文中研究指出由于移动电子设备的普及和无线电波在越来越的的业务中的广泛应用,如国防、公共安全、广播、商业和工业通信、航空和水上通信、导航、无线电定位以及个人通信等领域。对无线电波传播损耗的预估计算就显得越来越重要。早期人们提出了很多经典的电波传播预测模型,如:Durkin模型、Longley-Rice模型、Okumura模型、Hata模型、Lee模型等。但是这些模型忽略了路径中的一些具体地形参数,如:障碍物高度,障碍物数量以及障碍物尺寸等。从而直接影响预估结果的精确性。随着地理信息系统的发展,以数字形式记录和存储的数字地图已容易获取,其中包含地形高度、地形地貌等对无线电波传播有影响的地理信息,本文将传统的电波传播预测模型结合地理信息系统,对基于DTED(Digital Terrain Elevation Data)格式数字地图的传播预测模型进行了研究,具体完成了以下工作:第一,完成了DTED格式数字地图在电波传播路径损耗预估计算问题中的应用研究。根据收发天线的经纬度确定传播路径,并对传播路径进行二维剖面截取,离散化,数据导出,以备建模。第二,研究了ITU建议书给出的多种传播模型,包括地表绕射子模型、地表多径干涉子模型、单刃峰绕射子模型、多刃峰绕射子模型、圆形峰绕射子模型、双径干涉子模型和大气折射效应子模型。并且根据多种不同地形地貌所对应的数字地图,分析电波传播时发生的传播机制以及传播机制出现的条件,分别应用上述这些模型建立地形的局部区域子模型,完成了建模、计算传播损耗、验证模型与数字地图结合的正确性。第叁,提出了一种精确预测计算大尺度不规则复杂地形电波传播路径损耗的方法——多子模型组合方法。根据组合条件组合所有局部区域子模型,针对叁个大尺度、不规则复杂地形,采用多子模型组合方法进行建模预测计算电波传播损耗。将传播路径分为存在直射路径的视距区、不存在直射路径的绕射区、不可忽略地球曲率的大气折射区叁部分,并组合所有局部区域子模型,预测计算了传播路径上的电波传播损耗情况。并就天线高度、频率、接收点高度等参数进行了对比计算分析。第四,将本文的多子模型组合方法与Longley-Rice方法从计算效率、计算结果精确度、适用范围等方面进行对比分析,计算结果表明,本方法能更精确地反映局部地形对路径损耗的影响,适用于处理复杂地形电波传播路径损耗预估计算,计算效率更高。(本文来源于《南京邮电大学》期刊2016-11-18)

母恩[9](2016)在《丘陵地形环境中电波传播损耗的计算》一文中研究指出丘陵地区地势起伏不定,形状千变万化,从理论上定量描述地面波的地形损耗有一定的难度,但仍有规律可循。通过基础公式推演,由单一到复杂,得出了不同条件下损耗的计算方法。这些算法,在设计通信网络时具有实际指导意义。(本文来源于《无线互联科技》期刊2016年17期)

李美莹[10](2016)在《典型地貌电波传播损耗高效精确建模研究》一文中研究指出本文紧密结合系统间电磁兼容性问题的应用背景,建立既高效又精确的电波传播损耗仿真模型,对典型地貌电波传播损耗进行仿真分析,揭示不同地貌电波传播损耗的一般规律,同时,根据仿真传播损耗值,建立典型地貌电波传播损耗的数学统计模型,为分析复杂电磁环境中系统间电磁兼容预测提供可靠的数据支撑。论文介绍了几种传统经典的电波传播损耗模型,如Hata模型等,发现经典模型不适用于本课题的需求,所以需要建立全新的模型。本文通过分离仿真的方法,建立典型地貌的地表电磁等效模型,包括平坦开阔地貌如水泥地和杂草地,还有非平坦丘陵地貌。本文研究内容包括:1、在FEKO中建立了精确的通信车(方舱车)、天线以及地面仿真模型。2、研究典型地貌天线间电磁耦合度的变化规律。通过仿真得到大量天线间电磁耦合度的数据,并总结规律,同时在水泥地环境下详细讨论不同天线放置位置以及不同天线架设高度对天线间电磁耦合度的影响。3、依据仿真得到的电磁耦合度值得到不同地貌环境下的电波传播损耗,并分析电波传播损耗的规律。4、通过实测传播损耗数据和仿真数据进行对比分析,验证本论文所提出的仿真方法的正确性和高效性,还有建立的地表等效电特性参数模型的精确性。5、基于仿真传播损耗值建立了典型地貌电波传播损耗的数学统计模型,将其与传统经典电波传播模型对比,发现所建立的数学统计模型精确度更高,因此所建立的模型更加适合实际工程项目的需求。(本文来源于《北京理工大学》期刊2016-06-01)

电波传播损耗论文开题报告范文

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

以2018年MCM竞赛A题为基础研究了高频(HF)短波信号在不同传播路径中的能量损耗并建立模型。经过MATLAB仿真分析计算,得到平静海面和动荡海面反射能量随入射角的变化关系,以及船只天线信号损耗与工作频率的关系;求得反射强度低于可用信噪比的最大跳数,以及船舶在动荡海面保持通信行驶的最远距离;对无线电波的实际传播路径长度进行了灵敏度分析,得出了不同的路径长度对接收点信噪比的影响。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

电波传播损耗论文参考文献

[1].尚永涛,曹梁文,朱俊志,贺香雨,肖宇.无线电波在空间的传播损耗建模[J].电脑与电信.2019

[2].郭晓永,陈谌,智艳辉,贾祎斐.基于能量损耗的多径-多跳高频电波在海平面的传播[J].河南工程学院学报(自然科学版).2019

[3].全厚德,兰田,孙慧贤,崔佩璋,王超.多子模型方法预测电波传播损耗研究[J].火力与指挥控制.2018

[4].肖凯仁.植被中电波传播损耗与散射研究[D].西安电子科技大学.2018

[5].周丽丽,白学胜,穆中林,蒲玉蓉,席晓莉.复杂路径上空过渡区域低频电波传播损耗求解[J].电子与信息学报.2017

[6].张哲,梁轶群,蔺伟.450MHz频段电波传播路径损耗模型的研究[J].铁道通信信号.2017

[7].张利军,王红光,康士峰,赵振维.近海面电波传播试验与损耗模型分析[J].微波学报.2017

[8].席静.基于数字地图的多子模型组合方法精确预测大尺度不规则地形电波传播损耗[D].南京邮电大学.2016

[9].母恩.丘陵地形环境中电波传播损耗的计算[J].无线互联科技.2016

[10].李美莹.典型地貌电波传播损耗高效精确建模研究[D].北京理工大学.2016

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