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第一章 前言7

目录7

第二章 系统损耗、传输损耗、路径天线增益和路径天线功率增益的概念8

2.1 系统损耗和传输损耗9

2.2 天线方向性增益和功率增益10

2.3 极化耦合损耗和多径耦合损耗11

2.4 路径损耗、基本传输损耗、路径天线增益和相对于自由空间传播的衰减12

第三章 大气的吸收14

3.1 水汽和氧的吸收14

3.2 空间噪声温度17

3.3 降雨的衰减19

3.4 云的衰减23

5.1 不规则地面上的视距传播29

第四章 等效地球半径的确定29

第五章 视距路径传输损耗的预算方法29

5.2 平滑的或均匀粗糙的球形地面上的视距传播30

5.2.1 拟合地形的曲线32

5.2.2 地形粗糙度因子σh33

5.3 杂乱地物的某些效应33

5.4 视距路径预算举例34

第六章 超视距路径角距离的确定39

6.1 大圆路径图的绘制39

6.2 地形剖面图的绘制和无线电视线障碍物位置的确定40

6.3 超视距路径等效天线高度的计算40

6.4 角距离θ的计算41

7.1 无地面反射的单个楔形障碍物50

第七章 单个孤立障碍物上的绕射50

7.2 有地面反射的单个楔形障碍物51

7.3 无地面反射的孤立圆形障碍物51

7.4 有地面反射的孤立圆形障碍物52

7.5 孤立圆形障碍物传输损耗预算举例53

第八章 平滑地面上和不规则地形上的绕射62

8.1 平滑地面上的绕射损耗62

8.2 不规则地形上的绕射63

8.2.1 dst≈dsr,的路径上的绕射66

8.2.2 水平极化69

8.3 非孤立障碍物的共视线点路径69

9.1 衰减函数F(θd)71

第九章 前向散射传播71

9.2 频率增益函数Ho72

9.3 散射效率修正项Fo73

9.4 前向散射多径耦合损耗的预期值74

9.5 绕射和散射传输损耗的组合74

9.6 超视距路径传输损耗预算举例76

第十章 功率慢衰落87

10.1 大气层状结构的影响88

10.2 气候区89

10.3 等效距离de91

10.4 函数V(0.5,de)和Y(q,de)91

10.5 大陆温区92

10.7 其它气候区94

10.8 楔形绕射路径的慢变化94

10.6 海上温区94

第十一章 参考文献124

第十二章 符号和缩写表135

附录Ⅰ 现有数据、标准曲线和一种简易预算模型144

Ⅰ.1 作为路径长度的函数的现有数据144

Ⅰ.2 标准的点对点传输损耗曲线145

Ⅰ.3 相对于自由空间传播的衰减的原始参考值Acr171

Ⅰ.3.1 概述171

Ⅰ.3.2 地形粗糙度因子Δh171

Ⅰ.3.3 绕射衰减Ad171

Ⅰ.3.4 前向散射衰减As172

Ⅰ.3.5 无线电视距路径173

Ⅰ.3.7 计算举例174

Ⅰ.3.6 预算参数的范围174

附录Ⅱ 接收功率、场强和多径耦合损耗176

Ⅱ.1 从接收天线可接收到的功率176

Ⅱ.2 传播损耗和场强177

Ⅱ.3 多径耦合损耗180

Ⅱ.3.1 复矢量场的表述方法180

Ⅱ.3.2 主极化和横极化分量182

Ⅱ.3.3 单位复极化矢量182

Ⅱ.3.4 功率通量密度183

Ⅱ.3.5 极化效率184

Ⅱ.3.6 多径耦合损耗185

Ⅱ.3.7 理想化的理论天线方向图187

Ⅱ.3.8 结论191

Ⅱ.4 附录Ⅱ专用符号表192

附录Ⅲ 供设计计算机程序用的补充材料和公式197

Ⅲ.1 视距传播197

Ⅲ.2 单个孤立障碍物绕射205

Ⅲ.3 有地面反射的单个孤立障碍物绕射205

Ⅲ.4 平滑地面绕射时的参数K和b°209

Ⅲ.5 前向散射210

Ⅲ.6 天线波束翘高或偏离大圆平面时的传输损耗221

Ⅲ.7 功率慢衰落225

Ⅲ.7.1 大陆温区的日变化和季变化226

Ⅲ.7.2 分布的混合230

Ⅲ.8 附录Ⅲ专用符号表245

附录Ⅳ 前向散射249

Ⅳ.1 一般介绍249

Ⅳ.2 前向散射模型250

Ⅳ.3 附录Ⅳ专用符号表254

附录Ⅴ 相位干涉衰落和通信概率256

Ⅴ.1 衰落的两个分量257

Ⅴ.2 纳卡伽密-赖斯(Nakagami-Rice)分布258

Ⅴ.3 受噪声限制的通信264

Ⅴ.4 受干涉限制的通信264

Ⅴ.5 同时存在的多个干扰源的联合效应267

Ⅴ.6 受噪声限制的通信的系统方程267

Ⅴ.7 受干扰限制的通信的时间有效度269

Ⅴ.8 预算误差的估计269

Ⅴ.9 给定时间有效率q后通信概率Q的计算271

Ⅴ.10 无线电频谱的最佳利用274

Ⅴ.11 附录Ⅴ专用符号表276

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