移动宽带及Wi-Fi网络中,非视距的无线接入在每天的日常生活中被我们所熟悉。然而,公众存在大量对非视距微波误传和误解,例如,一个就是非视距微波仅限于使用6 GHz频率以下,另一个是必须使用宽束天线和必须使用基于OFDM的无线电技术。尽管如此,基于6Ghz以上的频谱用于非视距研究已进行了相当长的时间?[4] ?[5].在文献?[6]中,使用24GHz频谱,一对50MHz带宽可以完成90%的小站部署,部署容量超过100Mbps.本文我们将继续讨论NLOS一般原理,澄清NLOS回传的误解。我们将展示NLOS测试的高性能指标,总结出NLOS部署实施的指导建议。
二、NLOS原理(h1)
任何非视距方案可以为组合的三种基本传播现象的描述:
?衍射
?反射
?透射
衍射发生当电磁波点击一座建筑物的边缘,并常常被称为在边缘上的"弯曲"信号,如图1所示。在现实中,波的能量被分散在到与边缘垂直的平面。衍射损失随着"弯曲"尖锐度及更高的频率而增大,衍射损失可能会大。
反射,尤其是随机的多径反射,是对使用宽束天线的无线接入网络至关重要。然而,使用窄波束天线的单一路径反射是更难施工,因为需要找到反射物使其提供适当的入射角,如图1所示。
传播通过完全或部分遮挡视线的对象时,将发生透射。2 GHz以上的频率对大多数建筑材料下的渗透性差,现实中,透射只是对相对较薄的对象可以实现,如图1所示,例如稀疏树木。
通过理解这三个非视距传播原理属性将可能定义部署简单的准则,并在任意的情况下得到的传输性能有了直观的理解。但是,每个点的衍射、反射和透射增加了路径损耗,并且对传输通道计算具有不确定性,因此,我们建议非视距的部署限制到一个或可能是两个上述的传输情景。
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