图3利用衍射的非视距回传(a)测试站点(大约200米站距)(b)移动升降机(c)吞吐量和接收电平与低于视距的高度
由于预期链路冗余高, 28GHz系统比5.8GHz系统在更深的非视距时保持全双工吞吐量。28GHz系统在距视距条件6米以内的NLOS条件下可传输全双工400Mbps吞吐量,对应衍射角度为30度。而5.8GHz只在距视距3米以内的NLOS条件下才可达到50Mbps.链路冗余是非视距传播的系统的唯一最重要的系统参数。在天线尺寸相同的条件下,28GHz系统比5.8GHz系统的性能表现要好得多。
3.2反射
图3(上)所示是金属和砖墙作为在单一反射点时,两套系统性能均进行了测试。第一个收发信机置于图中央的办公楼楼顶位置(高出地面18米),第二个收发信机置于同一办公楼临街的5米高的墙上。对面建筑的砖墙作为反射面,总链路长度大约100米。反射点入射角大约15度,依据早前研究的结论[9] 28GHz和5.8GHz的ΔLNLOS的值分别是24 dB和16 dB.反射损耗与反射物材料有着非常决定性的关系,作为比较,以邻近的金属墙面作为反射点时,两套系统的ΔLNLOS均为大约5 dB.作为结论,我们做链路指标预测时,可以假设28GHz的单点反射损耗在5至25dB之间,而5.8GHz系统在5至20dB之间。早期研究所示,表面粗糙度将导致脉冲扩散?[9],但这可以通过充分长的均衡器得以可以缓解。图4(下)两个系统测试16个小时以上的吞吐量。
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