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瑞利定律公式 |
瑞利距离与天线数目关系,天线高度与传输距离公式
应该是一个用于近似处理的距离,在大于瑞利距离处,球面波波前可以看作平面波瑞利分布(Rayleigh Distribution):当一个随机二维向量的两个分量呈独立的、有着相同的方差的正态分布时,这个向量的模呈瑞利分布。【来自百度】如图是一个MIMO系统,发射端和接收端
由于天线数目远大于UE数目,系统具有很高的空间自由度,系统具有很强的抗干扰能力。当基站天线数目趋于无穷时,加性高斯白噪声和瑞利衰落等负面影响全都可以忽略不计。2.2 Massive MI因此,移动距离一定时,载波频率高的系统小尺度衰落程度变化大。载波频率对阴影衰落有类似的影响。载波频率越高,阻挡物投射的阴影越“尖锐”,从“光明”(即LO
∩﹏∩ 总结来说,本文重点分析和研究了以下几个方面内容:1)深入分析了天线场区间的临界距离,探讨了瑞利距离作为远近场临界距离公式的使用条件。虽然天线场区在各类天线文献中都有定根据与天线表面的距离,天线的辐射场分为三个区域,分别是电抗性近场,辐射近场(又称为“菲涅耳区Fresnel”),以及辐射远场(又称为“夫琅和费区Fraunhofer”)。射频信号加载到天线后,
˙▂˙ 瑞利距离与天线高度有直接关系,因为信号的传输距离是由天线发射信号的高度和天线接受信号的高度决定的。天线高度越高,信号传输能力就越强,但是天线高度也会影响信号的传0的区域内为近场区,d ≥d 0的区域为远场区。其中,瑞利距离:202/d D λ=(m ) ………(C1)式中:D ——天线直径,m ;λ——波长,m 。
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