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TechnicalFeature  技术特写



























      图6:玻璃反射的信号的信道内分析。                                  图9:玻璃到木材过渡的信道内分析,其中推车的位置沿着行
                                                         进路线稍有变化。


                                                                          混凝土墙壁(粗糙)






                                                                          石膏板墙壁(光滑)


                                                         图10:走廊的射线跟踪研究。

                                                         壁2米的地方,移动40厘米会导致60GHz信号下降25dB,而
                                                         3.5GHz信号仅下降8dB。这表明,在毫米波频率下采集和追踪
                                                         信号的速度必须比在低频率下更快。
      图7:粗糙墙壁反射的信号的信道内分析。
                                                         混合结构墙壁表面散射研究
                                                             信道探测系统安装在一台推车上,用于研究局部环境下
                                                         不同表面材料的散射性质(图4)。图5所示为包含窗户的混合
                                                         表面墙壁的结果。根据不同的表面,接收功率显示出巨大的
                                                         变化。这相当于用户走过窗户,但由于身体屏蔽的关系,他                                        构建小基站/DAS
                                                         只能收到街道对面发射机的反射信号。图6所示为针对玻璃反
                                                         射信号进行的信道内分析。垂直极化传输信号的功率与信道
                                                         带宽(2GHz)在左上方的迹线中以黄色显示。蓝色迹线(下                                      网络技术
                                                         图)所示为残余水平功率,表明镜面反射良好,具有接近平坦
                                                         的频率响应。这与粗糙墙壁反射的信号形成了鲜明的对比(图
                                                         7)。除了粗糙岩石上显著的25dB功率损耗之外,左上方迹线
                                                         中的信道内分析显示出,在较低的1GHz信道带宽内存在极化
                                                                                                                                                                             ,
                                                         分集的完全损耗,其后是较高的1GHz信道带宽内传输的垂直                                      灏讯为小基站和DAS网络互联提供专用解决方案 支持室内和室外网络                                          。  所有相关应用
                                                         分量。图8所示为玻璃到木材过渡处的信道内分析。左上方迹                                       采用多种技术        ,  包括射频和光纤技术            、  包括布线方案        、 多路复用技术的接线盒              。  灏讯运
                                                         线的信道平坦度显示出,在中间信道有20dB的下降,这是在
                                                         右下方的时域图中可以看到的1ns强反射的结果。图9所示为沿                                     用这些技术       , 对于每一项应用都拥有适当的解决方案                        。 一站式服务为客户降低了采购复
                                                         着路线再远8毫米处进行同样测量的结果。尽管距离很短,但                                       杂性   , 从而降低成本        。
                                                         是由于60GHz处5毫米波长引起的相位抵消,信道的频率响应
      图8:玻璃到木材过渡的信道内分析。
                                                         已经完全改变。这是“地弹”效应的例子,两个强信号可以通
      壁,与墙壁保持不同的距离,以研究从非视线到视线的过渡。                        过长度相差极小(30厘米)的路径到达接收机。这样的差异导
      结果(图3)表明,信号在60GHz时为准光学特性,信号在约                      致2GHz信道带宽的巨大变化,这意味着,当用户以某种速度
                                         4
      为20厘米的非常短的距离内下降30dB。仿真 显示,在距离墙                     移动时,此信号非常难以解调。

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