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a)ITU-RP.528建议书为125MHz至30GHz频率范围和高达1800km距离范围的航空移动业务提供点对面路径损耗的预测指南;

b)ITU-RP.452建议书为约0.7GHz以上频率提供地球表面上发射台之间微波干扰详细估值的指南;

c)ITU-RP.617建议书为30MHz以上频率范围和100至1000km距离范围的超视距无线电中继系统提供点对点路径损耗的预测指南;

d)ITU-RP.1411建议书为短距离范围(最高1km)室外业务提供预测指南;

e)ITU-RP.530建议书为地面视距系统的点对点路径损耗提供预测指南,

建议

1附件1至附件8内给出的程序,应用于30MHz至3000MHz频率范围内和1km至1000km距离范围内对于广播、陆地移动、水上移动和某些固定业务(例如那些采用点对多点的系统)中点对面的场强预测。

附件1

引言

1传播曲线

附件2、附件3和附件4中的传播曲线表明在标称频率分别为100、600和2000MHz、

1kW有效辐射功率(e.r.p.)场强值下,场强作为各种参数函数的曲线关系。

某些曲线指明与陆地路径参数间的关系,另一些曲线指明与海面路径参数间的关系。

可应用附件5第6节内给出的方法对这些标称频率上得到的场强值实施内插或外推,以获得任一给定的所需频率的场强值。

这些曲线所依据的测量数据主要关联到温带区域内的平均气候条件,包含冷海和暖海,例如北海和地中海。

陆地路径曲线主要是从欧洲和北美存在的温带气候下得到的数据中整理出的。

海面路径曲线主要是从地中海和北海区域得到的数据中整理出的。

广泛的研究表明,在与热海交界的某些超折射率地域内,传播情况显著地不同。

然而,在场强曲线族之间进行内播和外推的方法是通用的。

所以,如果有不同气候下的曲线族,它们各给出显著的不同的主要无线电传播条件,则应用本建议书内可找到的方法能获得这些区域内精确的无线电传播特性。

本建议书的内容不特定地针对具体的极化方式。

2最大场强

各曲线在可能的场强值上具有上限,这是在任何条件下可得到的最大值。

这些界限值定义于附件5第2节内,它们在附件2、附件3和附件4上画出的曲线图中以虚线表示。

3基于计算机制表的表格

虽然,从本建议书附件2、附件3和附件4中各图呈现的曲线上可以直接读出场强,但期望本方法的计算机实施可使用从国际电联无线电通信局得到的制成表格的场强数据。

见ITU-R网址上涉及无线电通信第3研究组的网页部分。

4逐步式程序

本建议书的应用中所使用的详细的逐步式程序,在附件6中给出。

5天线的命名

本建议书中,术语“发射天线/基站天线”涉及两种情况下的应用,即发射天线的概念用于广播业务,基站天线的概念用于地面移动业务。

类似地,术语“接收天线/移动天线”涉及这样的应用,即接收天线的概念用于广播业务,移动天线的概念用于地面移动业务。

关于终端名称的更多资料可查看附件5第1.1节。

6发射/基站天线高度

本方法中考虑到发射/基站天线的有效高度,是接收/移动台天线方向内3-15km距离间平均地形高度之上的天线高度。

对于可得到资料的、短于15km的陆地路径,本方法又考虑到在发射/基站位置处代表性的地面散布物(也即大地被覆)高度之上发射/基站天线的高度。

应用本方法得到的、在计算中要应用的发射/基站天线高度h1,在附件5第3节中给出。

7应用于曲线中的发射/基站天线高度

附件2、附件3和附件4中场强与距离间的曲线关系以及相关的表格,由天线高度值h1为10、20、37.5、75、150、300、600和1200m的曲线给出。

如附件5第4.1节中所说明的,对于10m至3000m范围内的任何h1值,应该从两条合适的曲线上通过内插或外推进行计算。

h1低于10m时,可采用附件5第4.2节中给出的外推法进行计算。

h1值可能为负,此时,应采用附件5第4.3节中给出的方法。

8时间可变性

各条传播曲线表明的场强值是指50%、10%和1%时间下的值。

对于这些场强值,在附件5第7节中给出了内插方法。

对于时间百分比在1%至50%范围之外的场强值,本建议书无效。

9混合路径方法

在无线电路径包括陆地和海面两者的场合下,应采用附件5第8节中给出的方法估计混合路径场强值。

10接收/移动台天线高度

对于陆地路径,各曲线给出在大地上方接收/移动台天线高度h2(m)上的场强值,而h2等于接收/移动台天线位置周围大地被覆的代表性高度。

大地被覆代表性高度的最小值为10m。

对于海面路径,各曲线给出h2=10m的场强值。

考虑到h2值不同于曲线上标明的高度,应根据接收/移动台天线的环境加校正项。

计算该校正项的方法在附件5第9节中给出。

11地形净空角校正项

对于陆地路径,考虑到接收/移动台天线附近的地形,能得到改善精度的预测场强,若有可用数据,可借助于地形净空角获取。

在进行混合路径场强计算时,如果接收/移动台天线邻近路径中的陆地路段,则应包括地形净空角校正项。

地形净空角校正方面的更多资料在附件5第11节中给出。

12位置可变性

各传播曲线示出的场强值适用于任何典型的500m×

500m地区内占50%以上的位置点。

位置可变性方面的更多资料以及位置百分比不同于50%时所需的校正项计算方法,见附件5第12节。

13等效的基本传输损耗

附件5第14节中给出一种方法,可将1kWe.r.p.的场强转换成等效的基本传输损耗。

14大气层折射率可变性

人们知道,在不同的气候区域内,中值场强及其可变性是随时间变化的。

附件2、附件3和附件4中给出的场强曲线适用于温带气候。

附件8中给出基于ITU-RP.453建议书内相关的垂直大气折射率梯度数据而对世界上不同气候区域做出场强曲线调整的方法。

15与Okumura-Hata方法的兼容性

附件7中给出在城市环境内移动业务方面场强预测的Hata公式,并说明本建议书能够给出相似结果的条件。

附件2

30MHz至300MHz频率范围

1本附件中示出的场强与距离间函数关系的曲线均针对100MHz频率。

它们可以应用于30MHz至300MHz频率范围内,但应采用附件5第6节中的程序以获得改善的精度。

当使用场强与距离间关系的列表值(见附件1第3节)时,应采用相同的程序。

2图1至图3中的曲线示出陆地路径中任何约500m×

500m地区内占50%以上位置以及50%、10%和1%时间下的场强值。

3场强分布作为位置百分比的函数可使用附件5第12节中的资料进行计算。

4图4至图8的曲线示出冷海和暖海(例如分别在北海和地中海)中的海面路径中观察到的50%以上位置以及50%、10%和1%时间下的场强值。

5在经受明显超折射现象的地区内,应考虑到附件1第14节中包含的信息。

6主要受到分散E层电离效应影响的大气层,会对VHF波段的低端部分,尤其是约

90MHz以下频率的电波传播产生影响。

某些环境下,这种传播模式会影响约500km之外距离上超过小的时间百分比的场强。

在靠近地磁赤道地带和极光地带内,可能涉及较高的时间百分比。

然而,在本建议书包括的大多数应用中,通常可忽略这些电离层效应,本附件内的传播曲线是在该假设的基础做出的。

(ITU-RP.534建议书提供了分散E层电波传播指南。

图1

100MHz,陆地路径,50%时间

1546-01

图2

100MHz,陆地路径,10%时间

1546-02

图3

100MHz,陆地路径,1%时间

图4

100MHz,海面路径,50%时间

图5

100MHz,冷海路径,10%时间

图6

100MHz,冷海路径,1%时间

图7

100MHz,暖海路径,10%时间

图8

100MHz,暖海路径,1%时间

1546-08

附件3

300MHz至1000MHz频率范围

1本附件中示出的场强与距离间函数关系的曲线均针对600MHz频率。

它们可以应用于300MHz至1000MHz频率范围内,但应采用附件5第6节中的程序以获得改善的精度。

当使用场强与距离间关系的表格值(见附件1第3节)时,应采用相同的程序。

2图9至图11中的曲线示出陆地路径中任何约500m×

4图12至图16的曲线示出冷海和暖海(例如分别在北海和地中海)中的海面路径中观察到的50%以上位置以及50%、10%和1%时间下的场强值。

图9

600MHz,陆地路径,50%时间

图10

600MHz,陆地路径,10%时间

图11

600MHz,陆地路径,1%时间

图12

600MHz,海面路径,50%时间

1546-12

图13

600MHz,冷海路径,10%时间

1546-13

图14

600MHz,冷海路径,1%时间

图15

600MHz,暖海路径,10%时间

1546-15

图16

600MHz,暖海路径,1%时间

1546-16

附件4

1000MHz至3000MHz频率范围

1本附件中示出的场强与距离间函数关系的曲线均针对2000MHz频率。

它们可以应用于1000MHz至3000MHz频率范围内,但应采用附件5第6节中的程序以获得改善的精度。

2图17至图19中的曲线示出陆地路径中任何约500m×

4图20至图24的曲线示出冷海和暖海(例如分别在北海和地中海)中的海面路径中观察到的50%以上位置以及50%、10%和1%时间下的场强值。

图17

2000MHz,陆地路径,50%时间

图18

2000MHz,陆地路径,10%时间

图19

2000MHz,陆地路径,1%时间

图20

2000MHz,海面路径,50%时间

1546-20

图21

2000MHz,冷海路径,10%时间

图22

2000MHz,冷海路径,1%时

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