这样,当接收信号功率为- 40 dBm时,需要的发射信号功率是13.9dBm。在更高的频率上,对相同天线的系统分析时,损耗将会减小。应该注意的是这是在真空中的电波传播预测。尽管很多情况下在地球大气层空间的损耗跟自由空间是相当大小的,大气层效应将引起衰落,导致需要一个很大的“衰落余量”。
对微波点对点系统中所需要的接收功率通常可作出快速预估,该接收功率依赖于比特速率。需要的功率近似为-154+lolog(比特率)dBm。微波链路通常需要高性能和低误差率,这正意味着需要高的功率。典型的移动系统工作在高的比特误码率条件下,因此可以在低的功率电平下正常工作,在相同比特率条件下大概比微波链路的工作电平低10dB。
1.4.1 发射、定向和捕获功率
我们现在有一个天线在发射和接收“模式”。作为发射天线,将能量发射到空间。作为接收天线,对入射的电磁波提供一个口径来收集能量。为提高对其的认识,我们用另一种方式来考察点对点链接,认为抛物面天线具有良好的锥形辐射方向图,波束宽度为3。。在Im的距离处,此天线照射一个直径近似为50 m的圆盘。理论上在此距离上建立一直径为50m的接收天线能够接受几乎所有的发射能量(实际上没有天线具有良好的锥形辐射方向图,但捕获大约80%的发射能量是可能的)。这种方式下自由空间的点对点传输可设计为几乎无损耗的。然而,将会听到无线电工程师说“自由空间损耗”。该术语本身是一种矛盾修饰方法,其本身是矛盾的:自由空间是无耗媒质。工程师们谈论的自由空间损耗指的是两个标准天线间发射与接收功率的不同(“标准”天线通常是各向同性天线)。这个损耗很少指出为(但是更准确的)“传播损耗”,即从发射天线传输更远时,能量传播出去。
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