随着 5G 技术向毫米波频谱扩展,漫散射模型通过揭示路径如何与各种表面和结构相互作用,进一步提高了精度。它还显示了不同材料对功率强度的影响。
漫散射实施方法由 Degli-Esposti [1-2] 描述,但已扩展到包括交叉极化散射项。用户可以为指定给地物的任何材料属性启用朗伯散射、指令散射和/或指令背散射。下文将详细介绍这些散射模型。
兰伯特
当入射光线(绿色)从墙壁上反射时,朗伯模型会将光线散射到墙壁的法线上。能量随后向两侧散射。为该模型输入的散射系数决定了漫散射而不是反射的场的比例。
指令和带反向散射的指令
当入射光线(绿色)从墙壁上反射时,Directive 模型会将光线散射到反射角(红色)周围。背向散射参数允许用户指定背向叶。
关键影响,如对复合脉冲响应的影响和接收信号交叉极化的增加,都可以直观地显示出来。Remcom 实施漫散射的优势包括
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从 Tx 和 Rx 到曲面的创新光线追踪轨迹,运行时间极短
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在相互作用链的任何一点上,路径都可能从材料上散开
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验证单个积分点在表面的路径和散射情况
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路径分散在所有相关方向
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处理相对相位,支持阵列和 MIMO
Wireless InSite 的专业版和 MIMO 版均提供漫散射模型。
[1] Degli-Esposti, V., F. Fuschini, E.M. Vitucci, and G. Falciasecca, "Measurement and Modeling of Scattering from Buildings", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 55, No. 1, January 2007, pp.
[2] Degli-Esposti, V., "A Diffuse Scattering Model for Urban Propagation Prediction", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol. 49, No. 7, July 2001, pp.