北邮场强仪实验报告
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电磁场与电磁波实验报告姓名:陈佳熠学号:2012210970姓名:宋周锐学号:2012210971姓名:王健恒学号:2012210972摘要 (3)关键字 (3)实验目的 (3)实验要求 (3)实验仪器 (4)问题分析 (4)实验步骤 (5)实验结果 (8)实验结论 (17)心得体会 (17)参考文献 (17)附录 (18)校园内无线信号场强特性的研究[摘要]使用无线电场强仪测试北京邮电大学校园内室内外的无线电场强值,利用典型环境对典型的信号衰减模型做匹配,比较理论值与实际值的差异,进行误差分析。
[关键字]无线电场强信号衰减模型误差分析[实验目的]1、通过实地测量校园内室内外的无线电信号场强值,掌握室内外电波传播的规律;2、熟悉并掌握无线电中的传输损耗、路径损耗、穿透损耗、衰落等概念;3、熟悉使用无线电场强仪测试空间电场强度的方法;4、学会对大量数据进行统计分析,并得到相关传播模型。
[实验要求]利用DS1131场强仪,实地测量信号场强1)根据不同的地形地貌条件,归纳总结各种环境条件下可能采用的各种电波传播模型。
在数据测试前,先用理论模型在理论上对待侧区域进行分析。
根据不同的地形地貌条件,归纳出电波传播模型,如表3-15所示。
理论模型适用的物理场景自由空间理论模型发射天线与接收台之间不存在影响电波传播的物体布灵模型理想平面大地HaTa-Okumura模型移动台高度为h = 1.5m 时EgLi模型地形起伏地区(2)观测波段和实验地点的确定1)例如选择频段:940MHz 或其他。
2)地点:可以选择例如操场地面开阔,遮挡物较少,空间相对开放;教学楼里开阔地带;研究阴影衰落相当合适;用来研究建筑物穿透损耗的地带。
(3)数据的测量。
第一组数据在空间开放区域,地点自行选择,每半个波长测量一个数据,每个地点的数据应该在50-100个。
(4)第二组数据可以选在室内,例如,楼道或房间,仍以半个波长为单位记录数据,并进行数据处理。
电磁场与微波测量实验实验报告实验名称:班级:姓名:学号:学院:北京邮电大学实验七.天线与电波传播一、 实验目的(1)掌握微波信号发生器及测量放大器的使用方法。
(2)了解水平面接收天线方向性的测量方法。
二、 实验仪器标准信号发生器、选频放大器、喇叭天线、波导调配器、可变衰减器、波导元件。
三、 实验原理及步骤对于辐射波传输方式,最重要的是测试其辐射场幅值分布的方向性,其表征量是天线方向函数及方向图。
1.系统组成图1-1 系统组成原理框图2.喇叭天线工程上常用的喇叭天线是角锥喇叭,原因是其匹配较好而效率接近100%(G ≈D )。
但是由于其口径场的幅值、相位不是均匀分布,虽然其辐射主向仍是口径面法线方向(波导轴线方向),但是主瓣宽度、方向系数的计算很复杂。
可用以下公式进行估算:E 面(yoz 面)主瓣宽度bE λθ5325.0= (1-1)H 面(xoz 面)主瓣宽度15.0802a H λθ= (1-2)方向系数(最佳尺寸的角锥喇叭)211451.0λπb a D = (1-3)图1-2是角锥喇叭的三维标高方向图。
具体参数喇叭口径1a =5.5λ,1b =2.75λ;波导口径a=0.5λ,b=0.25λ;虚顶点至口径面距离ρ=2ρ=6λ。
1 Array图1-2 角锥喇叭的三维标高方向图图1-3为本实验所用喇叭天线示意图:图1-3 实验所用喇叭天线3.测水平面接收天线方向性图1-1为测量喇叭天线方向性的系统组成情况。
测量时改变接收喇叭天线的方位角,可测出喇叭天线水平面的方向性(按接收到信号的强弱)。
严格的测量应在微波暗室中进行,这样可以消除反射波影响。
但在微波段,因其传播方向性较强,而且房屋墙壁吸收较强,地面影响也可略去,因而这样在普通实验室内测量偏差也不很大。
测天线方向图应有专用天线转台,它有精确的角度(水平面方位角,垂直面俯仰角)刻度指示。
本实验主要测水平面即方位方向性。
四、实验内容及数据处理(1)微波天线方向图测试报告旁瓣宽度-3.0db : 26.33 -6.0db : 39.82 -10.0db : 54.30 -15.0db : 225.13五、心得体会本实验即天线与电波传播实验由老师演示,我们只需了解其原理并会分析其数据即可。
电磁场与电磁波·实验报告信息与通信工程学院电磁场与电磁波实验报告题目:校医院4G信号场强特性的研究指导老师:日期:2015年6月目录一、实验目的 (1)二、实验原理 (1)三、实验内容 (3)四、实验步骤 (3)1、实验地点 (3)2、数据采集 (4)3、数据录入 (4)4、数据处理流程 (4)五、实验结果与分析 (4)1、磁场强度地理分布 (4)2、磁场强度统计分布 (4)3、建筑物的穿透损耗 (5)六、问题分析与解决 (5)1、测量误差分析 (5)2、场强分布的研究 (6)七、分工安排 (6)八、心得体会 (6)九、附录 (8)十、网络参量测量演示实验问卷 (19)一、实验目的1.掌握在移动环境下阴影衰落的概念以及正确的测试方法;2.研究校园内各种不同环境下阴影衰落的分布规律;3.掌握在室内环境下场强的正确测量方法,理解建筑物穿透损耗的概念;4.通过实地测量,分析建筑物穿透损耗随频率的变化关系;5.研究建筑物穿透损耗与建筑材料的关系。
二、实验原理无线通信系统是由发射机、发射天线、无线信道、接收机、接收天线所组成。
对于接受者,只有处在发射信号的覆盖区内,才能保证接收机正常接受信号,此时,电波场强大于等于接收机的灵敏度。
因此基站的覆盖区的大小,是无线工程师所关心的。
决定覆盖区的大小的主要因素有:发射功率,馈线及接头损耗,天线增益,天线架设高度,路径损耗,衰落,接收机高度,人体效应,接收机灵敏度,建筑物的穿透损耗,同播,同频干扰等。
电磁场在空间中的传输方式主要有反射﹑绕射﹑散射三种模式。
当电磁波传播遇到比波长大很多的物体时,发生反射。
当接收机和发射机之间无线路径被尖锐物体阻挡时发生绕射。
当电波传播空间中存在物理尺寸小于电波波长的物体﹑且这些物体的分布较密集时,产生散射。
散射波产生于粗糙表面,如小物体或其它不规则物体﹑树叶﹑街道﹑标志﹑灯柱。
在移动通信系统中,路径损耗是影响通信质量的一个重要因素。
北京邮电大学电磁场与微波测量实验实验七无线信号场强特性的研究学院:班级:组员:1.实验内容1.1实验目的1.通过实地测量校园内室内外的无线电信号场强值,掌握室内外电波传播的规律;2.熟悉并掌握无线电中的传输损耗,路径损耗,穿透损耗,衰弱等概念;3.熟练使用无线电场强仪测试空间电场的方法;4.学会对大量数据进行统计分析,得到相关传播模型。
1.2实验步骤1.根据不同的地形地貌条件,归纳总结各种环境条件下可能采用的各种点播传播模型;在数据测试之前,先用理论模型在理论上对待测区进行一下分析;2.观测波段的确定;实验地点的确定;3.数据的测量;第一组数据在空间开放区域,地点自行选择,每半个波长为单位记录数据;4.第二组数据可以选在室内,例如,楼道或房间,仍以半个波长为单位记录数据;5.第三组数据在建筑物的遮挡下,观察“阴影衰弱”;总结衰弱服从的分布规律;6.第四组数据可以找个地点,以反映建筑物外和建筑物内之间的场强差异。
对建筑物穿透损耗的测量结果进行分析,用室外平均信号场强减去同一位置室内的所测信号的额平均场强,得到的建筑物穿透损耗;7.数据处理:数据录用可以用excel表格等工具,表格设计要清晰,数据点评的分布和处理利用matlab等工具,得到不同区域下信号电平分布情况;得到累计概率分布曲线;得到理论值和实际值之间的标准差,进行误差分析;8.根据不同区域的测试结果,进行比较分析,分析不同环境下造成这些结果的原因;9.模型分析:根据自己所测试的数据,分析不同地带的测试结果,所适用的理论模型。
2.实验原理2.1电播传播方式电磁场在空间中的传输方式主要有反射,绕射,散射三种模式。
当电磁波传播遇到比波长大很多的物体时,发生反射。
当接收机和发射机之间无线路径被尖锐物体阻挡时发生绕射。
当电波传播空间中存在物理尺寸小于电波波长的物体,且这些物体的分布比较密集时,产生散射。
散射波产生于粗糙表面,如小物体或其他不规则物体,树叶,街道,标志,灯柱。
北邮电磁场与电磁波测量实验报告5-信号源-波导波长————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:北京邮电大学电磁场与电磁波测量实验实验报告实验内容:微波测量系统的使用和信号源波长功率的测量波导波长的测量学院:电子工程学院班级:2010211203班组员:崔宇鹏张俊鹏章翀2013年5月9日实验一微波测量系统的使用和信号源波长功率的测量一、实验目的(1) 学习微波的基本知识;(2) 了解微波在波导中传播的特点,掌握微波基本测量技术;(3) 学习用微波作为观测手段来研究物理现象。
二、实验仪器1.微波信号源微波信号源由振荡器、可变衰减器、调制器、驱动电路、及电源电路组成。
该信号源可在等幅波、窄带扫频、内方波调制方式下工作,并具有外调制功能。
在教学方式下,可实时显示体效应管的工作电压和电流的关系。
仪器输出功率不大,以数字形式直接显示工作频率,性能稳定可靠。
2.隔离器位于磁场中的某些铁氧化体材料对于来自不同方向的电磁波有着不同吸收,经过适当调节,可使其对微波具有单方向传播的特性,隔离器常用于振荡器与负载之间,起隔离和单向传输的作用。
3.衰减器把一片能吸微波能量的吸收片垂直于矩形波导的宽边,纵向插入波导管即成,用以部分衰减传输功率,沿着宽边移动吸收片可改变衰减量的大小。
衰减器起调节系统中微波功率从以及去耦合的作用。
4.波长计电磁波通过耦合孔从波导进入频率计的空腔中,当频率计的腔体失谐时,腔里的电磁场极为微弱,此时,它基本不影响波导中波的传输。
当电磁波的频率计满足空腔的谐振条件时,发生谐振,反映到波导中的阻抗发生剧烈变化,相应地,通过波导中的电磁波信号强度将减弱,输出幅度将出现明显的跌落,从刻度套筒可读出输入微波谐振时的刻度,通过查表可得知输入微波谐振频率。
5.测量线测量线是测量微波传输系统中电场的强弱和分布的精密仪器。
信息与通信工程学院电磁场与电磁波实验报告题目:校园无线信号场强特性的研究指导老师:日期:目录一、实验目的 (1)二、实验原理 (1)1、电磁波的传播方式 (1)2、尺度路径损耗 (1)3、阴影衰落 (2)4、建筑物的穿透损耗的定义 (3)三、实验内容 (3)四、实验步骤 (4)1、实验对象的选择 (4)2、数据采集 (4)3、数据录入 (5)4、数据处理 (6)五、实验结果与分析 (6)1、磁场强度地理分布 (6)2、磁场强度统计分布 (8)3、建筑物的穿透损耗 (9)六、问题分析与解决 (9)1、测量误差分析 (9)2、场强分布的研究 (10)七、分工安排 (10)八、心得体会 (10)九、附录:数据处理过程 (12)一、实验目的1.掌握在移动环境下阴影衰落的概念以及正确的测试方法;2.研究校园内各种不同环境下阴影衰落的分布规律;3.掌握在室内环境下场强的正确测量方法,理解建筑物穿透损耗的概念;4.通过实地测量,分析建筑物穿透损耗随频率的变化关系;5.研究建筑物穿透损耗与建筑材料的关系。
二、实验原理1、电磁波的传播方式无线通信系统是由发射机、发射天线、无线信道、接收机、接收天线所组成。
对于接受者,只有处在发射信号的覆盖区内,才能保证接收机正常接受信号,此时,电波场强大于等于接收机的灵敏度。
因此基站的覆盖区的大小,是无线工程师所关心的。
决定覆盖区的大小的主要因素有:发射功率,馈线及接头损耗,天线增益,天线架设高度,路径损耗,衰落,接收机高度,人体效应,接收机灵敏度,建筑物的穿透损耗,同播,同频干扰等。
电磁场在空间中的传输方式主要有反射﹑绕射﹑散射三种模式。
当电磁波传播遇到比波长大很多的物体时,发生反射。
当接收机和发射机之间无线路径被尖锐物体阻挡时发生绕射。
当电波传播空间中存在物理尺寸小于电波波长的物体﹑且这些物体的分布较密集时,产生散射。
散射波产生于粗糙表面,如小物体或其它不规则物体﹑树叶﹑街道﹑标志﹑灯柱。
电磁场与电磁波实验报告目录一、实验目的 (2)二、实验原理 (2)三、实验内容 (4)四、实验步骤 (5)(1)测量(数据采集) (5)(2)数据录入 (5)(3)数据处理 (5)五、实验数据整理及分析 (6)(1)阴影衰落的分布规律 (6)a)概率分布柱状图 (6)b)累积分布曲线 (9)c)具体分布参数 (12)(2)场强地理分布与拟合残差图 (13)(3)不同频率衰落的对比 (17)六、实验总结 (18)(1)分工安排 (18)(2)心得体会 (18)实验五校园内无线信号场强特性的研究一、实验目的1、 掌握在移动环境下阴影衰落的概念以及正确测试方法;2、 研究校园内各种不同环境下阴影衰落的分布规律;3、 掌握在室内环境下场强的正确测试方法,理解建筑物穿透损耗的概念;4、 通过实地测量,分析建筑物穿透损耗随频率的变化关系;5、 研究建筑物穿透损耗与建筑材料的关系。
二、实验原理无线通信系统是由发射机、发射天线、无线信道、接收机、接收天线所组成。
对于接收者,只有处在发射信号覆盖的区域内,才能保证接收机正常接收信号,此时,电波场强大于等于接收机的灵敏度。
因此,基站的覆盖区的大小,是无线工程师所关心的。
决定覆盖区大小的因素主要有:发射功率、馈线及接头损耗、天线增益、天线架设高度、路径损耗、衰落、接收机高度、人体效应、接收机灵敏度、建筑物的穿透损耗、同播、同频干扰。
(1) 大尺度路径衰落在移动通信系统中,路径损耗是影响通信质量的一个重要因素。
大尺度平均路径损耗:用于测量发射机和接收机之间信号的平均衰落,即定义为有效发射功率和平均接受功率之间的(dB )差值,根据理论和测试的传播模型,无论室内或室外信道,平均接受信号功率随距离对数衰减,这种模型已被广泛的使用。
对任意的传播距离,大尺度平均路径损耗表示为:()[]()()010log /0PL d dB PL d n d d =+即平均接收功率为: 0000()[][]()10log(/)()[]10log(/)r t r P d dBm P dBm PL d n d d P d dBm n d d =--=-其中,n 为路径损耗指数,表明路径损耗随距离增长的速度;d0为近地参考距离;d 为发射机与接收机(T-R)之间的距离。
北邮场强仪实验报告Prepared on 21 November 2021电磁场与电磁波实验报告班级:19姓名:学号:姓名:学号:时间:2015年5月3日校园内无线信号场强特性的研究一、实验目的1.掌握在移动环境下阴影衰落的概念以及正确测试方法;2.研究校园内各种不同环境下阴影衰落的分布规律;3.掌握在室内环境下场强的正确测试方法,理解建筑物穿透损耗的概念;4.通过实地测量,分析建筑物穿透损耗随频率的变化关系;5.研究建筑物穿透损耗与建筑材料的关系。
二、实验内容无线通信系统是由发射机,发射天线,无线信道,接收机,接收天线所组成。
对于接收者,只有处在发射信号的覆盖区内,才能保证接收机正常接收信号,此时,电波场强大于等于接收机的灵敏度。
因此,基站的覆盖区的大小,是无线工程师所关心的。
决定覆盖区的大小的主要因素有:发射功率,馈线及接头损耗,天线增益,天线架设高度,路径损耗,衰落,接收机高度,人体效应,接收机灵敏度,建筑物的穿透损耗,同播,同频干扰。
(1) 大尺度路径损耗在移动通信系统中,路径损耗是影响通信质量的一个重要因素。
大尺度路径损耗:用于测量发射机与接收机之间信号的平均衰落,即定义为有效发射功率和平均接收功率之间的(dB)差值,根据理论和测试的传播模型,无论室内或室外信道,平均接收信号功率随距离对数衰减,这种模型已被广泛地采用。
对任意的传播距离,大尺度平均路径损耗表示式为:PL(d )[dB] PL(d )10n lg(d / d ) (5-1)即平均接收功率为:P (d )dBm PdBm PL(d )10n log(d / d ) P (d )dBm10n log(d / d ) (5-2)其中,n 为路径损耗指数,表明路径损耗随距离增长的速度;d 0为近地参考距离;d 为发射机与接收机(T-R)之间的距离。
公式(5-1)和(5-2)中的横杠表示给定值 d的所有可能路径损耗的综合平均。
坐标为对数-对数时,平均路径损耗或平均接收功率可表示为斜率 10ndB/10 倍程的直线。
n 值取决于特定的传播环境。
例如在自由空间,n 为 2,当有阻挡物时,n 比 2 大。
决定路径损耗大小的首要因素是距离,此外,它还与接收点的电波传播条件密切相关。
为此,我们引进路径损耗中值的概念。
中值是使实测数据中一半大于它而另一半小于它的一个数值(对于正态分布中值就是均值)。
人们根据不同的地形地貌条件,归纳总结出各种电波传播模型。
常见的电波传播模型有:1) 自由空间模型自由空间模型假定发射天线和接收台都处在自由空间。
自由空间一是指真空,二是指发射天线与接收台之间不存在任何可能影响电波传播的物体,电波是以直射线的方式到达移动台的。
自由空间模型计算路径损耗的公式是:Lp 20Lgd 20Lgf (5-3)其中 Lp 是以 dB 为单位的路径损耗,d 是以公里为单位的移动台与基站之间的距离,f 是以 MHz 为单位的移动工作频点或工作频段的频率。
空气的特性可近似为真空,因此当发射天线与移动台距离地面都较高时,可以近似使用自由空间模型来估计路径损耗。
2) 布灵顿模型布灵顿模型假设发射天线和移动台之间的地面时理想平面大地,并且两者之间的距离 d 远大于发射天线的高度 ht 或移动台的高度 hr,此时的路径损耗计算公式为:Lp 120 40Lgd 20Lgt 20Lghr (5-4)其中距离 d 的单位是公里,天线高度 ht 及 hr 的单位是米,路径损耗 Lp 的单位是 dB。
系统设计时一般把接收机高度按典型值 hr= 处理,这时的路径损耗计算公式为:Lp 40Lgd 20Lght (5-5)按自由空间模型计算时,距离增加一倍时对应的路劲损耗增加 6dB;按布灵顿模型计算时,距离增加一倍时对应的路径损耗要增加 12dB。
3) EgLi 模型前述的自由空间模型及布灵顿模型都是基于理论分析得出的计算公式。
EgLi模型则是从大量实测结果中归纳出来的中值预测公式,属于经验模型,其计算式为:Lp 88 40Lgd 20Lght 20Lghr 20Lgf G (5-6)其中路径损耗 Lp 的单位是 dB,距离 d 的单位是公里,天线高度 ht 及 hr 的单位是米,工作频率 f 的单位是 MHz,地形修正因子 G 的单位是 dB。
G 反应了地形因素对路径损耗的影响。
EgLi 模型认为路径损耗同接收点的地形起伏程度h 有关,地形起伏越大,则路径损耗也越大。
当h 用来测量时,可按下式近似的估计地形的影响:若将移动台的典型高度值 hr= 代入 EgLi 模型,则有:Lp 40Lgd 20Lght 20Lgf G (5-8)4) Hata-Okumura 模型Hata-Okumura 模型也是依据实测数据建立的模型,当移动台的高度为典型值 hr= 时,按 Hata-Okumura 模型计算路径损耗的公式为:市区: Lp1 Lgd (5-9)开阔地: Lp2 Lp1 Lgf(5-10)一般情况下,开阔地的路径损耗一般都比市区小。
(2) 阴影衰落在无线信道里,造成慢衰落的最主要原因是建筑物或其它物体对电波的遮挡。
在测量过程中,不同位置遇到的建筑物遮挡情况不同,因此接收功率也不同,这样就会观察到衰落现象。
由于这种原因造成的衰落也叫“阴影效应”或“阴影衰落”。
在阴影衰落的情况下,移动台被建筑物所遮挡,它收到的信号是各种绕射,反射,散射波的合成。
所以,在距基站距离相同的地方,由于阴影效应的不同,它们收到的信号功率有可能相差很大,理论和测试表明,对任意的 d 值,特定位置的接受功率为随机对数正态分布即:P r (d )[dBm] P r (d )[dBm] X P r (d o )[dBm] 10n log( d / d o ) X(5-11)其中, X 为 0 均值的高斯分布随机变量,单位为 dB,标准偏差为,单位也是dB。
对数正态分布描述了在传播路径上,具有相同 T-R 距离时,不同的随机阴影效应。
这样利用高斯分布可以方便地分析阴影的随机效应。
正态(Normal)分布,也叫高斯(Gaussian)分布,它的概率密度函数是:应用于阴影衰落时,上式中的 x 表示某一次测量得到的接收功率,m 表示以dB 表示的接收功率的均值或中值,表示接收功率的标准差,单位是 dB。
阴影衰落的标准差同地形,建筑物类型,建筑物密度等有关,在市区的 150MHz 频段其典型值是 5dB。
除了阴影效应外,大气变化也会导致阴影衰落。
比如一天中的白天,夜晚,一年中的春夏秋冬,天晴时,下雨时,即使在同一个地点上,也会观察到路径损耗的变化。
但在测量的无线信道中,大气变化造成的影响要比阴影效应小的多。
表 5-1 列出了阴影衰落分布的标准差,其中的 s (dB)是阴影效应的标准差。
(3) 建筑物的穿透损耗的定义建筑物穿透损耗的大小对于研究室内无线信道具有重要意义。
穿透损耗又称大楼效应,一般指建筑物一楼内的中值电场强度和室外附近街道上中值电场强度dB 之差。
发射机位于室外,接收机位于室内,电波从室外进入到室内,产生建筑物的穿透损耗,由于建筑物存在屏蔽和吸收作用,室内场强一定小于室外的场强,造成传输损耗。
室外至室内建筑物的穿透损耗定义为:室外测量的信号平均场强减去同一位置室内测量的信号平均场强。
用公式表示为:P是穿透损耗,单位 dB, P是在室内所测每一点的功率,单位 dB m ,共 M 个点, P i是在室外所测的每一点的功率单位是 dB m ,共 N 个点。
三、实验设备DS1131场强仪、拉杆天线四、实验内容利用 DS1131 场强仪,实地测量信号场强。
1) 研究具体现实环境下阴影衰落分布规律,以及具体的分布参数如何。
2) 研究在校园内电波传播规律与现有模型的吻合程度,测试值与模型预测值的预测误差如何。
3) 研究建筑物穿透损耗的变化规律。
五、实验步骤1.选择实验对象经过讨论我们决定做电磁波建筑物穿透损耗的测量,试验频率选为,即北京音乐广播;实验地点选为教二。
下图为教二楼外景平面图及俯视图:由图可知,教二为工字型结构,外侧为矩形道路,西侧为十层建筑教三,东侧是两侧建筑网络中心,南侧为四层建筑家属楼,北侧是音乐广场及主楼,但是由于周围建筑和教二楼相距较远,对实验结果的影响不大,因此教二很适合作为测量电磁波的穿透损耗的实验地点。
2.实地测量利用场强仪 DS1131 测量教二楼室外及各楼层无线信号的强度,单位dBm,每隔半个波长记录一个数据,将数据按测量地点分类,每个地点测量的数据至少大于 50 个,并且记录测量地点。
我们在教二楼室外,沿箭头方向走一圈进行测量,每步长(约60cm)测量一个数据,测量方向如下图所示:我们在室内1-5楼层沿从东向西的方向测量信号强度。
但是由于周末时间一层西半侧以及三层东半侧不开放,故未能测得这两个地点的数据。
3.数据录入将测量数据填入 excel 表格,每个方向或每层楼的数据作为一列,列名为测量地点,数据记录为信号电平值,单位是dBm,状态用不同颜色或荧光笔标记标出以便于将来筛选分类数据。
其中,室内蓝色表示教二两头凸出部分的数楼梯楼梯楼梯据,红色表示在教二中间楼梯的位置;室外字体用黄色标出表示北侧两头凸出部分楼底数据,黑色字体表示测量数据附近没有明显环境特征。
部分数据及图例如下:4.数据处理数据处理我们使用MATLAB软件,对各个楼层以及室外四个方向分别编程处理,计算其均值与标准差,并且画出概率的累积分布曲线,与标准正态分布的累积曲线比较,得出室内室外阴影衰落的分布规律,按照上述公式计算建筑物的穿透损耗。
六、MATLAB代码信号强度值的概率分布south=xlsread('','south');south1=reshape(south,1,78);subplot(1,2,1);h istfit(south1);axis([-80,-40,0,30]);gridon;title('教二南侧电平分布');xlabel('电平值x/dBmW');ylabel('样本数量y/个');legend('实际样本分布','统计曲线');subplot(1,2,2);[h_south,states_south]=cdfplot(south1);axis([-80,-30,0,1]);text(60,,['最小值=',num2str,'dBmW']);text(60,,['最大值=',num2str,'dBmW']);text(60,,['均值=',num2str,'dBmW']);text(60,,['中值=',num2str,'dBmW']);text(57,,['标准差=',num2str]);title('累积概率分布');信号强度随位置的变化south=xlsread('','south');south1=reshape(south,1,78);south2=[south1,z eros(1,78),[1:78]];south3=reshape(south2,78,3);surf(south3');title('教二南侧从西向东电平分布图');xlabel('西--------->东');axis([1,78,1,2]);caxis([-80,-20]);colorbar('horiz');由于各组数据处理方式相同,所以仅列出上述两组代码,七、数据处理结果及分析室外:1.教二楼北侧教二北侧电平分布和累积概率分布如上图所示,教二楼北侧地形较为空旷,仅有一些树木可能影响较大,如上图蓝色部分。