$L_0(d, f) = 3244 + 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}()$ (en dB).| Loi | Présence de LOS | Distribution | Caractéristiques principales | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Rayleigh | Non | Log-normale | Modélise fading sans ligne de vue, superposition de trajets | Cas typique en environnement urbain dense |
| Rice | Oui | Log-normale | Inclut composante directe, LOS présente | Plus favorable, moins de fades |
| Log-normale | Avec ou sans LOS | Log-normale | Modélise ombrage et shadowing | Variabilité à long terme |
Propagation radio
├─ Objets et phénomènes physiques
│ ├─ Réflexions
│ ├─ Diffractions
│ ├─ Réfractions
│ └─ Dispersions
├─ Atténuations
│ ├─ Affaiblissement de parcours
│ ├─ Ombrage (shadowing)
│ └─ Évanouissement (fading)
├─ Modèles empiriques
│ ├─ Espace libre
│ ├─ Okumura
│ ├─ Okumura-Hata
│ └─ COST-Hata
├─ Processus stochastiques
│ ├─ Loi normale
│ ├─ Rayleigh
│ ├─ Rice
│ └─ Log-normale
├─ Évanouissement
│ ├─ Multi-trajets
│ └─ Réponse impulsionnelle
├─ Types de canaux
│ ├─ Sélectifs en fréquence/temps
│ └─ Plats, rapides, lents
├─ Cohérence
│ ├─ Bande ($B_c$)
│ └─ Temps ($T_c$)
└─ Diversité
├─ Temporelle
├─ Fréquentielle
├─ Polarisation
└─ Spatiale
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1. Quel est l'objectif principal de l'étude des modèles de propagation radio dans ce chapitre ?
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Propagation radio — phénomènes ?
Réflexions, diffractions, dispersions
Propagation radio — influenceurs?
Obstacles, réflexions, diffractions, dispersions, réfractions.
Atténuation parcours — formule ?
$L_0(d,f)=32,44+20 ext{log}_{10}(d)+20 ext{log}_{10}(f)$
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