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亚星游戏官网-yaxin222  下士

注册:2003-6-12
发表于 2003-7-14 20:37:00 |显示全部楼层
覆盖预测
在实际工程规划中,决定基站的有效覆盖范围的因素有:基站的有效发射功率,使用的工作频段(900MHz与1800MHz),天线的类型和位置,功率预算情况,无线传播环境以及局方的覆盖指标要求。下面,大家将结合移动通信网的服务质量指标要求,以一例子,从理论上给出各种覆盖要求下的基站覆盖范围。
                                    表3-7  移动通信网的服务质量指标
应 用 环 境        最小接收功率(dBm)        其他指标
手机收、大楼室内        -70        手机灵敏度-102 dBm,快衰落保护3dB,慢衰落保护(室内)7dB(慢衰落标准偏差室内7dB,室外8dB,覆盖区内可通率90%),穿入损耗18dB,干扰噪声2dB,环境噪声保护2dB。
手机收、小卧车内或市区一般建筑物一层室内        -80        手机灵敏度-102 dBm,快衰落保护3dB,慢衰落保护5dB,穿入损耗10dB,干扰噪声2dB,环境噪声保护2dB。
室外        -90        手机灵敏度-102 dBm,快衰落保护3dB,慢衰落保护5dB,干扰噪声2dB,环境噪声保护2dB。

假设:
GSM900和GSM1800基站天线高度都为30米;
GSM900 2W(33dBm) 移动台的灵敏度为-102dBm,1800 1W(30dBm) 移动台的灵敏度为-100dBm;
移动台天线高度1.5米,增益为0dB;
900M使用CDU时,灵敏度为-110dBm;1800M灵敏度为-108dBm;
CDU插损5.5dB,SCU插损6.8dB;
?65度定向天线增益13dBd(M900),16dBd(M1800);
馈线长50m,4.03dBm/100米(900MHz),5.87dB/100米(1800MHz)。
计算结果如下:
900M在市区室外覆盖半径:
手机最小接收电平dBm。覆盖半径应以TRX的最大发射功率来计算。M900 TRX的最大发射功率W(46dBm)。
基站天线有效辐射功率为:
dBm
其中,为合路器损耗,为馈线损耗,为基站天线增益。
允许的最大传播损耗为:
dB
根据前面先容过的Okumura传播模型:

其中,为基站天线高度,为手机天线高度。另f =900MHz。
dB
把各已知项代入上式,解得d = 2.8km。
900M在市区大楼室内:
手机最小接收电平dBm。
dB
d = 0.75km
这说明虽然基站可以覆盖半径2.8km的区域,但对于离基站750m外的大楼一层建筑物内的用户,接收质量就不符合表3-1的要求了。
900M在郊区覆盖半径:
手机最小接收电平dBm。
dB
Okumura传播模式在郊区应修正为:

故        d = 5.4km
可见,同样的基站配置,郊区的基站覆盖半径要比市区的好。
1800M在市区室外覆盖半径:
手机最小接收电平dBm。由于M1800 TRX的最大发射功率为40W(46dBm),覆盖半径以TRX的最大发射功率来计算。
dBm
dB
对于1800MHz,Okumura传播模式为:

另f = 1800 MHz,dB
把各已知项代入上式,解得d = 1.7km。
1800M在市区大楼室内:
手机最小接收电平dBm。
dB
d = 0.46km。
这说明虽然基站可以覆盖半径1.7km的区域,但对于离基站500m外的大楼一层建筑物内的用户,接收质量就不符合表3-1的要求了。
上述计算结果归纳如表3-8所示:
                                                        表3-8  覆盖半径

从表中可以清晰地看出,M1800的覆盖范围较M900小,市区内的基站覆盖范围较郊区小。
当有了数字化地图后,就可以借助规划App进行实际覆盖的计算机模拟预测,基本原理也是如上所述,只是结合地图再加上地貌损耗因素即可做全网的实际覆盖效果预测,再根据预测结果进行调整、干扰分析、频率计划等。

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