
- •Введение
- •1 Расчет параметров сетей gsm, lte, wcdma
- •1.1 Расчет бюджета потерь и зоны покрытия сетей gsm и lte
- •1.2 Оценка допустимой скорости передачи в канале сети lte для «близких» и «далеких» пользователей в области u
- •1.3 Определение пространственных параметров сети wcdma
- •1.3.2 Распределение кодовых сдвигов по секторам (сотам) сети wcdma
- •2 Расчет бюджета радиолиний системы wcdma
- •2.1 Расчет чувствительности приемника umts
- •2.2 Расчет максимально допустимых потерь сети wcdma
- •2.3 Расчет восходящей линии (ul) wcdma
- •2.3.1 Расчет минимально допустимой мощности сигнала на входе приемника базовой станции
- •2.3.2 Определение мощности принимаемого сигнала
- •2.3.3 Расчет эффективно излучаемой мощности мобильной станции
- •2.3.4 Определение максимально допустимых потерь
- •2.4 Расчет нисходящей радиолинии (dl) wcdma
- •2.4.1 Определение минимально допустимой мощности сигнала на входе приемника мс
- •2.4.2 Определение требуемой мощности принимаемого сигнала
- •2.4.3 Расчет эффективно излучаемой мощности базовой станции
- •2.4.4 Расчет допустимых потерь на трассе
- •3 Планирование и расчет радиосетей lte
- •3.1 Расчет энергетического бюджета для сети lte
- •3.2 Оценка емкости сети lte
- •4 Модели распространения радиоволн внутри помещений
- •4.1 Статистические модели распространения
- •4.2 Эмпирические однолучевые модели
- •4.3 Модель потерь на трассе внутри помещения
- •4.4 Одноэтажные модели
- •4.5 Многоэтажные модели
- •Список литературы
- •Содержание
4.4 Одноэтажные модели
Эти модели используются, когда передатчик и приемник расположены на одном этаже внутри здания.
Потери на линии связи в помещении PLm в дБ
PLm = PL(d0) + 10n∙lg(d/d0), (4.7)
где d0 - исходное расстояние, обычно 1 м для внутренней среды;
PL(d0) - соответствующая потеря в свободном пространстве;
п - показатель степенной зависимости от расстояния.
Для внутренних ситуаций величина п зависит от несущей частоты и от типа и планировки здания. В литературе можно найти значения п до 6.5, для сильно загроможденных путей.
Модель потерь, основанная на ослабляющем факторе перегородки, учитывает потери на перегородках для оценки внутренних потерь на линии связи. На распространение сигнала внутри здания влияют строительные материалы стен и другие перегородки внутри здания. Так, эта модель в сравнении с dn моделью вводит дополнительные потери из-за влияния стен и перегородок. Формула для внутренних потерь в этой модели следующая:
(4.8)
Когда радиосигнал проходит через Pk перегородок или стен класса k, каждая из них привносит ослабление, выражаемое в АFk факторе. Сумма представляет полную потерю на трассе, вызываемую всеми перегородками на данном этаже, преграждающими сигнал.
Фактор потерь для легких внутренних стен 3,4 дБ, для стандартных внутренних стен 6,9 дБ.
Задача 4.5
Рассчитать потери на линии связи в помещении, если известно d0 - исходное расстояние, обычно 1 м для внутренней среды; PL(d0) - потери в свободном пространстве; п - показатель степенной зависимости от расстояния.
Таблица 4.3 – Исходные данные
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
d, км |
5 |
8 |
3 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
12 |
9 |
f, МГц |
1980 |
1870 |
1950 |
1820 |
1810 |
960 |
955 |
950 |
940 |
935 |
n |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6,5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Пример расчета
d = 10 км; d0 = 1 м, f = 950МГц; n = 2.
Потери в свободном пространстве на расстоянии 1 м
PL(d0)= 32,44 + 20lg0,001 + 20lg950 = 32 дБ,
PLm = 32+ 10∙2∙lg(10000/1) = 112 дБ.
Задача 4.6
Определить дополнительные потери из-за влияния стен и перегородок PLm, дБ, если известно d0 - исходное расстояние, обычно 1 м для внутренней среды; п - показатель степенной зависимости от расстояния, Pk легк. - число легких перегородок или стен класса k, Pk станд.. - число стандартных перегородок или стен класса k.
Таблица 4.4– Исходные данные для задач 11, 12
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
d, км |
9 |
12 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
3 |
8 |
5 |
d0, м |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
f, МГц |
1980 |
1870 |
1950 |
1820 |
1810 |
960 |
955 |
950 |
940 |
935 |
Pk легк. |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
1 |
Pk станд. |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
n |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
Пример расчета
d = 10 км; d0 = 1 м, f = 950МГц; n = 2, Pk легк = 2;. Pk станд = 3.
PL(d0)= 32,44 + 20lg0,001 + 20lg950 = 32 дБ,
PLm = 32+ 10∙2∙lg(10000/1) +2∙3,4 + 3∙6,9 = 139,5 дБ.