无线网络规划实例.学习资料

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酒店WLAN规划案例

酒店WLAN规划案例

目录一、设计方案概述- 2 -1、覆盖区域描述- 2 -2、工程规模简介- 2 -3、建筑情况及覆盖建议- 3 -二、设计思路- 3 -1、覆盖目的- 3 -2、用户调查分析- 3 -3、覆盖方式分析- 4 -4、信号质量分析- 11 -5、WLAN信源选取思路- 12 -三、网络拓扑设计- 13 -1、网络骨干设计- 13 -2、网络SSID设计- 13 -3、网络VLAN设计- 13 -3.1管理vlan- 13 -3.2用户vlan- 13 -4、IP地址分配- 14 -4.1、IP地址规划原则- 14 -四、XX大酒店WLAN覆盖设计方案- 14 -1、设计原理图与平面图- 14 -2、IP规划设计- 14 -3、网管系统- 14 -五、设计方案分析- 15 -1、基本要点- 15 -2、信号外泄分析- 16 -3、链路预算- 16 -3.1、下行覆盖链路预算- 16 -3.2、上行覆盖链路预算- 17 -4、方案兼容性分析- 18 -5、电磁幅射防护- 18 -六、工程材料材料清单- 19 -一、设计方案概述1、覆盖区域描述XX大酒店位于XXX,酒店共拥有262间套风格迥异的各式客房,设有各类中西豪华餐厅5个,拥有9个VIP贵宾包厢,共600多个餐位,酒店拥有各种规格的会议室和接见厅共14个,最大的可容纳400人,酒店四、五层设有齐备的娱乐设施:歌舞厅、卡拉OK 包房、桑拿中心、美容中心、棋牌室、健身房、台球室、游泳馆等。

1楼:有总服务台、森林园大堂吧、怡心苑西餐厅和礼品店2楼:有商务中心,大会议厅4个(锦轩厅、锦怡厅、锦云厅、锦华厅)和天使酒吧3楼:有12个会议室(瑞香厅、百合厅、锦绣厅、丁香厅、锦苑厅、牡丹阁、水仙厅、金樱阁、山茶阁、海棠阁、紫荆阁、芙蓉阁)4楼:有健身中心、游泳池、棋牌室、桑拿、美容美发、茶语瓷坊等休闲区5楼:有锦丰厅和蓝月宫歌舞厅6~21楼:为客房,每层有18个房间,1个小会议厅22~23楼为行政楼层2、工程规模简介3、建筑情况及覆盖建议A市XX大酒店覆盖区域介绍二、设计思路1、覆盖目的1.为了解决A市XX大酒店高速数据业务的覆盖问题;2. 提升联通品牌价值,满足商务高端人士无线网络需求;3、作为中国联通无线试点,探索WLAN建网经验。

5G优化案例:高铁场景的5G无线网络规划及优化

5G优化案例:高铁场景的5G无线网络规划及优化

高铁场景的5G无线网络规划及优化XX分公司XXXX年XX月目录1、引言 (3)2、5G网络覆盖在高铁场景面临的挑战 (3)1.1、穿透损耗 (3)1.2、传播损耗 (5)2.2、多普勒效应带来的频偏 (10)2.3、用户集中多,容量需求大 (11)2.4、频繁切换重选影响感知 (11)3、5G网络规划 (11)3.1、NSA/SA 网络架构 (11)3.2、连续覆盖规划 (12)3.3、Massive MIMO 选择 (12)3.4、高铁覆盖站点规划 (15)3.5、高铁主要场景的规划 (16)4、高铁场景5G网络优化 (17)4.1、覆盖的优化 (17)4.2、多普勒频偏补偿 (18)4.3、切换参数优化 (18)4.4、PRACH参数优化 (19)5、总结 (20)高铁场景5G网络的规划及优化【摘要】为了做好高铁场景5G网络的规划及优化,介绍了 5G在高铁场景面临的挑战,研究了高铁场景的网络架构、天线选择、站点选择等方面的网络规划,分析并给出覆盖、切换、随机接入方面的参数优化建议。

【关键词】高铁;5G;多普勒效应;大规模MIMO;网络规划1、引言随着5G网络建设的推动和应用场景的丰富,5G不仅需要满足人们对超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性的需求,能够为用户提供高清视频、虚拟现实、增强现实、云桌面、在线游戏等极致业务体现,同时还要渗透到互联网的各个领域,与工业设施、医疗仪器、交通工具等进行深度的融合,实现“万物互联”的愿景,有效地满足工业、医疗、交通等垂直行业的信息化服务需要。

通过分析5GNR高铁覆盖面临的挑战,研究了高铁场景的网络架构、天线选择、站点选择等方面的网络规划,分析并给出覆盖、切换、随机接入方面的参数优化建议。

2、5G网络覆盖在高铁场景面临的挑战在移动通信的网络覆盖中,高铁场景一直是一个很复杂的场景。

高铁列车的封闭性很好、列车速度很快、用户集中、高铁沿线网络覆盖场景的多样化等特征使得5G网络覆盖在高铁场景中存在一些挑战。

《无线网络的规划与优化[全文5篇]》

《无线网络的规划与优化[全文5篇]》

《无线网络的规划与优化[全文5篇]》第一篇:无线网络的规划与优化无线网络的规划与优化(杭州移动胡永庆)一、规划1.1宏站系统规划设计。

规划目标定义及需求分析,传播模型校正,预规划(链路预算,容量估算),站址初选和勘查,详细规划(系统的站点布局,无线系统参数配置),多载频组网,时隙规划.,码资源规划,覆盖规划,小区规划(小区所属bsc或者rnc边界规划,小区所属lac边界规划,小区所属交换机边界规划),网络层次规划,配套要求(对天馈部分的要求,对基站传输的要求,对基站电源的要求)。

1.2分布系统设计除以上规划设计外增加了。

室内覆盖规划和设计流程,室内传播模型,室内分布系统方案,共分布系统干扰分析,共网工程改造。

1.3室内分布系统规划要求。

网络指标,边缘场强规划,功率配置规划,天线覆盖半径规划,无线传播模型,室内链路预算,频率规划,小区规划,电磁辐射的要求,信源选取要求。

1.4室内分布系统建设方案。

室内分布系统改造要求,无源室内分布系统改造方案,有源室内分布系统改造方案,新建独立主路由解决方案,新建独立室内分布系统,bbu+rru室内分布解决方案。

二、优化2.1优化指导思想与原则。

最佳的系统覆盖,合理的切换带的控制,系统干扰最小,均匀合理的基站负荷。

2.2网络优化分为。

工程优化,运维优化,加站优化,拆站优化。

2.3无线网络专题优化。

覆盖专题优化(隧道覆盖优化,大型场馆的网络优化,高速场景下的网络优化,),干扰与消除专题优化,协同优化(提高切换成功率)专题优化,无线资源管理算法和参数专题优化,室内覆盖规划优化策略,室内覆盖优化问题。

三、无线网络规划与优化应该注意的问题3.1规划必须以频率覆盖为大局规划有大有小,大到系统规划,小到小区规划,但都必须要以大局为重,这个大局应该是频率覆盖。

频率覆盖是指一个地区或者一个城市的每个地方都应该要有连续的无干扰的频率覆盖。

无干扰不是说一点儿都没干扰而是这个干扰至少不影响手机正常接续和通话。

7TDSCDMA无线网络规划案例精品PPT课件

7TDSCDMA无线网络规划案例精品PPT课件

第 10 页
11.10.2020
预规划阶段-传播模型
✓ 标准传播模型适用于宏蜂窝,提供了丰富的参数设 置和计算方法,可以应用于不同的预测环境。
P R X P T X k 1 k 2lo d ) g k 3l(o H eg ) f fk ( 4 Din f fk 5r lo a H eg ) fc lf o (d t)ig o( k 6 (H m)e k fC f LUTTER
业务类型
上行
下行
AMR
7.5
7.5
VP
7.5
9.5
PS64/PS64
6
7.2
PS64/PS128
6
6.8
PS64/PS384
6
7.5
各业务解调Eb/N0
天线类型 单天线增益 下行赋形增益 上行赋形增益
定向智能天线 15dBi
7dB
7dB
全向智能天线 8dBi
7dB
7dB
农村交通干线
质量
根据网络建设的整体要求,设计无线网络目标,以及为 实现该目标确定基站的位置和配置。即以合理的投资构 建符合近期和远期业务发展需求并达到一定服务等级的 移动通信网络。
TD-SCDMA 无线网络规划
第5页
11.10.2020
无线网络规划流程
无线网络规划由前后两个阶段组成
✓ 无线网络预规划阶段 (Nominal Planning) ✓ 无线网络小区规划阶段 (Cell Planning)
业务类型 阻塞率 延迟时间(s) 延迟概率 持续时间(s)
CS12.2 2%
\
\
90
CS64 2%
\
\
180
PS16/64 \

tdlte无线网络规划及实例

tdlte无线网络规划及实例
22
仿真分析
仿真输入(下表为举例)
配置项
网络拓扑
站型 频段 带宽配置 频率规划 UL:DL 导频功率 天线模型 阴影衰落标准差 边缘覆盖概率 基站噪声系数
传播模型
参数 某地网络拓扑图,具体 见站点表 室外宏基站
1427MHz~1447MHz 20MHz 1X3X1 同频组网 3:1 18.2dBm 65deg 15dBi 4Tilt
(504),LTE的PCI规划比TD-SCDMA的扰码规划容易。
12
TD-LTE频率规划-室外
同频组网
F0
F0
F0
F0
F0
F0
异频组网
F2
F2
F1
F1
F3
F3
高 强 差 困难
频率利用率 小区间干扰 边缘性能 干扰抑制
低 弱 良 容易
13
TD-LTE频率规划-室内
同频组网 or 异频组网?
室内覆盖与室外大网采用异频组网 考虑未来大量的数据业务都发生在室内,需要提供较高的
24
规划原理及方法
1、覆盖分析 2、容量分析
3、干扰分析
25
TD-LTE系统覆盖原则与策略
覆盖 基本原则
根据数据业务需求确定用户 覆盖目标速率
根据用户规模合理配置边缘 用户带宽资源
参照网络区域的信道环境选 择合理的MCS等级
覆盖的提升策略
• 对室外较大区域覆盖场景,为eNB配置更多天线数目 • 为用户配置充足的带宽资源,即使用户工作在较低调制编码
时隙可配 特殊时隙固定
频域
单载波/多载波
空域 最小资源单位
单流 BF
码道
编码等级
固定
HSxPA 时隙可配 特殊时隙固定

学校无线网络规划方案

学校无线网络规划方案
七、设备选型
1.无线接入点:选择高性能、高可靠性的无线接入设备,支持802.11ac协议。
2.核心交换机:选用高性能、高可靠性的三层交换机,满足高速数据交换需求。
3.路由器:选择高性能路由器,实现与教育城域网的高速连接。
八、网络安全
1.采用WPA2及以上加密协议,保障无线网络安全。
2.部署防火墙、入侵检测系统,防范网络攻击和数据泄露。
3.提高网络安全性能,保障用户信息安全。
四、规划原则
1.统一规划、分步实施:全校无线网络规划应遵循统一标准、统一设计,分阶段、分区域进行实施。
2.安全可靠:确保无线网络安全,防范各类网络攻击和数据泄露。
3.高性能:选用高性能设备,满足高速、稳定的数据传输需求。
4.易于维护:降低运维成本,提高运维效率。
4.施工:按照规划方案,分阶段、分区域进行无线网络建设。
5.调试:完成无线网络设备安装、调试,确保网络稳定运行。
6.培训:对学校网络管理人员进行培训,提高运维能力。
7.运维:建立完善的运维管理制度,确保无线网络长期稳定运行。
十、项目预算
根据设备选型、施工费用、运维成本等因素,编制项目预算。
十一、效益分析
五、网络架构
1.核心层:采用高性能路由器、交换机,实现与教育城域网的高速连接。
2.分布式接入层:部署无线接入点(AP),实现校园内无线信号覆盖。
3.网络管理:采用专业的网络管理系统,实现对无线网络的集中管理、监控和优化。
六、无线网络规划
1.覆盖范围:根据学校建筑分布,合理规划无线接入点位置,确保全校范围内无线信号覆盖。
2.师生人数众多,且移动设备普及,无线网络需求量大。
3.现有无线网络存在信号不稳定、速度慢、安全性不高等问题。

酒店WLAN规划案例

酒店WLAN规划案例酒店WLAN规划案例随着科技的不断发展,酒店已经逐渐抛弃传统的无线网络方案,而开始瞄准Wi-Fi 6,推行更灵活的WLAN网络,以更好地满足客户需求。

本文将介绍一家五星级酒店的WLAN规划案例,以帮助使用Wi-Fi 6网络的酒店类型更好地规划网络,提高客户满意度。

一、需求分析在规划酒店WLAN之前,了解客户需求是必要的。

这家五星级酒店的客户群主要分为商务客户和休闲客户。

因此,无论是会议室、客房还是公共区域,都需要提供可靠、高速的Wi-Fi网络。

此外,酒店内还有各种无线智能设备,如音频系统、电视等,也需要稳定的无线信号。

二、WLAN规划1.网络拓扑在这家酒店中,我们首先要考虑的是如何提供稳定、高速的Wi-Fi网络覆盖,以满足客户需求。

我们一共规划了四个网络覆盖区域:会议室网络、客房网络、公共区域网络和服务区域网络。

2.网络设备配置会议室区域需要提供高速、无线流畅的网络,因此我们首先为会议室配置了多个AP访问点,并确定了它们的位置安排,以尽可能地覆盖整个会议室。

在面对大量连接时,我们还提供了4个Wi-Fi 6 MESH AP网络扩展,作为备用。

针对客房区域,我们为每个客房配备一个AP,以满足客户在房间内的网络需求。

为实现稳定的网络覆盖,我们放置了多个AP,保证覆盖全面,防止信号死角。

公共区域的网络覆盖相对较大,我们放置了多个AP,并规划了它们的位置,以达到无死角的网络覆盖。

同时,旅馆前台和服务区域网络覆盖需要更偏重于稳定性,我们为其配置了有线光纤网络,配合Wi-Fi 6 MESH AP网络扩展,以满足客户需求。

3.网络安全酒店所有网络连接均使用WPA2-PSK加密方式,不仅保护客户个人隐私,同时通过对客户的网络流量进行统计和分析,增强网络流量控制和安全性防范。

4.管理与监控我们使用最新的网络管理、监控软件,对网络状态、设备运行状况等进行全面监控。

我们的IT技术团队随时可以响应客户的需求,保证网络稳定性和快速响应。

1.无线网络规划基础知识


超高可靠超低时延
GB/秒移动通信
智能家居
3D/超高清 视频
高清语音
增强移 动宽带 eMBB
云办公
VR/AR
海量机 器通信 mMTC
云游戏
M2M
工业自动化
自动驾驶
智能交通 智慧城市
超高可靠 低时延通
信 URLLC
高可靠应用
移动医疗
1000倍网络容量提升 10-100倍用户速率提升等
每平方公里1000K连接数 10倍+电池寿命延长等
1-5 影响信号传播的主要因素
• 自然地形(高山、丘陵、平原、水域等) • 建筑物的数量、高度、分布和材料特征 • 植被特征 • 天气状况 • 天线高度、阻挡情况、街道走向 • 人为和自然的电磁噪声
目录
CONTENTS
1 移动通信基础知识 2 4G无线网络介绍
8
2-1 无线接入网
Air interface
20182018年年1212月月1111日日陕西铁塔规划设计与创新中心陕西铁塔规划设计与创新中心无线网络规划基础知识无线网络规划基础知识目录contents移劢通信基础知识4g无线网络介绍无线网络基础知识11移劢通信发展叱1未来宽带移动通信技术传统移动通信技术2g3g移动通信宽带化传统无线宽带接入技术wlan宽带通信移动化12移劢通信发展叱212g2g19801980200820083g3g20092009201320135g5g2020202010gbp速率4g4g2014201420202020基于voip的语音业务的持续发展urllc超低时延mmtc超大连接mbps级别的用户体验通信行业在我国历经近40年的高速发展在4g前我国商用时间均落后西方国家5g我们要实现弯道超车在通信业有更大的话语权这是体现国家意志的一个方面

案例二∶组建家庭无线局域网

案例二:组建家庭无线局域网无线局域网(WLAN)其组网方式如图1所示。

图 1 WLAN组网方式调制解调器和宽带路由器的设置及连接方式与组建有线局域网中一样,在这里重点介绍DWL-2000AP+A无线接入点的设置。

DWL-2000AP+A的结构如图2所示。

图 2 DWL-2000AP+A的结构图第1步:硬件设备的安装无线信号能够穿过的墙壁、天花板或其他物体的数量、厚度和位置可能会影响限制操作的范围。

典型的操作范围会依据用户家中或办公室的建材类型和背景环境而发生改变。

使无线范围最大化的关键是遵循以下原则:尽量减少DWL-2000AP+A和其他网络设备之间墙壁和天花板的数量,每面墙或天花板能将DWL-2000AP+A的辐射范围减少1-30米。

请注意网络设备之间的直线距离。

一面0.5米厚度的墙在转角为45度时有1米厚,而在2米厚度时超过14米厚。

正确安放设备使信号直线穿过墙壁或天花板,而不要呈角度穿过,以产生更好的信号接收效果。

建筑材料能阻碍无线信号,实心金属门对信号产生负面影响。

尽量放置安装无线设备和无线网卡,使信号直接穿透于墙或开放的门厅。

远离产生射频噪音的电子设备,至少保持1-2米的距离。

首先断掉所有设备电源,用一根交叉双绞线连接调制解调器和宽带路由器,然后用一根直通双绞线连接宽带路由器和DWL-2000AP+A无线接入点,再连接所有的电源。

在计算机1和计算机2中插入一块CardBus无线网卡,并分别装上驱动程序。

设置宽带路由器、DWL-2000AP+A和无线网卡,其中宽带路由器的设置方法与有线局域网中路由器的设置方法相同,下面重点介绍DWL-2000AP+A的设置和无线网卡的设置。

第2步:DWL-2000AP+A的设置DWL-2000AP +A设置的操作步骤如下:1.登录DWL-2000AP+A(1)确认本机IP地址和DWL-2000AP+A的IP地址192.168.0.50在同一网段内,在IE浏览器的URL里输入http://192.168.0.50,将会显示一个认证框,如图3所示。

WLAN无线网络规划与设计.资料讲解

WLAN无线网络规划与设计随着WLAN技术的成熟和终端的普及,WLAN网络承载的业务与应用逐渐丰富,为越来越多的终端用户所喜爱,各大运营商与企业也不断加大对WLAN网络建设的投入,在各热点楼宇(写字楼、酒店、机场等规划部署WLAN网络,以满足终端用户不断上涨的业务需求。

本文将对无线网络的规划设计原则加以总结和分析,可作为无线网络部署的指导意见。

当前WLAN网络采用的主流协议为802.11a/g/n,在设计无线网络部署方案时,首先应对这些协议有所了解,特别是与网络部署相关的信道、频率等信息,最终根据协议规定的相关原则来指导网络的规划与设计。

本文主要以802..11g协议为例阐述无线网络的规划与设计。

1、802.11g协议频谱如图1所示,IEEE 802.11g协议的频谱范围是2.4~2.4835GHz。

802.11协议在2.4GHz频段定义了14个信道,每个频道的频宽为22MHz。

两个信道中心频率之间为5MHz。

信道1的中心频率为2.412GHz,信道2的中心频率为2.417GHz,依此类推至位于2.472GHz的信道13。

信道14是特别针对日本所定义的,其中心频率与信道13的中心频率相差12 MHz。

图1802.11g协议频谱划分图从图1可以看到,信道1在频谱上和信道2、3、4、5都有交叠的地方,这就意味着:如果有两个无线设备同时工作,且它们工作的信道分别为1和3,则它们发送出来的信号会互相干扰。

为了最大程度的利用频段资源,可使用1、6、11;2、7、12;3、8,13;4、9、14这四组互相不干扰的信道来进行无线覆盖。

下面的表1列出了802.11g在各国家授权使用的频段。

在北美地区(美国、加拿大开放1-11信道,在欧洲开放1-13信道。

中国与欧洲一样,同样开放1-13信道。

表1802.11g协议的授权使用频段由于只有部分国家开放了12~14信道频段,所以一般情况下,使用1、6、11这一组互相不干扰的信道来进行无线覆盖。

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城区:- 5 dB 郊区:- 10 dB 农村:- 17 dB
蜂窝系统站间距计算
• 定向站:D = 1.5 R • 扇区覆盖面积 • 基站覆盖面积
= 1.948 R2
反向容量理论计算
每个扇区的用户数M可表示为:
M 1G pE b/N tv f (1f) s
由前面的公式和参数取值,可以计算出业界比较认可的CDMA系 统反向容量为:
无线网络规划实例.
无线网络规划
➢ 条件:此区域,话务分布均匀,忙时每用户试拨次数 0.8次,呼叫平均时长90秒, GOS为2%。
➢ 手机指标: • 发射功率200mW,天线增益0dB,馈线损耗0 dB ,手机
高度1.5米 ➢ 基站指标: • 发射功率20瓦,天线增益12.85dBd,天线高度30米,基
Vf=40%,干扰因子 f=57%,扇区化因子 s=2.55,软切
换比例33%,负载因子ρ=75% ➢ 其他参数: • 阴影衰落余量5.4 dB,干扰余量6dB,穿透损耗20dB,
人体损耗3 dB,软切换增益4 dB
Page 3
覆盖规划步骤
需求分析
• 系统参数
创建链路预算
最大路径损耗
获得小区半径
最大小区半径
Page 8
反向链路预算
PL_BL=Pout_MS + Ga_MS - Lf_MS + Ga_BS - Lf_BS - S_BS – Lb– MI + Ga_soft – Mf - Lp
• PL_BL 允许的最大路径损耗
• Pout_MS 移动台业务信道最大发射功率
• Ga_MS 移动台天线增益
• Lf_MS 移动台馈线损耗
M 1 1 9 .26 2 2 1 0 .6 8 60 0 3 0 8 .4 0 .9 1 .55 7 7% 5 2 .3 5 5 47
即在单载三扇区条件下,每扇区可带信道数为47,假设软切换比例 为33%,则每扇区净用户数为47/1.33=35,即35个用来吸收话务 量的业务信道,如果系统要求的阻塞率为2%,那么通过Erl-B表, 得到对应的系统容量为26.4Erl。
RSSI, dBm -90
-100
+70
+60 Field Strength,
+50 dBuV/m
+40
-110
+30
-120
+20
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
Distance from Cell Site, km
红色线表示路测 结果
蓝色线表示Hata 模型预测结果
反向链路
ge 5
功率、天线增益
➢ 功率dBm形式和W、mW的关系: 10lg( )mW= [ ] dBm ➢ 天线增益单位: dBi=dBd+2.15
Page 6
系统参数
载波频率 目前主要有450MHZ/800MHZ/1900MHZ 扩谱带宽 1.2288MHZ 信息速率 Voice Service 9.6kbps
• Ga_BS 基站天线增益
• Lf_BS 基站馈线损耗
• S_BS 基站接收机的灵敏度
• Lb
人体损耗
• Ga_soft 软切换增益
• Mf
阴影衰落余量(与传播环境相关)
• MI
干扰余量(与系统设计容量相关)
• Lp
地物损耗
Page 9
Okumura-Hata模型
-50
+90
-60
+80
-70
-80
计算
容量
基站
1扇区信道数 阻塞率
1扇区容量 每用户容量
1扇区用户数 总用户数
总扇区数 基站数
谢谢您的聆听
16
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须输入 频率 距离 天线有效高度 地形地貌(城市、 郊区、农村、等)
Okumura-Hata Model
PL (dB) = 69.55 + 26.16 log (F) - 13.82 log(H) + (44. 9 - 6.55 log(H) )*log (D) + C
Okumura-Hata Model PL:路径损耗 F: 频率,单位MHz (150 - 1500 MHz) D: 距离,单位km H: 基站天线有效高度,单位m C: 环境校正因子;取值:密集城区:0 dB
话务业务模型
忙时每用户 忙 平时 均试 话 36平 呼 务 00均 次 量呼 数叫 系统总 话 每务 用量 户平均 用话 户务 总量 数
三扇区基站计算
计算话务量时以单扇区计算。即对于三扇区基站,先计算 出1个扇区总共的信道数,再查ERL表得出能支持的用户数 ,再乘3个扇区,如下图所示 :
基于反向容量确定基站
• 设备相关参数 • 环境相关参数 • 技术体制参数
计算单站覆盖面积
最大站点覆盖面积
• 传播模型
确定区域站点数
所需站点数=规划面积/单站覆盖面积
Page 4
链路预算模型
前向链路电平图
发射/接收功率
馈线损耗
天线增益 软切换增益 干扰余量 衰落余量
前向链 路
路径损耗 天线增益 接收/发射功率 地物损耗 身体损耗
站噪声系数3.7dB,馈线长度50米,馈线损耗6 dB/100 米,跳线及接头损耗共1dB
Page 2
无线网络规划
➢ 系统参数: • 800MHz频段,283号频点 上行频率:
825+0.03×283=833.49MHz,扩频带宽:1.2288MHz, 信息速率:语音9.6kbps,解调门限Eb/Nt=4.5dB,玻 尔兹曼常数 K=1.38X10-23J/K 噪声温度:290k, 系统 信号带宽1.25MHz,功控因子 η=95%,话音激活因子
PDS:1X/2X/4X/8X/16X CDS:14.4kbps 背景噪声 主要为热噪声 10lg(KTB)
K=1.38X10-23J/K 波尔兹曼常数 T:开氏温度,常温为 290 K B:系统信号带宽 处理增益 10log(扩谱带宽/信息速率)
Page 7
设备相关参数
基站接收机灵敏度 ▪接收机端为保证一定的呼叫质量,业务信道所需最低 接收电平 ▪S_BS = 10lg(KT×W) +NF_BS + Eb/Nt -10lg(W/Rb) ▪Eb/Nt 基站接收机解调门限。 ▪Rb 信息速率 ▪KT 热噪声功率谱密度,常温下等于 -174dBm/Hz ▪W 扩谱带宽 ▪NF_BS 接收机噪声系数 ▪灵敏度还受到干扰的影响,干扰上升会导致灵敏 度的恶化
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