两基站联网无线对讲通信系统方案讲课教案
双向无线对讲系统介绍课件

2nd 发射 频率
T2 T1 R1
车载台 B
静噪
静噪电路是用来减少和消除不必要的信号与噪声。
有两种类型的静噪: 载波静噪 编码静噪 私线 (PL) 数字私线 (DPL)
当遇到静噪(载波静噪或编码静噪)需求时无线设备通 常提供一个外部指示。
静噪(续)
载波静噪
通常称为噪音补偿静噪。 用来防止没有信号传送时从扬声器中听到噪音。
对讲机之间不能听到彼此的谈话。只有调度员可以听到所有车载台 和对讲机的讲话。
无线系统运作(续)
2. 异频单工(续)
T2 R1 车载台
T2 R1 对讲机
T2 R1
车载台
T1 R2 调度台
无线系统运作(续)
2. 异频单工(续)
应用 载波业务(Courier Service): 小区内用户只能和调度台通信,不能互相通信。 当发射在T2时,调度台可以在R1上监督 - 使用2 个对讲机/ 双工手机。 转发器 作为转发器:把R1上接收到的信号在T2上重新发射 - 增大发射范围。
_________ 错
安装在办公室或总部的无线单元称为∶
车载台
b. 对讲机
固定台
d. 接收机
车载中主要用何种电源?
车载电池
b. 自带电池
交流电
d. 直流电
测试(续)
保安、管理人员或其他人员工作时随身携带的无线对讲设备称为∶
车载台
b. 基站
固定台
d. 对讲机
安装在轿车或卡车里的无线对讲设备称为∶
车载台
无线系统操作(续)
转发器操作
A
T2 R1
车载台
T2 R1
调度台控制站
T1 R2
转发器
无线对讲系统网络集成方案

无线对讲系统网络集成方案一、介绍本文档旨在提供无线对讲系统网络集成方案,为有需求的用户提供指导和参考。
该方案的目标是实现无线对讲系统与网络的融合,提升通信效率和管理便利性。
二、方案概述1. 系统组成:无线对讲终端设备、无线基站设备、网络设备。
2. 系统架构:无线对讲终端设备通过无线基站设备连接到网络。
3. 系统功能:实现无线对讲通信、录音保存、组呼、单呼、地理定位等基本功能,并通过网络支持实时监控、管理和数据分析。
三、方案细节1. 选用合适的无线对讲终端设备,具备稳定的信号传输和良好的语音质量。
2. 部署无线基站设备,覆盖范围要满足实际需求,确保无线对讲终端设备信号覆盖稳定。
3. 配置网络设备,包括路由器、交换机等,建立与无线基站设备的连接,并接入互联网。
4. 配置无线对讲系统软件,实现终端设备的注册、身份认证、通信控制等功能。
5. 配置实时监控和管理系统,监控无线对讲系统的运行状态、用户活动等,并提供数据分析功能。
四、方案优势1. 通信效率高:无线对讲系统的数字化和网络化能够加快通信速度,提高沟通效率。
2. 管理便利性强:通过网络实现监控、管理和数据分析,便于实时掌握系统运行状态和用户活动。
3. 功能丰富:无线对讲系统集成网络后,可以扩展功能,如地理定位、语音识别等。
五、方案实施1. 需要查明无线对讲系统和网络集成的具体要求和场景需求。
2. 根据需求选购合适的设备,并进行搭建和配置。
3. 进行功能测试和系统整合,在保证正常运行的情况下进行推广和应用。
六、风险和建议1. 系统兼容性:需确保无线对讲终端设备、无线基站设备和网络设备的兼容性,避免由设备不兼容导致的通信故障。
2. 网络安全:加强网络安全措施,防止未授权访问和信息泄露。
3. 培训和支持:进行系统用户培训,提供技术支持和维护服务。
以上是针对无线对讲系统网络集成的方案,希望能够对您有所帮助。
如有其他问题或需求,欢迎随时咨询。
无线通讯教案设计方案模板

一、教学目标1. 知识与技能:(1)了解无线通讯的基本原理和常用技术;(2)掌握无线通讯系统的组成和功能;(3)学会分析无线通讯系统的性能指标;(4)熟悉无线通讯在各个领域的应用。
2. 过程与方法:(1)通过实验、案例分析和小组讨论等方式,提高学生的实践能力和团队合作精神;(2)培养学生分析问题、解决问题的能力。
3. 情感态度与价值观:(1)激发学生对无线通讯技术的兴趣,培养学生对科学技术的热爱;(2)树立学生的创新意识,培养学生严谨的科学态度。
二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)无线通讯的基本原理和常用技术;(2)无线通讯系统的组成和功能;(3)无线通讯系统的性能指标。
2. 教学难点:(1)无线通讯系统在各个领域的应用;(2)无线通讯系统的设计、优化和实现。
三、教学过程1. 导入(1)通过生活中的实例引入无线通讯,如手机、无线网络等,激发学生的学习兴趣;(2)简要介绍无线通讯的发展历程。
2. 基本原理与常用技术(1)讲解无线通讯的基本原理,如电磁波传播、调制解调等;(2)介绍常用无线通讯技术,如GSM、CDMA、Wi-Fi、蓝牙等。
3. 无线通讯系统(1)讲解无线通讯系统的组成,如基站、终端设备、传输信道等;(2)分析无线通讯系统的功能,如信号传输、信号处理、网络管理等。
4. 性能指标(1)介绍无线通讯系统的性能指标,如传输速率、误码率、覆盖范围等;(2)通过实验和案例分析,让学生了解性能指标在实际应用中的重要性。
5. 无线通讯应用(1)讲解无线通讯在各个领域的应用,如通信、导航、物联网等;(2)通过案例分析,让学生了解无线通讯在实际应用中的挑战和解决方案。
6. 总结与拓展(1)总结本节课的主要内容,强调重点和难点;(2)布置课后作业,让学生进一步巩固所学知识。
四、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、回答问题的情况等;2. 课后作业:检查学生对本节课知识点的掌握程度;3. 实验报告:评估学生在实验过程中的操作能力和问题解决能力。
无线对讲系统方案

无线对讲系统方案一、功能要求1.实时通信:无线对讲系统应能够提供实时的语音通信,能够满足实时指挥和调度的需求。
2.语音质量:无线对讲系统的语音质量应该清晰、稳定,避免噪声和截断现象。
3.多用户支持:无线对讲系统应支持多用户同时通话,并具备灵活的通话组成员管理机制。
4.广域覆盖:无线对讲系统应具备较大的通信覆盖范围,适应不同场景下的应用需求。
5.安全保密:无线对讲系统应具备安全保密的机制,确保通信内容不被窃听和篡改。
二、技术原理1.调幅调制:将语音信号转换成模拟信号,利用调幅调制技术将语音信息调制到载频上进行传输。
2.频率分配和信道管理:通过频率分配和信道管理机制,合理利用无线频谱资源,确保通话质量。
3.数据传输编码解码:对传输的数字语音信号进行编码压缩和解码处理,以提高传输效率和语音质量。
4.信号传输:通过无线信号传输设备,将编码后的语音信号传输到接收设备。
三、部署方案1.硬件设备-对讲终端:提供语音输入、输出功能,可由手持对讲机、车载对讲机等组成。
-基站:提供信号传输和处理功能,负责接收和发射对讲信号。
-无线网络设备:用于实现无线信号的传输,包括无线AP、中继器等。
-天线:用于接收和发送无线信号,保证通信的稳定和覆盖范围。
2.网络结构-无线对讲系统可以采用星型拓扑结构或者混合拓扑结构。
星型结构由基站和多个对讲终端组成,信号通过基站中继到其他对讲终端;混合结构则是在星型结构的基础上增加了对讲终端之间的无线网络连接。
-确定无线网络的覆盖范围,根据实际场景选择合适的天线和信号中继设备位置。
3.系统架构-确定通话组成员以及通话组的设置,根据实际需求分配不同的对讲终端到不同的通话组中。
-配置通话组的权限,确定哪些用户可以发起通话、哪些用户可以监听等。
-确定通信加密机制,对对讲信号进行加密保密,防止信息泄露。
-设定信道管理机制,避免频谱资源的冲突,确保通信质量。
在部署无线对讲系统时,需要根据实际应用需求以及可用资源来对系统进行设计和配置。
无线通信系统设计(对讲机)课程设计

电子工程系《无线通信系统设计》课程设计报告 JC986A型对讲机专业 2014级电子信息工程班级国际二班学生姓名指导教师提交日期 2016年12月10日电话号码目录第一部分系统设计 ....................................... 错误!未定义书签。
设计题目及要求......................................... 错误!未定义书签。
总体设计方案......................................... 错误!未定义书签。
设计思路 ........................................... 错误!未定义书签。
方案论证与比较 ..................................... 错误!未定义书签。
第二部分单元电路设计 ................................... 错误!未定义书签。
发射电路............................................... 错误!未定义书签。
发射电路工作原理 ..................................... 错误!未定义书签。
接收电路............................................... 错误!未定义书签。
接收电路工作原理 ..................................... 错误!未定义书签。
调制电路............................................... 错误!未定义书签。
调制电路工作原理 ..................................... 错误!未定义书签。
信号处理............................................... 错误!未定义书签。
无线对讲系统实施方案

无线对讲系统实施方案一、背景介绍。
随着科技的不断发展,无线对讲系统在各行各业得到了广泛的应用。
无线对讲系统是一种通过无线网络进行语音通信的系统,它具有方便快捷、成本低廉、覆盖范围广等优点,因此在很多场合都得到了广泛的应用,比如工厂、学校、酒店、商场等。
二、系统实施目标。
1.提高工作效率,通过无线对讲系统,可以实现快速的语音通信,方便员工之间的沟通和协作,从而提高工作效率。
2.加强安全管理,无线对讲系统可以实现实时的语音通信,对于紧急情况的处理更加迅速,可以加强安全管理。
3.降低通信成本,与传统的有线通信相比,无线对讲系统的成本更低,可以降低通信成本。
三、系统实施方案。
1.系统选型,首先需要根据实际需求选择适合的无线对讲系统,考虑到覆盖范围、通话质量、系统稳定性等因素进行综合评估,选择性价比高的系统产品。
2.网络规划,根据实际使用场景,进行网络规划,确定无线对讲系统的覆盖范围和布设位置,确保信号覆盖全面、稳定。
3.系统部署,根据网络规划,进行系统设备的部署和安装,保证设备的正常运行和通信质量。
4.系统测试,在系统部署完成后,进行系统的测试和调试,确保系统的稳定性和通信质量。
5.培训和推广,对系统的使用人员进行培训,让他们熟练掌握无线对讲系统的使用方法,推广系统的使用。
四、实施方案的优势。
1.快捷高效,无线对讲系统可以实现实时语音通信,快捷高效。
2.成本低廉,相比传统有线通信,无线对讲系统的成本更低,可以降低通信成本。
3.安全可靠,无线对讲系统可以加强安全管理,对于紧急情况的处理更加迅速。
五、实施方案的风险和对策。
1.技术风险,可能存在技术不成熟、设备故障等风险,需要选择可靠的产品和厂家,进行充分的测试和评估。
2.管理风险,需要加强对系统的管理和维护,建立健全的管理制度和流程,确保系统的稳定运行。
3.使用风险,对系统的使用人员进行培训,提高他们的使用技能,减少使用风险。
六、总结。
无线对讲系统的实施方案需要全面考虑实际需求,选择合适的产品和厂家,进行系统的规划、部署、测试和推广,以实现提高工作效率、加强安全管理、降低通信成本的目标。
无线通信教案

无线通信教案一、教学目标通过本节课的学习,学生应该能够:1. 理解无线通信的基本原理和概念;2. 掌握无线通信中常用的技术和协议;3. 了解无线通信在现代社会中的应用和发展趋势。
二、教学内容1. 什么是无线通信1. 无线通信的定义2. 无线通信的基本原理2. 无线通信的关键技术1. 调制解调技术2. 多址技术3. 错误控制技术4. 编码技术3. 无线通信的常用协议1. GSM协议2. CDMA协议3. Wi-Fi协议4. 蓝牙协议4. 无线通信的应用和发展趋势1. 移动通信2. 物联网3. 5G通信技术三、教学方法1. 讲授法:通过讲解无线通信的基本原理和概念,帮助学生建立起相关的知识框架。
2. 案例分析法:通过实际案例分析,让学生了解无线通信在现实生活中的应用和重要性。
3. 实例演示法:通过示范实例演示不同无线通信技术和协议的工作原理,帮助学生理解和掌握相关知识。
四、教学流程1. 导入:通过播放一段介绍无线通信应用的视频,引起学生的兴趣和思考。
2. 概念讲解:对无线通信的基本原理和概念进行讲解,重点介绍调制解调技术、多址技术、错误控制技术和编码技术。
3. 协议介绍:通过介绍GSM、CDMA、Wi-Fi和蓝牙等无线通信协议,让学生了解协议的作用和相应的应用场景。
4. 实例演示:结合实际案例,演示无线通信技术和协议的工作原理,帮助学生更好地理解。
5. 案例分析:通过分析典型的无线通信应用案例,让学生认识到无线通信在现代社会中的广泛应用。
6. 思考拓展:提出一些问题,引导学生思考无线通信的未来发展和面临的挑战。
7. 总结回顾:对本节课的内容进行总结回顾,并强调学生应该掌握的重点和难点。
五、教学评估1. 课堂练习:设计一些与无线通信相关的选择题和应用题,检验学生对所学内容的掌握情况。
2. 实际应用:要求学生通过实际操作,使用手机或其他无线通信设备,体验与无线通信相关的功能和服务,并撰写实验报告。
3. 课堂展示:鼓励学生展示自己对无线通信的理解和应用,提高他们的表达能力和自信心。
无线对讲系统设计方案

无线对讲系统设计方案引言无线对讲系统是一种用于实时通信的技术工具,可以在一定范围内实现语音对话。
在今天高度便捷和快节奏的工作环境下,无线对讲系统成为了许多行业和机构中必不可少的通信工具。
本文将提出一种基于无线技术的对讲系统设计方案,以满足各种行业和机构的通信需求。
一、系统设计目标在设计无线对讲系统时,需要明确相关的设计目标,以确保系统可以满足用户的需求。
以下是设计无线对讲系统的主要目标:1. 实时通信能力:系统应具备实时的语音通信能力,能够确保用户在任何时刻都能够进行高质量的对讲。
2. 覆盖范围:系统应具备足够的覆盖范围,能够满足用户在大范围内的通信需求。
3. 语音质量:系统应具备良好的语音质量,能够在嘈杂的环境中提供清晰的语音通信。
4. 可扩展性:系统应具备可扩展性,能够根据用户的需求进行灵活的扩展和适应。
5. 安全性:系统应具备一定的安全性,能够确保通信内容不被未授权的人员获取。
二、硬件组件设计无线对讲系统时,需要选择合适的硬件组件,以确保系统的性能和稳定性。
以下是设计无线对讲系统所需的主要硬件组件:1. 主控制台:主控制台是整个系统的核心,负责管理无线对讲设备的连接和通信。
它应具备良好的处理能力和稳定性。
2. 无线对讲设备:无线对讲设备是系统中最重要的组件之一,负责接收和发送语音信号。
它应具备良好的接收和传输能力,以保证通信的质量和稳定性。
3. 无线基站:无线基站是系统中的中继节点,负责无线信号的转发和扩大覆盖范围。
它应具备良好的信号传输能力和稳定性。
4. 电源系统:无线对讲系统需要稳定的电源供应,以确保系统的正常运行。
电源系统应具备一定的备份能力,以应对突发的停电情况。
三、系统架构设计无线对讲系统时,需要合理的系统架构,以确保系统的可靠性和稳定性。
以下是设计无线对讲系统的常见架构:1. 集中式架构:集中式架构是最常见的无线对讲系统架构之一,所有的无线对讲设备都连接到一个中心控制台上。
中心控制台负责管理和控制整个系统。
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建伍Nexedge数字专业无线通信系统两基站联网无线对讲通信系统方案NEXEDGE通信系统是建伍公司开发的最新型数字化专业调度通信系统。
系统的核心设备采用全套建伍公司的设备, 可保证整套无线调度通信系统具有高可靠性和优异的稳定性以及技术的先进性. 在满足用户要求的通信功能前提下, 能够得到良好的性能价格比, 让用户获得良好的投资效益。
1 项目需求█长宽约40公里和20公里的区域,要求覆盖通信。
█终端数量60台左右。
2 网络构想单个中继台一般情况下的覆盖范围为10~20公里左右,30、40公里以上覆盖比较困难。
所以长40公里的区域,考虑架设两个中继台,通过无线链路连接,实现全区域的全面覆盖。
需要两个异频频点f1/f2,f3/f4(用于两个中继台)和一个同频频点f5(用于链路)。
3 设备选型设备选型选用建伍公司的产品。
建伍公司是世界闻名的专业通信产品设备制造商,历史悠久,美誉度高,其产品在各行各业广泛采用,久经市场的考验。
针对此项目,中继台采用建伍NXR-810中继台,此型中继台是目前市场占有率最高的中继台之一,突出特点是性价比高,质量稳定可靠。
终端采用建伍NX-340对讲机,性价比高,功能丰富,使用便捷。
4 设备连接两个基站分别架设两个中继台。
中继台连接双工器、馈缆、天线(避雷器)等天馈设备,对讲机在中继台下通信。
链路上两个中继台分别连接链路车载台(建伍的多种型号车载台皆可),链路车载台发送接收信号,实现两个基站的互联。
具体介绍`1.通信制式:采用数/模字兼容性能好的超窄带FDMA方式2009年中国工业和信息化部发布了666号《关于150MHz 400MHz频段专用对讲机频率规划和使用管理有关事宜的通知》。
通知规定:从2011年1月1日起停止办理150MHz、400MHz模拟对讲机的型号核准申请等。
该通知意味着到从2016年开始,专业模拟对讲机将失去合法使用的基础。
同时数字对讲机可以更好地利用频谱资源、通话质量高、语音和数据集成度高、保密性强等特点,使得数字对讲机成为未来对讲机发展的必然趋势。
当前数字对讲机主要分为超窄带的FDMA制式和2时隙的TDMA制式。
超窄带FDMA制式的数字对讲机信道间隔可以做到6.25kHz,即在12.5kHz可以有2个6.25kHz信道使用。
2时隙的TDMA对讲机在12.5kHz下也有两个信道可用。
两种制式比较如下:◆灵敏度---FDMA制式的对讲机高于TDMA制式对讲机3db由于超窄带FDMA制式的数字对讲机具备对带外信号陡降衰减性能优异的滤波器且只单一时隙工作,接收机的灵敏度可以做的非常优异,其在3%误码率的情况下,接收灵敏度能做到0.22μV, 而2时隙的TDMA制式的产品在5%误码率的情况下, 接收灵敏度只能做到0.30μV。
所以,FDMA制式的数字对讲机优异的接收灵敏度对于大区域覆盖非常有利。
◆通话建立时间--FDMA制式的对讲机反应速度快,呼叫延迟时间短。
虽然所有数字对讲机因为语音的数/模转换以及数据流同步等因素,通话的延迟时间比模拟对讲机要长一些。
但超窄带FDMA制式的数字对讲机由于不需要时隙同步,通话的延迟时间比2时隙的TDMA制式对讲机明显短,这不仅通信效率好,用户使用习惯,并且对同类中转台背-背链路联网带来益处,总体延迟时间短。
这对于在没有IP线路、地形地貌复杂环境中的多基站联网通信非常重要。
◆通信距离---FDMA制式的对讲机较远随着通信距离的增加,信号群延时逐步增大是无法回避的规律。
超窄带FDMA 制式的数字对讲机对信号传输的群延迟不敏感,因为其信号传输特性和模拟系统非常相近,所以天线相对高度越高,通信距离越远,只要能保证视距直线,功率足够大,无论距离是多少,理论上都可以通信,此特点对长距离通信非常有利。
而TDMA对讲机,无论天线架设条件多么有利,只要信号传输的群延迟时间大于了其时隙之间的保护时间,就会产生时隙叠加干扰,无法正常通信了。
因此,TDMA对讲机的通信距离受限于其时隙之间的保护时间,而信道宽度确定的前提下,时隙之间的保护时间不可能无限制加长。
也就是说TDMA对讲机的通信距离有天然的限制,不适合长距离通信。
另外,由于卫星链路延时较长,大部分传输延时都超过了TDMA对讲机的2时隙之间的保护时间,所以2时隙TDMA对讲机系统不能采用卫星通信作为链路。
此外,鉴于客户原有大量的模拟终端,无法一次性折旧,所以新建的通信网必须要考虑兼容模拟终端。
超窄带FDMA数字对讲机具备数字-模拟“双模双待”的功能,能够自动识别接收到的信号是模拟信号还是数字信号,发射时自动以符合接收信号的性质进行发射。
无论是中转台还是移动终端都具备这一特性,被称为“混合工作模式”。
2通信技术:采用异频同播技术(完全克服中继站之间信号重叠区的相互干扰技术)在传统的无线对讲通讯系统通常采用架设单个中转台的方式来扩大对讲机的覆盖范围。
但一个中转台的覆盖面积满足不了实际的工作需要情况下,将多个独立的中转台通过链路连接起来,形成一个更大覆盖范围的通讯系统,这就是无线同播系统。
无线同播系统是在传统的无线中转台系统上发展起来的,目前已在公安、林业、交通等系统广泛使用。
无线同播系统克服了传统无线中转台系统不能大范围覆盖的缺点,能够实现多基站联网、跨基站通话。
但架设两个以上的中转台使用同一频率会在交叉区域产生同频干扰的问题(所谓的同频干扰是指移动终端在两个同频发射中转台的交叉覆盖区域中只能收到信号而无法识别话音),要避免同频干扰必须采用同频同播技术或异频同播技术。
◆重叠覆盖区域通话音质---异频同播技术较好●同频同播技术:由于该技术不可能完全解决同频干扰问题,所以3个基站同时覆盖时,同频干扰非常严重。
而基站架设位置较高,3站重叠覆盖区域较多,所以在重叠覆盖区域音质差。
●异频同播技术:由于采用异频发射,没有同频干扰问题,所以通话音质与普通中转台音质相同。
◆自动过站 ---两种技术都可以(对讲机从一个基站到另一基站是否需要人工更换频道)●同频同播技术:由于在整个通信网内采用同频,所以没有更换频率的问题。
●异频同播技术:对讲机具有背景扫描功能,都可自动过站。
(背景扫描:对讲机在一个基站信号低于设定值后,会自动进行扫描,以便锁定信号较好的基站)。
数字对讲机均有此功能,部分模拟对讲机也有此功能。
另外,现有的公安模拟集群系统都是采用对讲机背景扫描自动过站。
◆设备稳定性---异频同播技术较好●同频同播技术:由于主要引起同频干扰原因是每个基站的时钟不同步,使得各基站在发射相同频率时有差异。
所以该技术大多采用GPS授时和温补晶体同步各基站的时钟。
而防火通信网基站架设位置较高,昼夜温差较大,对温补晶体影响很大(温补晶体工作时会加热到60℃左右),容易造成晶体工作异常或寿命缩短,从而使各站时钟不同步,造成同频干扰。
●异频同播技术:由于各基站发射不同的频率,所以不需要同步时钟。
◆通话建立时间---异频同播技术较好●同频同播技术:由于多基站收到同一对讲机的上行信号后,要分别送给主基站进行场强判选,以便选择信号较好的基站上传信号,所以需要较长的时间等候各基站的上传信号。
因此,基站越多通话建立越慢。
●异频同播技术:由于多基站在同一时间只可能有一个基站收到信号并送给主站(主站在接收该基站的链路信号时,会禁止其他基站上传信号),没有信号判选问题。
所以通话建立快。
3链路技术:采用超短波链路方式多个中转台互联需要链路系统支持,目前常用的链路系统有超短波链路、卫星链路、微波链路、IP链路等,各种链路都有优缺点,具体比较如下:◆超短波链路:●优点:通信距离在50-200公里之间;无使用费;抗损毁能力强。
●缺点:需要在高点架设;容易受到干扰;由于受到地形、距离等因素的制约,有可能不能完全覆盖所有的基站。
无线覆盖区理论分析无线通信网的覆盖范围与站址的选择有很大关系,要想扩大覆盖范围站址尽量选择至高点,以下是理论的无线覆盖工程计算。
◆覆盖预测计算模型在确定无线通信系统的覆盖范围的时候,一般采取理论设计和现场测试相结合的方式,针对350M无线通信的电波传播特点,我们一般采取Egli模型。
中值路径损耗的估算公式为:Ld,u= 86+ 40lg d+20lg fd,u - 20lg hBhm (1) 其中L, d, f, h的相应单位为dB, km, MHz, m;对双频系统上(u)下(d)行频率不同,严格说中值路径损耗也不同,实际差别不大。
典型衰耗值如下表6-1。
表6-1 典型衰耗值表◆基站设备和站址、天线参数天线有效高度 hB (m), 发射天线增益 GBA (dBi),9.5dBi天线共用设备损耗 LAC,3.5dB 基台发射功率 PB(W) ,50W馈线长度 L(m),50m 馈线,接头损耗2dB接收天线增益GBR , 9.5dBi 基台接收机灵敏度SB(dBm),-117dBm 塔顶天线接收放大器增益GAR , 5dB在360兆频段,通信距离30公里左右,不同地形的标准偏差σ约为6~9dB,一般可取标准偏差的典型值σ=7dB。
◆移动台指标移动车载台和手持台的天线有效高度和接收灵敏度可看作一样,均按典型值计算。
天线高度 hm=hp=1.5m , 灵敏度Sm=Sp=0.3 v= -117dBm,车台天线增益 Gm , 2.15db 车台发射机功率 Pm , 20W手台天线增益 GP ,0db 手台发射机功率 PP , 5W◆链路动态范围发射天线端发射出的有效发射功率ERP与接收机可接受的最小接收功率Pmin 之差谓之发收链路动态范围。
这个范围的大小预示了发收通信距离的远近;而与中值路径损耗之差又昭示了通信质量的优劣。
⏹下行链路参数基站ERPd=PB+GBA-LAC-LF=47+9.5-3.5-2=51dBm移动台 Pmind=Sm,P - Gm,P,车台Pmind,m=Sm - Gm=-119.15dBm手台Pmind,p=Sp - Gp=-117dBm下行链路动态范围D.Rd= ERPd- Pmind ,车台:D.Rd= ERPd- Pmind=170.15手台:D.Rd= ERPd- Pmind=168.15⏹上行链路参数移动台 ERPu=Pm,P+Gm,P,车台:ERPu,m=Pm+Gm=43+2.15=45.15dBm手台:ERPu,p=Pp+Gp=37+0=37dBm基站Pminu=SB-GBR-GAR+LF=-117-9.5-5+2=-129.5dBm上行链路动态范围D.Ru= ERPu- Pminu ,车台:D.Ru.m= ERPu- Pminu=45.15+129.5=174.65dB手台:D.Ru.p= ERPu- Pminu=37+129.5=166.5dB从上面的计算可以看出,对于车台来说,下行受限;对手台而言,上行受限。