为什么移动通信中下行频率比上行频率高

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c波段下行频率范围

c波段下行频率范围

c波段下行频率范围一、什么是c波段下行频率c波段下行频率是无线通信中使用的一种频率范围,用于接收数据和信息。

在通信中,上行频率是指从用户设备向基站发送信号的频率,而下行频率是基站向用户设备发送信号的频率。

c波段下行频率通常用于移动通信和卫星通信。

二、c波段下行频率的范围c波段下行频率范围主要是指在无线通信中,c波段所占用的频谱范围。

根据国际电信联盟(ITU)的定义,c波段的下行频率范围为3.4 GHz到4.2 GHz。

三、c波段下行频率的特点c波段下行频率具有以下特点:1.宽带信号传输:c波段下行频率范围较宽,可以传输大量数据和信息,适用于高速数据传输和流媒体服务。

2.高穿透性:c波段下行频率能够穿透一定的大气层,适用于卫星通信和无线电通信。

3.相对稳定:相比于其他频段,c波段下行频率在大气传播和多径干扰方面具有相对稳定的特性,能够保证通信的稳定性和可靠性。

四、c波段下行频率在移动通信中的应用c波段下行频率在移动通信中有广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. LTE网络LTE(Long Term Evolution)是一种高速无线通信技术,广泛应用于移动通信网络中。

在LTE网络中,c波段下行频率被用于数据传输和接收,提供高速的移动数据服务。

2. 5G网络5G网络是下一代移动通信技术,具有更高的数据传输速度和更低的延迟。

在5G网络中,c波段下行频率也是一个重要的频段,用于实现高速无线通信和大规模设备连接。

3. 移动通信基站移动通信基站是实现无线通信的关键设备,c波段下行频率被用于基站向用户设备发送信号,实现通信的覆盖和连接。

4. 移动通信终端移动通信终端设备(如手机、平板电脑等)中的无线模块使用c波段下行频率接收基站发送的信号,实现通信的接收和数据传输。

五、c波段下行频率在卫星通信中的应用c波段下行频率在卫星通信中也有重要的应用,主要包括以下几个方面:1. 卫星广播和电视卫星广播和电视是利用卫星进行无线广播和电视信号传输的方式。

什么是上行、下行频率

什么是上行、下行频率

什么是上行|下行频率电脑网络,电信移动电脑网络。

在卫星通信中,要先从地面站向卫星上发送通信信号,叫上行,经过卫星上的星载设备进行放大,再发送回地面的另一个接收站接收,叫下行。

为防止上行和下行频率重叠干扰,系统中上行和下行各采用一个频率进行发送,从地面向卫星发送上行信号的频率叫上行频率,从卫星向地面发送下行信号的频率叫下行频率。

上行,手机发射信号的载波频率,下行,移动基站发射给手机接收的载波频率。

手机通信是由很多的基站转发的。

通信的时候在逻辑上需要两条链路:一条是出去的,一条是进来的(上行和下行)。

这两条链路必须要分开,否则通信无法正常进行
一般下行频率高于上行频率。

上行:(890~915)MHz,移动台发。

下行:(935~960)MHz,移动台收。

频带宽度:25 MHz。

上,下行频率间隔:45 MHz。

载频间隔:200KHz
频点:25 MHz/200K Hz=125,共124个频点。

通常在教科书上说的GSM的频带包括900和1800两种
通常来说900指的就是:890-915(上行),935-96
0(下行)
1800指的是:1710-1785(上行),1805-1880(下行)。

光纤的上行速率和下行速率

光纤的上行速率和下行速率

光纤的上行速率和下行速率
上行速率和下行速率受到光纤通信设备的限制,例如光纤调制解调器(光猫)的性能、光纤传输设备的规格等。

在实际应用中,光纤的上行速率和下行速率通常是由互联网服务提供商(ISP)根据用户的需求和所选择的服务套餐来确定的。

一般来说,光纤的上行速率和下行速率可以达到很高的水平,比如在目前常见的光纤接入网络中,上行速率和下行速率可以达到几百兆甚至是一千兆每秒。

而在更高端的光纤网络中,甚至可以达到更高的速率,比如10Gbps甚至是更高。

另外,需要注意的是,光纤的上行速率和下行速率也受到网络拥塞、信号衰减、设备故障等因素的影响,可能会导致实际的速率有所下降。

因此,在实际使用中,用户可能会感受到上行速率和下行速率的差异。

总的来说,光纤的上行速率和下行速率取决于多种因素,包括网络设备、服务商提供的服务套餐以及网络状况等。

在选择光纤网络时,用户应该根据自己的需求和对网络速率的要求来选择合适的服务套餐。

移动通信频点

移动通信频点

移动通信频点移动通信频点是指移动通信系统中用于无线传输信号的一系列频率。

不同的移动通信系统使用不同的频点来进行通信。

移动通信频点的使用涉及到频段分配、频谱利用和频率规划等方面的内容。

本文将介绍移动通信频点的基本概念、频段分配原则以及当前常用的移动通信频点。

基本概念移动通信频点通常以频率的形式表示,单位为赫兹(Hz)。

频率是指单位时间内振动的次数,用于衡量信号的周期性特征。

在移动通信中,通过调制和解调技术将信号转换为载波信号,然后在不同的频点上进行传输。

移动通信频点一般由两个参数确定,即上行频点和下行频点。

上行频点指移动设备发送信号的频率,下行频点指基站发送信号的频率。

频段分配原则移动通信频点的频段分配原则主要包括以下几个方面:1. 频段规划:根据不同的移动通信标准和技术要求,国际电信联盟(ITU)和各国政府机构对频段进行规划和分配,确保各个移动通信系统之间不会发生干扰。

2. 频谱利用效率:在频段分配时,要充分考虑频谱的利用效率,尽量减少频段之间的空白和空闲频率,提高信道资源的利用率。

3. 频段扩容:随着移动通信业务的不断增长,需要不断扩大可用的频段。

频段扩容可以通过重新分配已有频段或引入新的频段来实现。

常用的移动通信频点在当前的移动通信系统中,常用的移动通信频点包括2G、3G和4G频点。

1. 2G频点:2G移动通信系统主要包括GSM和CDMA2000,其频点范围为800 MHz至1900 MHz。

其中,GSM的上行频点为890 MHz至915 MHz,下行频点为935 MHz至960 MHz;CDMA2000的上行频点为824 MHz至849 MHz,下行频点为869 MHz至894 MHz。

2. 3G频点:3G移动通信系统主要包括WCDMA和CDMA20001xEV-DO,其频点范围为1900 MHz至2100 MHz。

其中,WCDMA的上行频点为1920 MHz至1980 MHz,下行频点为2110 MHz至2170 MHz;CDMA2000 1xEV-DO的上行频点为1850 MHz至1910 MHz,下行频点为1930 MHz至1990 MHz。

中国移动LTE FDD频率选择分析

中国移动LTE FDD频率选择分析

中国移动LTE FDD频率选择分析张炎炎;徐德平;程日涛;邓安达【摘要】随着中国移动TD-LTE全国网络覆盖建设的基本完成,TD-LTE由于频段较高及国际化程度相对较低所带来的深度覆盖、广度覆盖、上行容量不足以及国漫等问题逐步成为中国移动4G网络的短板.未来中国移动GSM频谱使用率下降后可能重用LTE FDD的频谱选择,本文从覆盖、上行速率、终端支持能力、容量、国际漫入以及干扰等多方面影响因素进行了分析.通过本文的研究,将对中国移动未来LTE及GSM网络发展均可起到一定的借鉴作用.【期刊名称】《电信工程技术与标准化》【年(卷),期】2016(029)001【总页数】5页(P7-11)【关键词】LTE FDD;TD-LTE;Refarming;频段选择【作者】张炎炎;徐德平;程日涛;邓安达【作者单位】中国移动通信集团设计院有限公司,北京100080;中国移动通信集团设计院有限公司,北京100080;中国移动通信集团设计院有限公司,北京100080;中国移动通信集团设计院有限公司,北京100080【正文语种】中文【中图分类】TN929.5LTE(Long Term Evolution,长期演进)根据双工方式的不同可以分为FDD(频分双工)和TDD(时分双工)两种制式。

这两种制式从标准制定之初就同时获得了国际主流运营商和设备供应商的广泛支持。

随着中国移动TD-LTE网络建设全覆盖的完成,进一步扩展广度覆盖,加强深度覆盖将成为中国移动未来LTE网络建设的主要目标。

同时,GSM网络利用率也将逐步下降,其FDD频谱可用于LTE网络。

虽然中国移动在4G时代通过TD-LTE网络的先发优势和快速网络建设,取得了一定的领先优势。

但是,由于制式和频率的限制,TD-LTE网络仍存在一定问题,如深度覆盖能力差、广度覆盖能力差、上行带宽不足、国际漫游能力不足等,这些问题正可以应用LTE FDD解决。

因此,积极做好LTE FDD网络建设的准备工作,成为中国移动未来网络规划建设重要期望。

移动公司网络维护人员培训测试题

移动公司网络维护人员培训测试题

2002年第1期维护人员技术培训班业务测试答案一、填空题1、900M数字移动通信系统的上行频率为 890-915 MHZ,下行频率为 935-960MHZ;目前,我市开通运行的1800M数字移动通信系统的移动台发的频率为1710-1720MHZ,基站发的频率为1805-1815 MHZ。

2、GSM900M使用的频率范围用绝对频点号表示,数值范围是 1—124。

3、GSM900M系统的双工间距是45MHZ;GSM1800的双工间距是95 MHZ。

4、通常采用的调制方法有调幅、调频、调相三种。

5、现在移动通信采用的接入方式主要有 FDMA、TDMA、CDMA三种。

6、由于移动终端的不断运动,接收到的载频将随运动速度的变化,产生不同的频移,通常把这种现象称为多普勒效应。

7、TDI传输上下功能可以将RBS连接在一起,这是一个降低传输费用的重要手段,RBS2000基站可以支持多种网络拓朴结构,主要是星型、级连和环路。

8、如果在呼叫期间,让载频在几个频率点上变化,假定只有一个频率上有一衰落谷点,那么仅会损失呼叫信息的一小部分,而采用复杂的信号处理过程能重新恢复全部信息内容,这种方法称为跳频。

9、三代移动通信系统是一种能提供多种类型、高质量的多媒体业务,能实现全球无缝覆盖,具有全球漫游能力,并以小型便携式终端在任何时候、任何地点进行任何种类通信的通信系统,现在国际上比较认可的第三代移动通信的三种主流技术分别是:WCDMA、CDMA200和TD-SCDMA。

10、生活中,我们所看到的GSM手机干扰固定电话、手机装饰物闪烁以及电视机和计算机屏幕扭曲等现象,是因为GSM手机发射脉冲信号,容易引起电磁偶合,而不是因为其它因素引起的。

11、GPRS(通用分组无线业务)是ETSI组织制定的一套标准,它通过在GSM网络上增加相关设备,并对GSM无线网络设备进行升级,从而利用现有的GSM 网络覆盖提供移动分组数据业务。

GPRS技术传输速率最高可达171.2KBPS,初期速率为9-50KBPS左右。

移动通信名词解释

移动通信名词解释

移动通信名词解释AADSL 非对称数字用户线-通过采用非对称传输方式,在普通电话线(铜线)上实现高速传输。

ADSL特别适用于互联网的接入,因为此时会有较大流量的数据从网络流向用户端,而从用户端流向网络的数据流量相对却非常小。

Air Interface 在移动电话中,“空中接口”表示基站和移动电话之间的无线传输规范。

它定义每个无线信道的使用频率和带宽,或者定义采用的编码方法。

AMPS 先进移动电话系统-模拟移动电话标准,曾覆盖美国,南美的许多地区以及南太平洋。

在美国,有将近80%的移动电话用户仍然在使用AMPS标准,该标准和欧洲移动电话标准不兼容。

ANSI 美国国家标准协会-位于美国的国际标准机构,致力于发展和发布移动通信标准。

ANSI是非营利性的组织,它独立于政府而运作,并得到超过1,000家组织和公司支持。

ATMA 异步传输模式-面向包的数据传输和交换技术。

ATM原来是为陆地固定网络设计的,现在也用于无线传输。

将来,数据包可以采用ATM信元的格式在通用移动通信系统(UMTS)中传输。

Bb/s 比特每秒-数据传输速率的常用单位。

比特是信息技术中的最小单位。

文件大小(例如文本或图像文件)通常以字节(千字节,兆字节)为单位。

一字节对应八比特。

在数据传输中,数据通常是串行传输的,即一个比特接一个比特地传输。

数据速率的单位是比特每秒。

Bandwidth 描述传输信道的容量的术语,即频带的宽度。

Base Station 移动通信系统的无线基站Beyond 3G 表示第三代之后的未来移动通信的术语,有时也称作4GBluetooth 不同设备之间通过无线网络实现短距离连接的方法。

蓝牙技术允许不同设备(例如移动设备和PDA)之间通过无线方式来交换数据,而不必使用电缆或者红外线连接。

首个蓝牙设备已经投入市场。

将来,移动设备,PDA和个人电脑都会采用该标准的无线技术。

无线连接的距离最大为10米。

Broadband 此术语有多种含义。

为什么频段越高,抗干扰能力越好?

为什么频段越高,抗干扰能力越好?

待解决问题为什么频段越高,抗干扰能力越好?(离问题结束还有9天14小时)GSM的频率中,下行的频率采用高端的频段,而上行的频率则采用低端的频段,下行采用高端的频段是因为频段越高,抗干扰能力越好?提问者: ahong提问时间: 08-12-11 22:30 我要收藏问题答案( 14 )???¤1??的答案呵呵,应该有这种原因,不过最主要的是因为:频段越高损耗越大。

个人理解,抛砖引玉0 评论回答时间:08-12-12 00:02 smithsun的答案频段越高覆盖能力越弱,所以干扰越少0 评论回答时间:08-12-12 00:38 zzcy999的答案上行的频率如采用高频率,功率就较大,对于MS而言,这样待机时间和通话时间就会缩短,耗电量很大,所以现在的MS终端的功率一般就在1W左右,就是这个原因。

频率高,抗干扰能力就会越强,覆盖范围就会缩小。

下行的频率比上行的频率高,主要是其比上行的功率要大。

0 评论回答时间:08-12-12 12:48 ????的答案频段高,覆盖范围会小,覆盖小,用户也就少,外界对它的影响也就小,所以抗干扰能力就增强了。

0 评论回答时间:08-12-12 14:31 simonimhotep的答案下行频率采用高频而上行采用低频有两点原因:1. 频率越高,它的信号衰落越大(甚至会出现红灯效应)。

所以为了克服信号的衰落,只有基站端采用高频,采用大功率发射机发射来克服,同时也不会考虑省电这个问题,手机是需要考虑省电的,所以只能采用低频。

2. 频率越高,对于发射机的要求越高,体积会很庞大。

所以如果移动台使用高频,那么我们手上的手机就不是现在的这个尺寸了。

1 评论回答时间:08-12-12 16:31 wuxianqq的答案下行采用较高频率的主要原因是:高频衰减大,基站侧功率较大,能弥补使衰减(手机做不到这么的发射功率的,手机一般为2w,而900M 基站多为45W),这样做也节省了手机电,同时可以达到上下行平衡(基站灵敏度相对手机高)。

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为什么移动通信中下行频率比上行频率高GSM基站覆盖延伸系统应用后系统上、下行平衡考虑一、引言随着移动用户的增加,移动用户的活动范围越来越广,移动网络要不断加深覆盖的范围及深度。

然而在解决山区道路、边远地区村落的覆盖问题时,如新建基站、直放站等传统网络优化方式在工程实施上难度很高,投资成本和效益回报也不合理。

众所周知,通过加强基站的发射功率可以扩大基站到终端的覆盖范围。

通过自由空间衰耗公式:Ls=32.45+20*log(f)MHz +20log(d)Km可以知道,基站发射功率提高6dBm,覆盖距离将提高一倍。

手机接收信号加强,但普通手机的最大功率33dBm,如果远离基站,手机的上行信号如果不增强就无法解析。

造成系统上、下行覆盖不平衡,后果便是单通、质量差、掉话等。

基站覆盖延伸系统从基站系统上、下行两个方向改善基站覆盖范围,是解决信号广度、深度覆盖的一种好办法。

二、基站覆盖延伸系统简介基站覆盖延伸系统主要由基站放大器和塔顶放大器两部分组成,简称基放和塔放。

基放是安装在基站机房里,用于提高基站发射功率,扩大下行信号覆盖范围。

塔放是安装在基站天线口的低噪声放大设备,用来增强手机上行发射功率,提高基站接收灵敏度。

基站覆盖延伸系统工作原理如图1所示。

通常基站载频发射功率为43dBm/单载波。

而200W的基放输出功率能达到53dBm/单载波,下行信号增强10dB。

基站覆盖延伸系统对上行信号增强约10dB。

整个系统能有效地延伸基站的覆盖范围。

三、加装基站覆盖延伸后对系统上、下行覆盖的影响1、加装塔放对系统噪声系数的分析:噪声系数NF用来描述放大器对信噪比的恶化程度,噪声系数越小,输出的信噪比恶化程度就越小。

对一个多级放大系统,它的系统噪声系数为:NF = F1+ (F2-1)/G1 + (F3-1)/G1*G2 + ……其中:F1、F2、F3…是第一级到第三级的的噪声系数,无源器件的噪声系数等于其损耗值。

G1,G2…是第一级到第二级的增益,无源器件增益等于其损耗值得倒数。

从以上公式可以看出,多级放大系统的噪声系数主要取决于第一级的噪声系数F1。

塔放的原理就是通过在基站接收系统的前端,即紧靠接收天线下增加一个低噪声放大器来实现对基站接收性能的改善。

2、上、下行平衡的分析2.1 上、下行平衡的定义在我们所要求的覆盖区域内,保证上、下链路正常传输,基站和手机分别接收的信号可以解调,从而保证双向通信的正常建立。

2.2 原基站系统上、下行平衡的理论推算如图所示:理论上基站口的上行接收灵敏度MBTS=-110dBm,上行分集接收增益约F=4dB,手机的接收灵敏度MMS=-104dBm,手机的最大发射功率PMS=33dBm,假设BTS到天线口的信号衰减量R=4dB,天线增益为S,基站发射功率为T。

若要求上、下行平衡,则上行可允许的最大空间损耗HRX=下行可允许的最大空间损耗HTX。

其中:MBTS=PMS-HRX+F+S-RMMS=T-R+S-HTX所以:HRX =PMS-MBTS +F+S-RHTX =T-R+S-MMS由HRX= HTX可得:为保证上下行的理想平衡,基站口的发射有效功率为T= PMS-MBTS +F+MMS=33dBm-(-110dBm)+4dB+(-104dBm)=43dBm由此可以看出,基站单载波发射功率在(20W)43dBm时,上行覆盖范围和下行覆盖范围相当,系统处于较理想的平衡状态。

2.3、加装基放后的上、下行平衡推算。

2.3.1 塔放增益的选择。

未加装塔放的原基站系统噪声系数Nfsys(天线口)约为:Nfsys = Nfbts+ Lc 【公式-1】其中:Nfbts是基站本身的噪声系数Lc为馈线回路的损耗加装塔放后系统噪声系数约为:NF = NFTA + (Nfsys-1)/GTA【公式-2】从上述两公式中可以得出以下结论:⑴基站在使用塔放前噪声系数Nfsys是由BTS设备本身噪声系数Nfbts和天馈线损耗Lc决定的。

⑵使用塔放后的基站接收噪声系数NF主要取决于塔放的噪声系数NFTA。

在馈线较长,损耗Lc越大时,加装塔放对基站系统的接收灵敏度改善越明显。

⑶塔放增益GTA越大,基站接收系统噪声NF越小。

但塔放增益GTA增大,也会提高白噪声KTB电平,影响基站对信号的接收。

一般GSM基站对0级信号通话质量的底部噪声定义是小于-113dBm。

常温情况下,GSM系统的白噪声NKTB=-121dBm,为保证上行的通话质量,接收噪声电平值要满足以下要求:塔放增益GTA +(-121dBm)+ NF -Lc≤-113dBm。

加装塔放后系统噪声系数NF约等于2dB。

一般情况下,Lc≤4dB,所以塔放增益G≤10dB。

当然每个站点塔放的工作增益应根据馈线回路的损耗Lc的大小做适当调整。

2.3.2基放功率的选择。

一般情况下,基站口的发射功率是43dBm/单载波时,下行覆盖-104dBm的地方,手机信号到达基站刚好能够被解调,属于较理想的平衡状态。

这里我们还是首先假设条件如下:基站口上行接收灵敏度为-110dBm(分集处理增益4dB);手机的最大发射功率为33dBm。

基站接收信号最低载噪比C/I=9;基站自身的噪声系数为Nfbts =3.5dB;通过基站解调上行信号的最低载噪比C/I=9-Nfbts=9-3.5=5.5dB,塔放噪声系数为NFTA=1.5dB;馈线回路的损耗Lc=4dB;塔放增益GTA =10dB;要使得手机信号到达基站能够被正确解调需要同时满足两个条件:1、到达基站(分集增益4dB后)电平值信号电平值不低于-110dBm;2、基站解调时信号载噪比C/I不得低于3.5dB。

下面我们来分析加装塔放前后天线口需要的电平值的大小区别。

⑴未加装塔放前基站天线口的最低接收信号电平= 基站口上行接收灵敏度(分集处理前)+ Lc= -110dBm + 4dB= -106dBm基站处理后解调前C/I=-106-Lc-NKTB-Nfbts =7.5dB> 5.5dB两个条件都满足时天线口的最低电平值为P前= -106dBm⑵加装塔放后的基站天线口的最低接收信号电平= 基站口上行接收灵敏度+ Lc -塔放增益= -110 + 4-10= -116dBm加装延伸系统后的整体噪声系数NF约为2dB,那么基站处理后的C/I= -116-NKTB-NF= 3dB <5.5dB由于C/I不能达到5.5dB,不能被正确解调。

为了保证解调时的最低C/I值5.5dB,所需要的天线口最低接收电平值为-116+(5.5-3)=-113.5dBm两个条件都满足时天线口的最低电平值为P后= -113.5dBm⑶通过比较可以看出,加装塔放后基站上行灵敏度抬高值为P前-P后= -106-(-113.5)=7.5dB在以上情况下,塔放提高了基站的接收灵敏度7.5dB。

很显然对于Lc越大,提高的基站接收灵敏度就越大,具体详细列表如下:馈线回路基站设备噪声加装塔放后整体基站接收的损耗Lc 系数Nfbts 噪声系数灵敏度改善量3dB 3.5dB 2 dB 6.5 dB4 dB 7.5 dB5 dB 8.5 dB由以上结论可以看出,要想使得基站在加装覆盖延伸系统后仍保持理想平衡状态,基放的功率Pj=43+基站接收灵敏度改善量。

以上结论是基于上下行传输损耗完全一致来推断的。

如果基站的分集接收效果好于4dB,或者在草原、沙漠、海域等区域信号覆盖需求大于通话质量需求的情况下,基站放大器功率也可以适当放大。

四、由于上、下行平衡原因可能出现的问题探讨在实际的应用中,无线信号的绕射、反射、和周围无线环境的影响,下行信号强于-94dBm时对正常通信才具有保障。

无形之中将手机的接收信号强度由原来理论的-104dBm提升到-94dBm,所以,我们将-94dBm作为下行信号覆盖的边缘场强来对上、下行的平衡来做分析,来探讨可能出现的问题及克服办法。

Lc=4dB情况下,使用了53dBm(200W)的基放,下行覆盖范围延伸了10dB。

塔放改善了基站接收灵敏度7.5dB。

覆盖范围的延伸情况如下图所示:由此可以得出以下结论:⑴在下行信号高于-91.5dBm的B、A区域内,上、下行都具有距理论极限10dB的余量,上、下行可以正常通信,我们认为是平衡的。

⑵在下行信号为-101.5dBm ~ -91.5dBm的D、C区域内,下行有2.5dB以上余量,基本可以正常通信;上行具有的余量在0~10dB之间,从而上行通信具有一些不可靠性。

⑶在下行信号为-104dBm ~ -101.5dBm的E区域内,下行有0~2.5dB的余量,具有不可靠性;上行具有的信噪比已经不能满足要求,不能通信。

我们认为这个区域是不平衡的。

安装基站覆盖延伸系统后基站统计指标的变化是和基站周围的用户分布相关的。

在Lc=4dB情况下,如果大部分用户多分布在B、C区域内,覆盖延伸系统开通前基站掉话率较高,开通后该指标会大大改善。

相反如果用户大多分布在D、E区域内,开通前用户不能通话,不会对掉话指标造成影响;但开通后,这些用户进入了不可靠通话区域,就会大大影响基站掉话率指标。

通常的办法是加大基站天线俯仰角,或降低下行发射功率,缩小下行覆盖范围接近上行覆盖范围。

或者通过基站参数设置抬高该基站允许接入电平值,改善基站统计指标。

结束语:基站覆盖延伸系统可以以最快捷的方式扩大系统覆盖范围。

但不同的用户分布范围、不同的基站馈路损耗值Lc就对基站有不同的指标影响。

因此在使用该设备之前需要作详细的现场勘查,根据具体情况来设计覆盖功率,否则会引起质差、掉话率高等指标恶化的问题。

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