室内覆盖及直放站介绍

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室内覆盖及直放站工作手册-工程建设要点

室内覆盖及直放站工作手册-工程建设要点

室内覆盖及直放站工作手册-工程建设要点本手册为室内覆盖及直放站工程的建设要点,旨在为工程建设人员提供指导和参考。

手册内容包括室内覆盖和直放站的基本概念、工程建设步骤、技术要求等方面。

室内覆盖1. 基本概念室内覆盖是指在建筑物内部通过设备进行信号增强,以提高信号覆盖范围和信号质量的技术。

室内覆盖主要应用于人口密集场所、建筑物结构较为复杂的场所,如商场、地铁、机场、医院等。

2. 工程建设步骤2.1. 工程勘察:对于待覆盖建筑物,进行勘察,包括建筑物结构、建筑材料、建筑物布局、覆盖需求等方面。

2.2. 设计方案:根据勘察结果,确定覆盖方案和设备选型。

2.3. 施工验收:对于设备的安装调试、工程质量、信号覆盖质量等方面进行验收。

3. 技术要求3.1. 设备选型:应根据场所的大小、结构、信号强度、覆盖需求等因素,选择适合的室内覆盖设备。

3.2. 设备布局:应根据场所的结构、建筑材料、信号分布情况等因素,确定设备安装位置和布局方案。

3.3. 信号质量:室内覆盖应保证覆盖范围内的信号质量,信号强度应达到主管部门规定的标准。

直放站1. 基本概念直放站是指在无线网络中,通过在信号传输过程中添加增益,放大信号强度以达到信号覆盖目的的设备。

直放站主要应用于信号覆盖不佳或信号覆盖范围较小的区域,如山区、基站信号覆盖盲区等。

2. 工程建设步骤2.1. 合法程序:直放站的建设应符合国家相关法规和规定,取得建设资质证书和相关审批文件。

2.2. 工程勘察:对待覆盖的区域进行勘察,包括地理环境、信号覆盖情况、基础设施等方面。

2.3. 设计方案:根据勘察结果,确定直放站布设方案和设备选型。

2.4. 施工验收:对于设备的安装调试、工程质量、信号覆盖质量等方面进行验收。

3. 技术要求3.1. 设备选型:应根据覆盖范围、覆盖目标、地形地貌等因素,选择适合的直放站设备。

3.2. 设备布局:应根据覆盖需求、地貌标高、信号覆盖程度等因素,确定设备布置方案和高度。

直放站、室内分布系统的原理

直放站、室内分布系统的原理

直放站及室内分布系统的原理现代都市中建筑物越来越高、越来越多、越来越密集,移动通信的无线电信号在其间受到阻挡而衰减,再加上全封闭式的外装修,对无线电信号的屏蔽和衰减特别厉害,很难进行正常的通信。

怎样改善该类型覆盖区域的无线信号覆盖质量无疑成为城市网络覆盖中一个很重要的研究课题。

在现今的CDMA网络中,用于改善如上问题的技术方法主要有:引入直放站和采用室内分布系统。

1.直放站工作原理什么是直放站?直放站,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备,属于中继放大设备。

直放站的基本功能就是将入射信号放大后再转发出去,是一个射频信号功率增强器。

直放站在下行链路中,由施主天线在现有的覆盖区域中拾取信号,通过滤波器对所拾取的信号进行处理,将滤波后的信号经功放放大后再次发射到待覆盖区域。

在上行链接路径中,覆盖区域内的移动台手机的信号以同样的工作方式由上行放大链路处理后发射到相应基站,从而达到基站与手机的信号传递。

CDMA直放站应用于CDMA移动通信网络中,双向中继无线信号延伸无线覆盖区,实现对特殊地形的覆盖,消除覆盖盲区,调配小区业务,平衡各小区的话务量,在“导频污染”地区强化主导频等等,以达到低成本扩大无线网络覆盖范围、优化网络的目的。

CDMA移动通信中无线直放站主要由施主天线、重发天线、馈缆系统、直放主机、电源及保护系统以及防雷、避雷系统等部分组成。

如图1-1所示了CDMA移动通信直放站原理图。

图表1-1 CDMA移动通信无线直放站原理图1.1直放站常见分类根据使用场合及功能上的差异,通信系统常见的直放站类型主要有:无线同频直放站、光纤直放站和移频直放站(1)无线同频直放站下行从基站接收信号,经放大后向用户方向覆盖;上行从用户接收信号,经放大后发送给基站。

在上、下行回路中,各使用了多级滤波器,滤除带外噪声和杂散信号,提高上、下行信道之间的隔离度。

(2) 光纤直放站将收到的信号,变换成光信号,传输后又恢复成电信号再发出。

直放站及室内分布系统

直放站及室内分布系统

直放站及室内分布系统所谓直放站,就是同频双向放大的中继站,有称同频中继器,传输方式是透明传输。

功能是接收和转发基站(BS)与移动台(MS)之间的信号。

直放站的用途:1、安装简单,能快速扩大网络覆盖;、2、提高话务量,提高基站设备的利用率;3、盲区覆盖,改善现有的网络的覆盖质量;4、以较低成本扩大覆盖范围;5、话务分流。

目前直放站流行的方案:1、无线直放站2、光纤直放站3、微蜂窝外置功放4、室内分布系统5、微波直放站(现在还没有出现)无线直放站在至高点能接收到良好信号的村镇、小区、道路的地方,一般采用无线直放站;在收不到基站信号的村镇、小区以及道路的地方,一般采用光纤直放站;由于微蜂窝输出的功率较低,有时候为了提升微蜂窝输出功率,扩大微蜂窝覆盖范围,采用微蜂窝外置功放;有的建筑物内(如:地铁、商场、酒店),通话密度一般,建筑面积不大(一般的不超过15000平方)的时候,就采用室内分布系统;通话密度高,建筑面积较大的情况下,一般采用微蜂窝+光纤室内分布系统。

无线直放站实际意义如图所示,是移动基站的中继转发,空间无线耦合的工作方式,他包括:无线直放站、微蜂窝外置功放、太阳能供电系统的无线直放站,无线直放站的特点:采用空间信号直放方式;输入的信号与输出的信号频率相同,透明信道;转发天线一般采用定向天线,工程选点需考虑收发天线的隔离;无线直放站的输出功率一般在33~33dBm/CH;设备安装简单,投资少,见效快。

设备安装点能直接收到移动基站足够强的信号(一般的保证接收强度要大于-75dBm),能满足收发天线的隔离要求(隔离度要求大于放大器的增益)。

无线直放站的应用范围比较广泛,他能填补盲区,扩大覆盖。

应用与。

网优知识培训4-直放站及室内覆盖系统原理及应用改

网优知识培训4-直放站及室内覆盖系统原理及应用改

3、直放站设备的主要性能指标
带外抑制
是指直放站对工作频段外信号的抑制能力,直放站在放大所需 信号的同时,理论上不应该放大不该放大的信号。直放站带外 抑制主要靠中频SAW滤波及RF滤波器实现。
G BW
G’
f1-f
f1
f0
f2 f2+f
3、直放站设备的主要性能指标
驻波比(VSWR)
在直放站输出端测得的电压极大值与极小值之比,是衡量直放站产 生的信号反射波对原入射信号影响程度的指标。 驻波是由传送电磁波与反射波干涉而成的,是波的一种干涉现象。 驻波比来描述信号被反射的情况。驻波比定义为馈线上信号合成波
DT
MT
2、直放站设备的分类
无线载波选频直放站
特点:
只转发所需频点的RF信号
收发天线隔离度要求高
一般采用独立载频放大技术,交调指标好 产品能工作在两载波或四载波,可扩展到八载波
结构复杂,成本高
2、直放站设备的分类
无线频段选频直放站
Байду номын сангаас
DT
fP
MT
fP
2、直放站设备的分类
无线频段选频直放站
4、直放站设备监控原理
监控原理
4、直放站设备监控原理
监控原理
监控模块的作用:
实时采集直放站设备的工作状态参数,并对其进行检测,如果工
作状态参数变化超过规定范围,则立即向网管中心发送告警; 执行远程设置命令,修改设备的工作参数;
执行远程查询命令,将设备的工作状态参数发送到网管中心;
组网方式
分 布 式 结 构 图
4、直放站设备监控原理
组网方式
分布式组网特点:
对网管中心服务器要求较低,一个地区网管中心只需要一台

室内覆盖介绍

室内覆盖介绍

干线放大器:简称干放,是在功率变低而不能满足覆盖要求时的信号放大设备。

当信号源设备功率难以达到覆盖要求时,该设备可以放大信号源(一般是微蜂窝)的功率,以覆盖更多的区域。

功分器:功率分配器,英文名Power divider,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。

一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。

功分器的主要技术参数有功率损耗(包括插入损耗、分配损耗和反射损耗)、各端口的电压驻波比,功率分配端口间的隔离度、功率容量和频带宽度等。

天线馈线:是接收天线到接收器之间的连线。

天线馈线能有效地传送天线接收的信号,畸变小、损耗小、抗干扰能力强,馈线与天线之间、与接收机信号输入端之间应有良好的阻抗匹配。

这些要求普通导线不具备。

普通导线对接收信号的高频衰减严重,抗干扰能力差,容易受到各种外来高频信号的干扰,同时普通导线的特性阻抗不定,很难满足阻抗匹配要求。

常用的天线馈线主要有特性阻抗为75欧的同轴电缆馈线,因有金属屏蔽层,抗干扰能力好,传输损耗小,但不易配接。

直放站(中继器):直放站主要用于基站信号过弱的地区,作中继站用,通过直放站放大基站信号,再传向更远更广的地区,扩大了网络覆盖范围; 直放站是一个双向传输的双工放大器,一路是接收基站信号经放大后发射传向移动台,一路是接收移动台信号经放大后发射传向基地台, 因此, 直放站的组成主要是接收机、发射机、天线。

属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。

直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。

直放站在下行链路中,由施主天线现有的覆盖区域中拾取信号,通过带通滤波器对带通外的信号进行极好的隔离,将滤波的信号经功放放大后再次发射到待覆盖区域。

在上行链接路径中,覆盖区域内的移动台手机的信号以同样的工作方式由上行放大链路处理后发射到相应基站,从而达到基地站与手机的信号传递。

直放站及室内分布系统介绍

直放站及室内分布系统介绍

矢量网络分析仪
A
B
待测直放站
耦合器
匹配负载
带内波动测试图
25
直放站的主要参数 务实诚信,专业进取
驻波比:
定义 在直放站输出端测得的电压极大值与极小值之比,是
衡量直放站产生的信号反射波对原入射信号影响程度的 指标; 标准值:一般为1.5(对应回波损耗值为14dB)。
矢量网络分析仪
A
B
待测直放站
匹配负载
采用直放站后,可以减少基站数量、降低建网成本
4
直放站
直放站的介绍 直放站的特点及应用 直放站主要参数
务实诚信,专业进取
5
直放站的特点及应用
务实诚信,专业进取
直放站的分类
按制式分:GSM、AMPS、ETACS、DCS、 CDMA 、3G等; 按传输方式分:射频(无线)、光纤、移频; 按功率大小或应用场合分:室内、室外。
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室分系统的分类
务实诚信,专业进取
射频有源分布系统 的特点:
器件包括在线放大器、各类功分器、耦合器、天线等均 需提供电源,所以称为有源天线分布系统,造价较高。 系统引入噪声和干扰较大。 工程设计主要考虑噪声和干扰的问题。 工程施工较方便。 通过控制各干线放大器的增益可使每天线口输出功率达 到一致,信号覆盖较均匀。
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室分系统的分类
射频有源分布系统
务实诚信,专业进取
耦合器 干放
信源 功分器
吸顶天线 壁挂天线
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室分系统的分类
务实诚信,专业进取
射频有源分布系统的作用:
使用小直径同轴电缆作为信号传输路径,利用多个小功 率放大器对线路损耗进行补偿,再经天线对室内各区域 进行覆盖,从而克服了无源天馈分布系统布线困难、覆 盖范围受馈线损耗限制的问题。

室内覆盖资料

标准值:
室外无线宽带直放站: Fmax 一般在33dBm(2W)以上,但为 所有通过直放站信号的功率总和,若通过的信号越多,每信号 的功率越小,所以宽带直放站的覆盖范围较小。
室外无线载波选频直放站: 直放站有两个选频信道时,每载 波信号的输出功率一般在30-33dBm;4个选频信道,每载波信号 的输出功率衰减3dB;8个选频信道,每载波信号的输出功率衰 减6dB 。
室内,并对工作频段内指定的基 D. 投资少、见效快,无需使用传输电路
站 信 号 进 行 带 通 放 大 , 对 其 它 无 E . 工 作 带 宽 较 宽 ,一 般 在 2M -19M H Z 之 间 .
关 的 信 号 则 滤 除 抑 制 , 增 强 上 下 F. 不 受 施 主 小 区 的 载 波 数 ,跳 频 方 式 和 扩 容
定义: 直放站发挥中继和放大作用所使用的频段,只有在此频段 内的信号才可通过直放站无失真地放大转发,其他频段的信号则 被抑制滤除。由于直放站分上下行链路,所以分别有上下行的工 作频段。 标准值
广东CDMA使用的频段为: 上行: 825MHz--835MHz 下行: 870MHz--880MHz 所以我们所使用的直放站的工作频段也在此范围内。
行 信 号 场 强 ,改 善 室 内 覆 盖 效 果 。 限 制 .
G. 互调干扰和噪声电平较大
H. 增益较 小,输 入功率不 能过大 ,输出 功
率也较小
A~D 点 同 上
通 过 该 设 备 对 施 主 基 站 与 移 动 用 E. 工 作 带 宽 为 200KHz.
户 之 间 的 射 频 信 号 进 行 接 收 和 转 F. 只 对 选 定 的 载 波 进 行 放 大 , 一 般 可 放 大
盖范围。

培训教材2-直放站室分介绍

培训教材(二)直放站及室内分布的基本概念珠海银邮光电发展股份有限公司二零一一年十一月1.基本介绍随着移动通信的不断发展,尤其是网络优化的不断引入(主要指微蜂窝、微微蜂窝的分裂,基站功率下降,基站天线下倾角增大等),直放站和室内分布的使用越来越广泛。

由于微波信号的直线传输、高频--穿透损耗大、微蜂窝小区覆盖以及无线传输干扰大等特性,网络覆盖可能出现以下问题:1)郊外一般由于建筑、山脉、树林等障碍物的存在,会出现覆盖盲区(如图一中的阴影部分)图 一2)市区内基站较多,影响一般出现在建筑物内,以图二中的大楼为例图 二①地下室由于地面的屏蔽,一般为盲区;②20楼左右因为可以收到多个基站的控制载频信号,强度也相差不大,可能在几个载频间来回切换,通话质量差,掉话率高,在两个载频间来回切换,我们通常称为“乒乓效应”,多个载频之间称为“频繁切换”; ③因为基站天线的主波瓣一般都向下倾斜较高的顶端楼层又可能收不到信号出现盲区;④一般大楼移动电话较多,可能造成基站容量不足,呼叫成功率低。

直放站与室内分布即用以解决上述问题的:①扩大服务范围,消除覆盖盲区②改善通话质量③吸收、调整话务量2.工作原理与结构直放站与室内分布的工作原理基本相同,即从信源引出信号,传输到需要区域,进行覆盖,因此主要结构都是信源、传输和覆盖三大部分。

注意室内分布的信源有可能是直放站。

以下将直放站与室内分布分别介绍。

3.直放站介绍直放站是移动通信系统中,基站的一种外围辅助设备,用以将已减弱的信号放大后接入原弱信号(或无信号)覆盖的区域;或是将特定信号引入某指定区域。

3.1.直放站的特点1)优点(即为什么要使用直放站)①价格低;②工程量小,便于安装、维护,成本低;③使用灵活,组网方便。

2)不足之处①不能增加容量;②对基站会产生干扰(尤其是无线直放站),对工程技术要求高。

3.2.使用直放站的地方1)需要大覆盖、小容量的地方;2)应急的地方;3)一些室内分布。

室内覆盖系统介绍


覆盖举例
以最少的设备满足设计要求;
不会因增加室内覆盖系统而影响整个网络的性能;
兼容所有移动通信体制:CDMA800,GSM900,DCS1800,3G(2GHz频段,增加新的系统简单方便;)
使用寿命长,具有远程监控能力,管理维护方便;
综合考虑性价比。
评价室内覆盖系统的标准
评价室内覆盖系统的标准
福建先创电子有限公司 室内覆盖系统介绍
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建设室内覆盖系统 目的
随着城市里移动用户的飞速增加以及高层建筑越来越多,话务密度和覆盖要求也不断上升。这些建筑物规模大、质量好,对移动电话信号有很强的屏蔽作用。在大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区;在中间楼层,由于来自周围不同基站信号的重叠,产生乒乓效应,手机频繁切换,甚至掉话,严重影响了手机的正常使用;在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的盲区。
1
具体地可以采取以下方法:
2
发生器和室内天线组成发射单元,在分布天线位置发出所设计的相应输出功率Ptd,而将测试手机作为接收单元,在相应覆盖区域各点测试场强的大小,观察是否能良好地接收到信号。
3
为使工程具有良好的性能价格比,工程设计还需选取放大量合适的匀点分布系统。
室内覆盖系统的工程建设
室内覆盖系统的工程建设
作指根据设计文件进行工程施工和安装,在所有准备工作就绪后,一般在3周之内可开通系统。
室内覆盖系统的工程建设
设计考虑因素 信号源 分布 信噪比 干扰 行平衡 和分配损耗 难度
室内覆盖系统的工程建设
掉话率:< 1%
阻塞率:> 99%

移动通信直放站

移动通信直放站移动通信直放站是指一种专门用于无线通信信号放大、转发、补偿以及室内覆盖等功能的设备。

它的主要作用是增强无线信号的传输效果,从而提升移动通信的质量。

在现代社会中,移动通信直放站已经成为人们日常生活的必备设备之一,对于保障人们的通信需求,促进社会发展和经济增长具有重大的意义。

一、移动通信直放站的基本原理为了让大家更好地了解移动通信直放站,我们首先需要了解其基本原理。

根据原理,移动通信直放站主要分为两类,即室内信号补偿型和室外信号放大型。

其中,室内信号补偿型直放站能够在信号传输过程中自动补偿信号的衰减,以保证信号在室内接收的质量和速度。

而室外信号放大型直放站则是通过放大信号的强度来提升信号接收的效果。

无线信号在经过长时间的传输和覆盖之后,会逐渐变弱和衰减,这时候就需要使用移动通信直放站来进行信号放大和补偿。

移动通信直放站的工作原理是:通过接收无线信号,将信号放大并重新发送到接收器中,将衰减的信号恢复到一个较强的状态,进而提高信号的传输质量和速度。

二、移动通信直放站的优点和应用领域使用移动通信直放站具有以下优点:1.提高通信质量。

移动通信直放站能够增强信号的传输效果,从而提高通信质量,减少通信中断和传输错误率。

2.提升室内覆盖。

在一些高层建筑、地下商场等室内场所,由于信号质量受到遮挡的影响,会出现信号不稳定或者完全无法接收的情况。

而使用移动通信直放站能够有效地弥补这些短板,提高手机的接收效果。

3.节约能源,降低成本。

使用移动通信直放站能够节约信号的传输能源和成本,减少了电力的消耗,节约了时间和资源,从而降低了企业的运营成本。

应用领域:移动通信直放站是一种广泛应用于不同场合的通信设备,其主要应用领域包括:1.办公楼、商场和酒店等大型建筑物。

由于这些建筑物的内部隔板和墙体对信号的传输有一定的限制,需要使用移动通信直放站来提高信号覆盖和传输质量。

这对于用户的通信需求,以及商家的交流和推销都非常重要。

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式中:Lo自由空间传输损耗 Lrts屋顶至街道的绕射及散射损耗 Lmsd多重屏障的绕射损耗
适用场合:视线不通畅的情况。
25
C、Okumura-hata模型(OM)
公式模型1:
Lb(城区)=69.55+26.16log(f)-13.82log(hb)
-a(hm)+[44.9-6.55log(hb)]×log(d)
4、自适应均衡与分集接收技术--克服码间串扰、衰落现象等。
5、跟踪交换技术--位置登记技术、一齐呼叫功能、信道切换 技术、信道控制技术等。
7
*GSM900系统概况
• GSM是2G数字蜂窝系统。 • 工作频率900MHz(上行890~915MHz,下行935~960MHz, 共25MHz带宽),载波间隔200kHz,双工间隔45MHz,共计124 个频点。载波频率=890(上行)/935(下行)+0.2×频点 (MHz)。 中国移动:上行890~909MHz,下行935~954MHz(19MHZ) 中国联通:上行909~915MHz,下行954~960MHz(6MHZ) • 采用GMSK调制技术,占有200kHz带宽,调制传输速率 270.83 kbps。 • 采用RPE-LTP话音编码技术,话音速率为13 kbps。 • 多址技术:FDMA(载波间隔200kHz划分小区)和TDMA(每载 波8个时分信道)混合多址技术。
适用场合:f = 800~2000MHz, d = 0.02~5km; 基站天线高度hb=4~50m; 移动天线高度hm=1~10m;
适用于城市微小区覆盖设计,视线通畅的情况。
24
Cost-231/Walfish/Ikegami 可视路径损耗模型
公式模型2:
Lb=Lo+Lrts +Lmsd (dB)
8
*GSM系统的组成
移动台MS 基地站分 系统BSS 移动交换分 系统MSS 公众信息网
BSS
MS
No.7 Sddp
BTS BTS
MSC
SP
PLMN
PSTN
BSC
SP
MS
SP
ISDN
BSS
MS
HLR EIR
PDN
VLR OMC
无线接口
AC
GSM网
OMC运行管理中心 HLR归属位置寄存器 VLR访问位置寄存器 EIR设备识别码登记处 AC鉴权中心 MSC移动交换中心 PLMN公众陆地移动通信网 PSTN公众交换电话网 ISDN综合业务数字网 PDN公众数字网
12
*TD-SCDMA系统概况
• 业务数据速率: 室内:2Mbps 手持机:384kbps 高速移动:144kbps,移动速度打到120km/h • 业务质量:数据业务的误码率不超过10-3或10-6(根据具 体业务要求),并可提供高速数据、低速图像、电视图像等 数据传输业务。 • 工作频率: A频:1880~1920MHz B频:2010~2025MHz C频:2300~2400MHz 共计155MHz念介绍 2、基本概念介绍 3、电磁波传播损耗模型介绍 4、基本物理量介绍 5、常用射频模块、器件介绍 6、常用光纤知识介绍 7、室内覆盖介绍 8、直放站介绍 9、仪器仪表的使用 10、直放站测试 11、直放站及室内覆盖系统工程质量验收细则(v.02)
2
1、移动通信概念介绍
11
*DCS1800系统概况
• 与GSM兼容,自动切换,使用双频手机,呼通率高, 话质好。 • 工作频率比GSM高,电磁波空间损耗大,室内穿透 力强,基站覆盖范围小,故基站覆盖范围700m~ 1200m。 • 工作频率1800MHz(上行1710~1755MHz,下行 1805~1850MHz,共45MHz宽),双工间隔95MHz。 中国移动:上行1710~1745MHz,下行1805~ 1840MHz。 中国联通:上行1745~1755MHz,下行1840~ 1850MHz。
3
*主要特点
1、移动无线通信 2、电波传播环境恶劣 阴影效应(慢衰落)--分集接收技术 多径效应(快衰落)--分集接收技术 远近效应(相互干扰)--自动功率控制技术 多径时延(码间串扰)--均衡技术 3、噪声和干扰 噪声--自然界、工业噪声;发动机点火。 互调干扰--选择性 邻道干扰--自动功率控制技术 同频干扰--组网时注意 乒乓效应—切换时注意 孤岛效应—切换时注意
式中:d 距离,单位 km(1~20km范围内准确性较高);
f 频率,单位MHz; a(hm)修正因子,中小城市取0。
公式模型2:
Lb(农村)= Lb(城区)-2[log(f/28)]2-5.4
26
Okumura-hata模型(OM)
公式模型3:
Lb(开阔地)= Lb(城区)-4.78(logf)2+18.33logf-40.94
A、自由空间损耗模型 B、Cost/Walfish/Ikegami可视路径损耗模型 C、Okumura-hata模型
22
A、自由空间损耗模型
公式模型: Lb=32.4+20log(d)+20log(f)
式中:d 距离,单位 km
f 频率,单位MHz 例如:900MHz时 Lb=91.5+20log(d) (dB)
17
• 3、dB
dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相 比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式: 10lg(甲功率/乙功率)
[例6]甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功 率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3dB。 [例7]7/8英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。 [例8]如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说, 甲比乙大6dB。 [例9]如果甲天线为12dBd,乙天线为14dBd,可以说甲比乙小 2dB。
4
*主要特点
4、多谱勒效应 多谱勒频移(f=vcos/)--锁相技术(PLL) 5、用户经常移动--跟踪交换技术 位置登记、越区切换、漫游访问等 6、频率资源有限--各种提高频谱利用率的技术 多址技术、调制技术、智能天线技术、话音编码技术等
5
*主要技术
1、多址技术 FDMA频分多址--模拟系统; TDMA时分多址--欧GSM、美DAMPS、日PDC系统; CDMA码分多址--IMT-2000 3G标准;
9
BSS基站分系统 BSC基站控制器 BTS基站收发信台 MS移动台 SP信号节点
*移动交换分系统MSS
MSS:MSC、HLR、VLR、EIR、OMC、AC、SP组成。 MSC:负责移动交换站各种类型的呼叫,通过ITU No.7信令与HLR、VLR、EIR三种数据库连接。 HLR:保存“家区”移动用户的位置信息、用户识别 码、访问状态、及可使用的业务等。 VLR:进入新区用户向被访位置寄存器(VLR)报告原 籍位置区及识别码。(并且VLR与本区HLR及相邻VLR 之间保持联系,保证呼叫连接的建立) AC:存放检查移动用户是否能入网或建立呼叫的控 制连接。 EIR:保存所有移动用户的识别码,以便于MSC确认用 户是否有权使用某业务。
SDMA空分多址(智能天线技术)--3G系统。
2、调制技术 线性调制技术--QPSK正交移相键控、/4-QPSK(美日使 用); 恒定包络调制技术--MSK最小移频键控、GMSK高斯滤波、 MSK(欧GSM使用)。
6
*主要技术
3、话音编码技术 波形编码--如PCM、M编码,16-64kbps话音质量好,16kbps以下 质量下降; 声源编码--即参量编码,2-4.8kbps。如线性预测编码LPC,话音 质量只能中等; 混合编码--方向是高质量、低速率,8-16kbps。如规则码激励 长期预测编码RPE-LPT,13bps,GSM使用,良好的话音质量,使用 最多。码激励线性预测编码CELP,8bps,美日使用。
适用场合:GSM900MHz, d=1~20km; 基站天线高度hb=30~200m;
移动天线高度hm=1~10m;
适用于准平坦地形——城区、郊区、开阔地、丘陵、山地、 水域等。平均建筑高度不太高的城市大蜂窝覆盖设计;城镇、 乡镇覆盖设计。
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室外电磁波传播损耗类型
• 损耗与距离的关系:在1~20km以内,大致为 40dB/dec;距离增大时,50~60dB/dec。 • 自由空间损耗 • 绕射损耗 • 反射损耗 • 建筑物贯穿损耗 • 人体损耗:3dB左右 • 车内损耗:8~10dB左右 • 植被损耗:树林内部0.2dB/m(900MHz)、 0.3dB/m(1800MHz);部分穿过树林或绕射 20dB/dec;接收机周围有树林10dB。 • 大气吸收、雨雾吸收损耗
• 输出功率--指放大器的功率输出能力。常以 功率或电平表示。
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概念辨析
• 1、 dBm
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为: 10lgP(功率值/1mw)
[例1]如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。 [例2]对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为: 10lg(40W/1mw)=10lg(40000) =10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。
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*基站分系统BSS
无线基站的作用:是一套为一个全向无线小区或三个扇形无 线小区服务的设备。主要作用是处理基站与移动台之间的话 音和数据信号,在MSC和MS之间起中继作用。在通话期间, 基站利用监测音(SAT)和测量接收信号强度(SR)的方法,监 视无线传输质量。一般由BTS收发信台(一部或多部)、BSC控 制器、电源和天线等组成。 BSS基站分系统:一个BSC和若干受BSC控制的BTS组成。 BSC基站控制器:负责无线信道的分配,传送系统信号和用 户信息。支持连接到MSC、BTS的各种接口。 BTS基站收发信台: 控制部分:对BTS的操作和维护管理及提供基准时间 基带部分:帧控制单元、帧构成单元、跳频单元 BTS 载频单元:发信机、接收机、天线耦合单元、主频 发生器、电源
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