中文版上下行链路预算公式
GSM 链接平衡和覆盖面距离估计工具
系统情景
凌乱情景
环境1密集城区CBD 频带1 850MHZ 塔放 1 没有 ⊙户外⊙室内⊙车里⊙密树林⊙水面
2密集城区居名区 2 900MHZ 2 TMA for SABTS312
3高密度普通城区 3 1800MHZ 3 TMA for SABTS3012
4低密度普通城区 4 1900MHZ
5邻区
6农村
7平直公路
8海面
下行链路 上行链路 传播模型
基站最大发射功率 46.00dBm 手机最大发射功率 33 dBm
基站合路损耗 4.50dB 基站合路损耗 0.00dB
7/8馈线长度 50.00m 7/8馈线长度 50.00m
1/2跳线长度 5.00m 1/2跳线长度 5.00m
馈线接头损耗 0.50dB 馈线接头损耗
0.50dB
基站馈线和接头损耗 3.08dB 基站馈线和接头损耗 3.08dB
避雷器损耗 0.00dB 避雷器损耗 0.00dB 小区覆盖半径
基站天线增益 18.00dBi 基站天线增益 18.00dBi 移动台高度 1.50m
有效辐射功率 56.43dB 基站天线分集增益 3.00 dB
手机接收灵敏度 -102.00dBm 基站接收灵敏度 -110.00dBm 基站高度 30.00m
设计最低接收电平 -102.00dB 设计最低接收电平 -102.00dB
最大路径损耗 158.43 dB 最大路径损耗 160.93 dB 两次环境修正 0.00dB
人体损耗 3.00dB 人体损耗 3.00dB
慢衰落损耗 8.00dB 慢衰落损耗
8.00dB 覆盖半径 3.00Km
区域覆盖半径概率 95% 预计的覆盖面积可能性 95% 基站数量估计
对应的边缘覆盖面可能性 86.00% 对应的边缘覆盖面可能性 86.00% 预计覆盖面区域维度 200.00Km2
预计的阴影退色的边际 8.60 dB 预计的阴影退色的边际 8.60 dB 大小类型
多径损失 3.00 dB 多径损失 3.00 dB 小区半径 3.00Km
允许的下行链路传播损耗 143.83 dB 允许的上行链路传播损失 146.33 dB 小区维度 23.38Km2
上下行平衡时链路的路径损耗143.83 dB 预计基站数量 8.55
电磁屏蔽基本原理
1、电磁屏蔽基本原理
如图1所示电磁屏蔽的基本原理是:采用低电阻的导体材料,并利用电磁波在屏蔽导体表面的反射和在导体内部的吸收以及传输过程中的损耗而使电磁波能量的继续传递受到阻碍,起到屏蔽作用。某些屏蔽材料可将大部分入射波反射掉,利用内部吸收及多重反射损耗掉部分进入材料的电磁波,只允许极少量的电磁波透过材料继续传播。
钢金属结构就起到了电磁屏蔽的作用,会大大影响附近基站对楼内的信号覆盖强度,下面用具体公式证明这一点。
钢金属结构对电磁波的损耗主要由反射损耗和吸收损耗组成。吸收损耗是指电磁波穿过屏蔽罩时能量损耗的数量,吸收损耗计算公式为:
AdB=(f×σ×μ) /2×t
其中 f:频率(MHz) μ:金属导磁率 σ:金属导电率 t:屏蔽罩厚度
联通附近基站使用的频率是900MHz,钢的导磁率约为450×10-4左右,钢的导电率约为×10-5左右,钢结构厚度约为0.02米左右。
将上述参数代入公式,吸收损耗约为31dB。
反射损耗(近场)的大小取决于电磁波产生源的性质以及与波源的距离。对于杆状或直线形发射天线而言,离波源越近波阻越高,反射损耗随波阻与屏蔽阻抗的比率变化,因此它不仅取决于波的类型,而且取决于屏蔽罩与波源之间的距离。
近场反射损耗可按下式计算
RdB=168+10×lg(σ/μrf) 其中 r:波源与屏蔽之间的距离,估算取为200米。
将参数代入公式,得到反射损耗为。
因此,由于钢金属结构引起的损耗为吸收损耗和反射损耗之和,即为,再加上建筑物其他混凝土结构的损耗20dB,总损耗约为97dB。
2、链路预算
下行链路(DownLink)是指基站发,移动台接收的链路。
上行链路(UpLink)是指移动台发,基站接收的链路。
对于GSM900M系统的上下行链路,按照链路预算公式,计算后建筑物内信号电平值为-99dBm左右,基本无法满足正常的通话需求。
对于GSM1800M系统,其覆盖能力还不如GSM900M,也无法达到覆盖效果。
基站覆盖面积计算方法
基站覆盖面积计算方法
基站覆盖面积的计算方法主要包括以下步骤:
1. 确定规划覆盖目标:包括规划初期确立建网目标、覆盖范围、覆盖概率、室内覆盖程度等。
2. 进行链路预算:分为上、下行,业务信道和控制信道。需要考虑到发射端、无线环境、接收端参数等。链路预算是为了根据发射天线端口功率、接收端最小接收电平,来考虑无线环境的各种影响因素并计算最大允许路损的过程。
3. 计算最大允许路损:同样分为上、下行,业务信道和控制信道,取最小值(找瓶颈)。
4. 结合传播模型,由最大允许路损求覆盖半径,然后可得基站覆盖范围。
5. 计算基站数目:这是通过规划覆盖面积与单基站的覆盖面积之比来确定的。也就是说,基站数目等于规划覆盖面积除以单基站的覆盖面积。
此外,规划站间距也是一个需要考虑的因素,用D表示。如果采用微蜂窝组网模式,单扇区覆盖面积可以以正六边形为准。这样可以根据正六边形的面积公式来计算小区半径R和小区覆盖面积(正六边形面积),再进一步计算基站覆盖面积(三个正六边形)。
以上信息仅供参考,建议咨询通信行业专业人员获取更准确的信息。
TDLTE室内覆盖链路预算
百度文库 - 让每个人平等地提升自我
I
TD-LTE室内覆盖链路预算
百度文库 - 让每个人平等地提升自我
I 目录
1 概述 .................................................................................................................................... 1
1.1 链路预算概述 ............................................................................................................ 1
1.2 TD-LTE网络概述 ..................................................................................................... 1
1.3 TD-LTE室内分布系统概述 ....................................................................................... 1
2 TD-LTE室内覆盖组网方案介绍 ......................................................................................... 2
2.1 分布式系统 ............................................................................................................... 3
2.1.1 2G传统方式 ................................................................................................... 3
XX商场无线网络方案
XX商场无线网络
设计方案
华为技术有限公司 2015.1 目 录
1 项目背景和需求.............................................................................................................................. 1
1.1 XX商场无线网的概述 ................................................................................................................................... 1
1.2 项目背景 ......................................................................................................................................................... 1
1.3 XX商场应用需求 ........................................................................................................................................... 1
2 WLAN基础网络设计 ..................................................................................................................... 3
2.1 无线网络设计原则 ......................................................................................................................................... 3
上行概率和下行概率计算公式
上行概率和下行概率计算公式
上行概率和下行概率是通信系统中的重要概念,用于表示在无线信道中上行和下行信号的传输概率。在无线通信中,上行概率是指移动终端(如手机)向基站发送数据的概率,而下行概率是指基站向移动终端发送数据的概率。这两个概率的计算方法有许多不同的途径,下面将介绍几种常用的计算公式。
一、上行概率的计算公式:
在一个无线网络中,假设有N个移动终端和一个基站。设移动终端i在一些时刻的上行概率为Pi,该终端发送数据的时间与其他终端是相互独立的。则移动终端i在该时刻发送数据的概率为:
Pi=Vi/(Vi+S+N-1)
其中Vi表示移动终端i发送数据的平均速率,S表示系统中所有移动终端的平均速率之和,N表示移动终端的数量。
二、下行概率的计算公式:
下行概率的计算与上行概率类似。在一个无线网络中,假设有N个移动终端和一个基站。设移动终端i在一些时刻的下行概率为Qi,该终端接收数据的时间与其他终端是相互独立的。则移动终端i在该时刻接收数据的概率为:
Qi=Vi/(Vi+S+1)
其中Vi表示移动终端i接收数据的平均速率,S表示系统中所有移动终端的平均速率之和。
三、基于信道质量的上行概率和下行概率的计算公式: 上述的上行概率和下行概率的计算公式假设所有终端的传输速率和系统参数是已知的。然而,在实际通信系统中,信道质量是动态变化的。为了更准确地计算上行概率和下行概率,可以基于信道质量进行调整。
1.基于上行链路信噪比的上行概率计算:
设上行链路中的信噪比为SNR,基站的误判临界值为Th。则上行概率可以通过以下公式计算:
Pi=(SNR/(SNR+Th))
其中SNR可以通过测量上行链路的接收功率和噪声功率计算得到。
2.基于下行链路信噪比的下行概率计算:
下行链路中的信噪比也可以用于计算下行概率。设下行链路中的信噪比为SNR,移动终端的误判临界值为Th。则下行概率可以通过以下公式计算:
Qi=(SNR/(SNR+Th))
微纳卫星测控系统链路预算与仿真
微纳卫星测控系统链路预算与仿真
1. 内容概述
本文档旨在详细介绍微纳卫星测控系统链路预算与仿真的相关知识和技术。随着微纳卫星技术的不断发展,其在通信、导航、遥感等领域的应用越来越广泛。为了提高微纳卫星的性能和可靠性,对其测控系统的链路预算与仿真进行研究具有重要意义。
本文档首先介绍了微纳卫星测控系统的基本概念和组成,包括通信链路、控制链路、数据链路等。然后详细阐述了链路预算的概念和方法,包括链路预算的计算步骤、参数设置、性能评估等。本文对微纳卫星测控系统的链路预算与仿真进行了实例分析,通过具体的实验数据和仿真结果,验证了链路预算方法的有效性。
本文档还讨论了微纳卫星测控系统中的关键技术,如信道编码、多址接入、干扰抑制等,并提出了相应的解决方案。本文对微纳卫星测控系统链路预算与仿真的未来发展趋势进行了展望,包括采用新型算法、优化设计方法、提高仿真精度等方面的研究。
1.1 研究背景与意义
随着航天技术的迅速发展,微纳卫星作为一种低成本、高效率的航天器解决方案,已成为当今航天领域的研究热点。微纳卫星具有体积小、质量轻、研制周期短等特点,广泛应用于科研实验、通信技术、地球观测等多个领域。而微纳卫星测控系统作为保障微纳卫星正常运行的关键组成部分,其性能优劣直接影响到微纳卫星的任务执行效果。
在当前复杂的航天环境中,微纳卫星测控系统面临着诸多挑战,如通信链路不稳定、能源管理困难、控制精度要求高等。为了解决这些问题,对微纳卫星测控系统的链路预算与仿真研究显得尤为重要。通过对测控系统的链路进行全面预算,可以评估系统性能,预测潜在问题,并优化资源配置。仿真技术的运用能够在不实际制造卫星的情况下模拟测控系统的运行情况,从而验证设计的合理性和可行性,降低研发风险。深入研究微纳卫星测控系统的链路预算与仿真技术具有十分重要的意义。这不仅有助于提升微纳卫星的整体性能,还能推动航天测控技术的进步,为未来的航天事业发展提供有力支撑。
无线直放站在CDMA系统中应用
无线直放站在CDMA系统中的应用
摘要:本文从第三代移动通信网络的优化经验出发,给出无线直放站在cdma网络系统中的应用、相关参数的计算及其带来的影响。
关键词:cdma 直放站 噪声 覆盖 链路预算
一、skt网络建设经验介绍
在移动通信网络建设中,普遍认为直放站的引入会造成对基站的干扰并影响网络质量。但韩国skt第三代移动通信网络的建设却告诉我们,只要合理使用直放站,不但可以降低建设成本,而且可以打造优秀的网络。下面将skt的网络建设情况作一简单介绍。
skt目前总共有四个移动网,包括is-95a/b网、cdma2000 1x网、ev-do网和wcdma网。其中is-95a/b网覆盖全国,cdma2000 1x和ev-do主要覆盖首都和各地市城区,wcdma网仅覆盖首都汉城地区,于2003年12月26日正式开通运营。
is-95a/b基站数量全国4900个,其中汉城地区1300个;
cdma2000 1x基站数量全国2700个,其中汉城地区1100多个;
ev-do基站数量与1x基站数量相同,其主要在原有1x基站上加板实现;
直放站数量全国10.51万个,其中光纤直放站5100个,大部分用于室外覆盖(仅约80个用于室内);射频直放站10万个,其中1600个为大功率无线直放站,主要用于商场、高档写字楼、高档小区以及政府机关等较大型的室内覆盖,其余均为500mw的小型小功率直放站,主要用于地下停车场、咖啡厅、办公室、小商铺以及台球厅等各种覆盖面积比较小的场所。估算可知,skt网络直放站与基站数量之比高达10:1以上,从这一比例可以看出,直放站在各个cdma系统的建网中成了主角,这可与我们的日常理解是大不相同甚至背道而弛的。这种看似反常规的网建方式真的合理吗?真的能带来高品质的网络质量吗?下面来看一下skt的网络质量。
skt的网络质量很好,网络覆盖全面,软切换比例小,郊区及郊区高速路面上单导频占有相当大的比例,ec/io值基本在-1db到-3db左右变化,即使是高楼林立的汉城市区也很少看到有3、4个导频现象,ec/io值基本保持在-5db左右,路面上导频污染少;手机的发射功率特别低,分布在-20dbm和-30dbm间的比例居多;手机电池的耗电量小,待机时间可保持4-5天;手机的接续时间短,平均约4-5秒;通话质量好,话音清晰。
5G NR深度覆盖链路预算
5G NR深度覆盖链路预算
摘要:首先对影响链路预算的相关参数进行了分析,就相关参数给出了典型值,最后以Uma-NLOS传播模型为例进行了密集城区室内深度覆盖链路预算、站间距计算,为5G网络规划、建设提供了重要依据。
关键词:第五代移动通信;链路预算;增强移动通信
1.概述
2015年6月召开的ITU-RWP5D第22次会议明确了5G主要应用场景增强移动通信(eMBB)、海量机器类通信(mMTC)、超高可靠低延时通信(uRLLC)三大应用场景,并定义了用户体验速率、峰值速率、时延、移动性、流量密度、连接数密度、网络能效和频谱效率8大关键性指标[1]。
随着2019年中国5G商用牌照的发放,三大运营商均表明在2020年底前完成全国所有地级市覆盖5G网络,如何布局5G网络站址成为亟待解决的问题。网络规划是保障系统性能的关键步骤,网络规划包括:需求分析、链路预算、规模估计、站址选择、网络仿真、无线参数规划等,其中链路预算直接影响着站址间距、网络规模、建设成本以及网络性能,对网络规划具有重要的指导作用。
本文主要针对5G NR无线网络规划中影响链路预算的因素进行研究。
2.链路预算分析
链路预算基于业务边缘速率要求,通过分析发射端、无线传播、接收端参数,计算不同传播环境中无线信号在空中传播最大允许路径损耗MAPL,然后通过合适的传播模型计算小区最大覆盖半径,由此计算覆盖区域最小基站数目。链路预算后结合容量规划能够估算覆盖区域内基站数量并以此测算项目投资。
无线传输链路预算的基础为Friis公式,Friis公式dB形式如下:
其中:为接收功率,为发射功率,为发射机增益,为接收机增益,为传播路径损耗。
2.1天线部分
a)发射功率
5G采用OFDM子载波方式进行用户数据承载,相对4G下行采用固定的15kHz子载波结构,5G采用了更加灵活地子载波方式,Sub 6GHz以下,5G子载波间隔及支持最大带宽见下表所示:
