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(普通問題)
覆蓋與距離關系
W基站塔高45M和50M分別 俯仰角2度 能覆蓋多遠 假如用戶量是該小區(qū)容量的一半又能覆蓋多遠
誰有知道或指導資料請告訴我下,謝謝!
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提問者: colin8 提問時間: 2009-06-20
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覆蓋
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問題答案
( 6 )
我覺得你問的是3G的問題吧?不明白問題!
回答者:
hmilyye
回答時間:2009-06-21 00:26
30 30
下壓2度的話 覆蓋大概會縮小 150 米左右
回答者:
wweinano
回答時間:2009-06-22 00:23
33 30
這個很難計算吧,這個不是2G網絡,3G網絡因為呼吸效應在沒有用戶負荷的情況下說覆蓋是不準確的。周圍環(huán)境是空曠還是密集城區(qū)也有差距。
回答者:
culn
回答時間:2009-06-26 14:25
33 28
這個理論上應該可以算吧,實際上跟周圍環(huán)境有關
回答者:
chf161
回答時間:2009-06-30 09:12
29 29
存在呼吸效應,很難準確定義覆蓋區(qū)域。
回答者:
戀愛未遂
回答時間:2009-06-30 14:26
32 27
答:一個小區(qū)的覆蓋范圍主要取決于天線高度、下傾、天線增益、天線口功率、無線鏈路等因素,但覆蓋的目的就是為了給客戶帶來更好無線業(yè)務服務,此時需要注意幾個方面:
1、看覆蓋環(huán)境,不同的地區(qū)采用不同下傾方式和天線掛高;
2、看天線類型、參數,是否帶電傾角,看天線參數以及其方向圖進行評估;
3、實地CQT測試,更加貼近用戶的方式。
電子下傾角與物理下傾角作用是一樣的,就是控制天線主瓣的覆蓋范圍。電子的優(yōu)點是下傾后旁瓣不會擴展太多。判斷是否需要下傾角主要還是根據預測的主瓣覆蓋距離和天線高度進行計算。這種計算是一種繁瑣的計算過程,其實目前有很多天線覆蓋計算軟件,不過原理都是基于下面的思想:
公式 B=arctg(H/R)+A/2,
天線高度H,
所希望得到的覆蓋半徑R,
天線垂直平面的半功率角A,
B就是天線的傾角。
該算法是以天線垂直波瓣的外邊界作為覆蓋的,也可以根據主瓣方向作邊界,你可以根據三角形公式自行推算
DC= H/tan(a-HPBW/2)
轉換過來就是:
a=arctan(H/DC)+HPBW/2;
根據覆蓋公式:
下傾角=Atan(天線高度h/覆蓋距離)*180/Pi+V-HPBW/2+經驗修正值,在鄉(xiāng)村修正值為0、市區(qū)為1、基站密集區(qū)為2
具體說明:
天線所發(fā)直射波所能達到的最遠距離(S)直接與收發(fā)信天線的高度有關,具體關系式可簡化如下:
S=2R(H+h)
其中:R-地球半徑,約為6370km;
H-基站天線的中心點高度;
h-手機或測試儀表的天線高度。
由此可見,基站無線信號所能達到的最遠距離(即基站的覆蓋范圍)是由天線高度決定的。
天線下傾角的調整
天線俯仰角的調整是網絡優(yōu)化中的一個非常重要的事情。選擇合適的俯仰角可以使天線至本小區(qū)邊界的射線與天線至受干擾小區(qū)邊界的射線之間處于天線垂直方向圖中增益衰減變化最大的部分,從而使受干擾小區(qū)的同頻及鄰頻干擾減至最;另外,選擇合適的覆蓋范圍,使基站實際覆蓋范圍與預期的設計范圍相同,同時加強本覆蓋區(qū)的信號強度。
在目前的移動通信網絡中,由于基站的站點的增多,使得我們在設計市區(qū)基站的時候,一般要求其覆蓋范圍大約為500M左右,而根據移動通信天線的特性,如果不使天線有一定的俯仰角(或俯仰角偏。┑脑挘瑒t基站的覆蓋范圍是會遠遠大于500M的,如此則會造成基站實際覆蓋范圍比預期范圍偏大,從而導致小區(qū)與小區(qū)之間交叉覆蓋,相鄰切換關系混亂,系統(tǒng)內頻率干擾嚴重;另一方面,如果天線的俯仰角偏大,則會造成基站實際覆蓋范圍比預期范圍偏小,導致小區(qū)之間的信號盲區(qū)或弱區(qū),同時易導致天線方向圖形狀的變化(如從鴨梨形變?yōu)榧忓N形),從而造成嚴重的系統(tǒng)內干擾。因此,合理設置俯仰角是保證整個移動通信網絡質量的基本保證。
一般來說,俯仰角的大小可以由以下公式推算:
θ=arctg(h/R)+A/2
其中:θ--天線的俯仰角
h--天線的高度
R--小區(qū)的覆蓋半徑
A-天線的垂直平面半功率角
上式是將天線的主瓣方向對準小區(qū)邊緣時得出的,在實際的調整工作中,一般在由此得出的俯仰角角度的基礎上再加上1-2度,使信號更有效地覆蓋在本小區(qū)之內。
鏈路損耗計算:
基站的選址和布局直接影響到整個系統(tǒng)的服務質量情況。因此,根據合適的傳播模型及路徑損耗,可以計算出基站的覆蓋半徑。
在過去的基站覆蓋半徑計算中,典型的傳播模型是Hata城市傳播模型。Hata模型如(1)式表述:
Hata城市傳輸模型:
L=46.3+33.9log(f)-13.82log(Hb)+(44.9-6.55log(Hb))log(d)+Cm……(1)
其中,L為最大路徑損耗(dB);
f為載波頻率(MHz);
Hb為天線高度(米);
d為到基站的距離(千米)。
中等規(guī)模城市或市郊中心,樹木的稀疏程度中等時:Cm=0,
大城市市區(qū)中心:Cm=3。
針對3G系統(tǒng),3G組織也特別推薦了一個模型,該傳播模型如下:
3G傳輸模型:
L=40(1-0.004Hb)log(d)-18log(Hb)+21log(f)+80 ……(2)
其中,各參數的意義同(1)式。
在WCDMA中,當f=2000MHz時,則上述兩式簡化為:
Hata城市傳播模型:
L=161.17-13.82log(Hb)+(44.9-6.55log(Hb))log(d) ……(3)
3G傳播模型:
L=149.32-18log(Hb)+40(1-0.004Hb)log(d) ……(4)
電子下傾的原理是通過改變共線陣天線振子的相位,改變垂直分量和水平分量的幅值大小,改變合成分量場強強度,從而使天線的垂直方向性圖下傾。由于天線各方向的場強強度同時增大和減小,保證在改變傾角后天線方向圖變化不大,使主瓣方向覆蓋距離縮短,同時又使整個方向性圖在服務小區(qū)扇區(qū)內減小覆蓋面積但又不產生干擾。實踐證明,電調天線下傾角度在1°-5°變化時,其天線方向圖與機械天線的大致相同;當下傾角度在5°-10°變化時,其天線方向圖較機械天線的稍有改善;當下傾角度在10°-15°變化時,其天線方向圖較機械天線的變化較大;當機械天線下傾15°后,其天線方向圖較機械天線的明顯不同,這時天線方向圖形狀改變不大,主瓣方向覆蓋距離明顯縮短,整個天線方向圖都在本基站扇區(qū)內,增加下傾角度,可以使扇區(qū)覆蓋面積縮小,但不產生干擾,這樣的方向圖是我們需要的,因此采用電調天線能夠降低呼損,減小干擾。
常用的有內置電機和外置電機兩種驅動方式。一般有手動和遙控調節(jié)。
內置電調,是已經改變了功率分配,出廠前就有幾度的下傾。
1、看覆蓋環(huán)境,不同的地區(qū)采用不同下傾方式和天線掛高;
2、看天線類型、參數,是否帶電傾角,看天線參數以及其方向圖進行評估;
3、實地CQT測試,更加貼近用戶的方式。
電子下傾角與物理下傾角作用是一樣的,就是控制天線主瓣的覆蓋范圍。電子的優(yōu)點是下傾后旁瓣不會擴展太多。判斷是否需要下傾角主要還是根據預測的主瓣覆蓋距離和天線高度進行計算。這種計算是一種繁瑣的計算過程,其實目前有很多天線覆蓋計算軟件,不過原理都是基于下面的思想:
公式 B=arctg(H/R)+A/2,
天線高度H,
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天線垂直平面的半功率角A,
B就是天線的傾角。
該算法是以天線垂直波瓣的外邊界作為覆蓋的,也可以根據主瓣方向作邊界,你可以根據三角形公式自行推算
DC= H/tan(a-HPBW/2)
轉換過來就是:
a=arctan(H/DC)+HPBW/2;
根據覆蓋公式:
下傾角=Atan(天線高度h/覆蓋距離)*180/Pi+V-HPBW/2+經驗修正值,在鄉(xiāng)村修正值為0、市區(qū)為1、基站密集區(qū)為2
具體說明:
天線所發(fā)直射波所能達到的最遠距離(S)直接與收發(fā)信天線的高度有關,具體關系式可簡化如下:
S=2R(H+h)
其中:R-地球半徑,約為6370km;
H-基站天線的中心點高度;
h-手機或測試儀表的天線高度。
由此可見,基站無線信號所能達到的最遠距離(即基站的覆蓋范圍)是由天線高度決定的。
天線下傾角的調整
天線俯仰角的調整是網絡優(yōu)化中的一個非常重要的事情。選擇合適的俯仰角可以使天線至本小區(qū)邊界的射線與天線至受干擾小區(qū)邊界的射線之間處于天線垂直方向圖中增益衰減變化最大的部分,從而使受干擾小區(qū)的同頻及鄰頻干擾減至最;另外,選擇合適的覆蓋范圍,使基站實際覆蓋范圍與預期的設計范圍相同,同時加強本覆蓋區(qū)的信號強度。
在目前的移動通信網絡中,由于基站的站點的增多,使得我們在設計市區(qū)基站的時候,一般要求其覆蓋范圍大約為500M左右,而根據移動通信天線的特性,如果不使天線有一定的俯仰角(或俯仰角偏。┑脑挘瑒t基站的覆蓋范圍是會遠遠大于500M的,如此則會造成基站實際覆蓋范圍比預期范圍偏大,從而導致小區(qū)與小區(qū)之間交叉覆蓋,相鄰切換關系混亂,系統(tǒng)內頻率干擾嚴重;另一方面,如果天線的俯仰角偏大,則會造成基站實際覆蓋范圍比預期范圍偏小,導致小區(qū)之間的信號盲區(qū)或弱區(qū),同時易導致天線方向圖形狀的變化(如從鴨梨形變?yōu)榧忓N形),從而造成嚴重的系統(tǒng)內干擾。因此,合理設置俯仰角是保證整個移動通信網絡質量的基本保證。
一般來說,俯仰角的大小可以由以下公式推算:
θ=arctg(h/R)+A/2
其中:θ--天線的俯仰角
h--天線的高度
R--小區(qū)的覆蓋半徑
A-天線的垂直平面半功率角
上式是將天線的主瓣方向對準小區(qū)邊緣時得出的,在實際的調整工作中,一般在由此得出的俯仰角角度的基礎上再加上1-2度,使信號更有效地覆蓋在本小區(qū)之內。
鏈路損耗計算:
基站的選址和布局直接影響到整個系統(tǒng)的服務質量情況。因此,根據合適的傳播模型及路徑損耗,可以計算出基站的覆蓋半徑。
在過去的基站覆蓋半徑計算中,典型的傳播模型是Hata城市傳播模型。Hata模型如(1)式表述:
Hata城市傳輸模型:
L=46.3+33.9log(f)-13.82log(Hb)+(44.9-6.55log(Hb))log(d)+Cm……(1)
其中,L為最大路徑損耗(dB);
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Hb為天線高度(米);
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其中,各參數的意義同(1)式。
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電子下傾的原理是通過改變共線陣天線振子的相位,改變垂直分量和水平分量的幅值大小,改變合成分量場強強度,從而使天線的垂直方向性圖下傾。由于天線各方向的場強強度同時增大和減小,保證在改變傾角后天線方向圖變化不大,使主瓣方向覆蓋距離縮短,同時又使整個方向性圖在服務小區(qū)扇區(qū)內減小覆蓋面積但又不產生干擾。實踐證明,電調天線下傾角度在1°-5°變化時,其天線方向圖與機械天線的大致相同;當下傾角度在5°-10°變化時,其天線方向圖較機械天線的稍有改善;當下傾角度在10°-15°變化時,其天線方向圖較機械天線的變化較大;當機械天線下傾15°后,其天線方向圖較機械天線的明顯不同,這時天線方向圖形狀改變不大,主瓣方向覆蓋距離明顯縮短,整個天線方向圖都在本基站扇區(qū)內,增加下傾角度,可以使扇區(qū)覆蓋面積縮小,但不產生干擾,這樣的方向圖是我們需要的,因此采用電調天線能夠降低呼損,減小干擾。
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回答者:
wangyuan072
回答時間:2009-06-30 23:14
31 33
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