Таблица 3.9.
Технические характеристики антенн радиостанций.
|
Наименование |
Обозначение, Единица Измерения |
Значение характеристики | |
| базовой | абонентской | ||
| Тип антенны | - | К730380 | 3/4λ |
| Максимальный коэффициент усиления (относительно изотропного излучателя) | G0, дБи | 16,5 | 0 |
| Ширина ДН в горизонтальной плоскости на уровне – 3 дБ: | 2φ0, град | 120 | 360 |
Исходными данными для расчета являются:
- мощность передатчика БС (базовой станции) - Рпрд БС = 30 Вт;
- мощность передатчика АС (абонентской станции) - Рпрд АС = 0,25 Вт;
- потери в фидере антенны передатчика БС - ηф прд = 2,2 дБ;
- потери в комбайнере – ηкомб = 3,5 дБ;
- потери в коплере – ηкопл = 3 дБ;
- коэффициент усиления передающей антенны БС – G0и = 16,5 дБ;
- чувствительность приемника БС – Рпрм = – 100 дБм;
- чувствительность приемника АС – Рпрм = – 104 дБм;
- потери в фидере антенны приемника БС - ηф прм= 2,2 дБ;
- коэффициент усиления антенны приемника АС – G0п= 16,5 дБ;
- среднеквадратическое отклонение (СКО) флуктуаций сигнала БС и АС
– σ = 4дБ;
- параметр логнормального распределения уровней сигнала по местопо-
ложению БС и АС с вероятностью 75% – η(75%) = 0,68;
- потери сигнала в теле абонента для БС и АС – WT = 3 дБ;
- защитное отношение сигнал/помеха с вероятностью 50% – А0 = 9 дБ;
Расчет выполняется в следующей последовательности:
1.Мощность передатчика БС и АС Рпрд в дБм:
![]() |
2.Излучаемая мощность Ризл в дБм:
![]() |
3. Необходимая мощность полезного сигнала в точке приема (БС или
АС) с вероятностью 50% – Рпс(50%) в ДБм:
![]() |
5.Необходимая мощность полезного сигнала на границе зоны обслуживания с вероятностью 75% – Рпс(75%) в дБм:
![]() |
6.Необходимая напряженность поля полезного сигнала на границе зоны обслуживания с вероятностью 75% – Епс(75%) в дБ(мкВ/м):
![]() |
8.Допустимые основные потери передачи с вероятностью 50% –
Wдоп(50%) в дБ при нахождении АС на улице, в автомобиле и в здании:
![]() |
9. Допустимые основные потери передачи с вероятностью 75% –
Wдоп(75%) в дБ при нахождении АС на улице, в автомобиле и в здании:
![]() |
10.Максимальная дальность связи с вероятностью 75% на границе зоны
обслуживания, R0max, км при нахождении АС на улице, в автомобиле и
в здании:
![]() |
11.Защитное отношение сигнал/помеха с вероятностью 75% на границе
зоны обслуживания Агр в дБ:
![]() |
12.Максимальная дальность сокональных помех на границе зоны обслу
живания Rп max в км при нахождении АС на улице, в автомобиле и в
![]() |
Частотное планирование для сетей GSM-900 осуществляется в диапазонах частот:
- линия вверх (прием) – 890,2…915 МГц;
- линия вниз (передача) –935,2 …960 МГц.
Общее количество частотных каналов в стандарте GSM-900 – 124. Номера каналов N однозначно определяют значения центральной частоты радиопередатчиков базовых и абонентских станций следующим образом:
fБС = 935,2 + 0,2 · N МГц;
fАС = 890,2 + 0,2 · N МГц, где 1 ≤ N ≤ 124.
Для сети GSM-900 оптимальным вариантом является трехсекторная конфигурация соты для кластера размерностью 3/9 (рисунок 3.3).
При этом площадь одной трехсекторной ячейки кластера рассчитывается с использованием найденной максимальной дальности связи с вероятностью 75% на границе зоны обслуживания R0 max по следующей формуле:
![]() |
При этом минимальное количество БС - nБС, необходимое для сплошного покрытия заданной территориальной зоны площадью Sтз при регулярной структуре их размещения рассчитывается как:
![]() |

Рисунок 3.3. Фрагмент сети GSM-900 с кластером 3/9
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2019-12-14; просмотров: 227; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.006 с.)