Расчет напряженности поля на границе зоны покрытия
Сначала можно найти уровень мощности PT1 тепловых шумов приемника, пересчитанных к входу
Тогда минимально допустимый уровень сигнала на границе зоны покрытия можно определить по формуле
где
Формула для расчета мощности BS и MS в точке приема
где PBS – излучаемая мощность BS, Вт; GR, GT – коэффициенты усиления приемной и передающей антенн, их необходимо взять из программы RPS;
Тогда напряженность электрического поля на границе зоны покрытия Еg, дБВ/м можно определить по формуле
где f, МГц – средняя частота заданного диапазона частот с учетом дуплекса
А напряженность электрического поля в В/м можно определить по формуле
Или с помощью рисунка [6, с. 70]. Для создания такой напряженности необходимо, чтобы передатчик формировал мощность
где Е напряженность электрического поля в точке приема, В/м, d – расстояние до точки приема d=R, км G – коэффициент усиления передающей антенны, выбирается в пределах от 1до 10. hms, hbs – высота подвеса антенн мобильной и базовой станций с учетом сферичности Земли, выбранные значения необходимо уменьшить на
Если расстояние от передатчика до приемника значительно превосходит дистанцию до первого максимума при распространении электромагнитных волн, т. е выполняется условие Введенского, когда
Тогда мощность передатчика можно рассчитать по формуле, с учетом ранее введенных ограничений
Для расчета мощности MS и BS можно изменить d устремив его к нулю и найти максимальные мощности, а затем выбрать значение из [1] по рекомендации 370 и на основании рассчитанного значения Pпер или по формуле (37) или из программы RPS для выбранного типа оборудования. А также необходимо выбрать и привести возможные значения мощностей мобильных станций разных категорий и типов.
1.5 Предварительное планирование емкости однородной сети подвижной связи При проведении планирования емкости сети необходимо на основе заданной базовой технологии для сети подвижной связи и сведений таблицы 1: – выбрать полосу частот одного радио канала на основе технических характеристик, – рассчитать значения частот несущих колебаний, – выбрать кодовые, временные, частотные каналы для BS кластера в зависимости от базовой технологии, – назначить номера каналов для всех BS кластера территориальной модели, – рассчитать количество абонентов сети, – привести графики поясняющие метод множественного доступа и режим работы сети (дуплекс). Выполнить вышеуказанные требования необходимо с помощью сведений представленных в [2], [4],[5],[9] и [10]. Приведем примерную методику расчетов, выбора, назначения и построения графиков. В зависимости от стандарта можно выбрать полосу частот одного радиоканала
где
Для стандарта GSM900 частоты несущих колебаний можно рассчитать по формулам
где n=1…124 – номера каналов рекомендованные для использования в сети.
Так как используется частотный дуплекс FDD, то значение несущих частот для линии вниз можно рассчитать по формуле
Для стандарта GSM1800 частоты несущих колебаний можно рассчитать по формулам
Для стандарта EGSM частоты несущих колебаний можно рассчитать по формулам
Для стандарта GSM1900 частоты несущих колебаний можно рассчитать по формулам
Для сети стандартов IMT-MC-450 и CDMA2000 может выделяться полоса частот одного радиоканала, например, из [6, с. 152] она равна
где j – может принимать значения 1, 3, 6, 9, 12.
Она может использоваться всеми мобильными станциями соты за счет кодового разделения. Тогда количество частотных каналов можно определить по (45), а И все
и по формулам для диапазона 850 МГц
Для сетей UMTS, WCDMA выделяется полоса частот Частоты несущих этих каналов можно рассчитать по формулам
Если сеть стандартов UMTS и WCDMA работает с использованием временного дуплекса TDD, то рассчитывается значение только
В сетях стандарта DECT частоты несущих могут рассчитываться по формуле для временного дуплекса в диапазоне 1900 МГц
где
А в диапазоне 2,4 ГГц
где
В сетях PHS частоты несущих колебаний рассчитываются по формулам, для
В сетях PACS частоты несущих колебаний можно рассчитать по формулам, для
Для сети стандарта IEEE802.16 d,е частоты несущих колебаний можно рассчитать по формулам, для
Для сети стандарта IEEE802.11 работающей с FHSS частоты несущих колебаний можно рассчитать по формулам, для
Для сети стандарта IEEE802.11, работающей с DSSS, частоты несущих колебаний можно рассчитать по формулам, для полосы частот
Для сети стандарта Hyper LAN2 частоты несущих колебаний можно рассчитать по формулам, для
Для сети стандарта TETRA частоты несущих колебаний можно рассчитать по формулам, для полосы
где nf.– определяется по формуле (45). В сетях с OFDMA с базовой технологией IMT Advanced частота несущего колебания f0 определяется, как среднее между fв и fн. А частота несущего колебания подканала в выделенном диапазоне частот Дрч определяется с помощью выражения
где n – номер подканала, а радиоканал может занимать диапазоны 5, 10, 15, 20, 30 и 1,4 МГц; номер подканала n – это и число точек преобразования Фурье, так как для его формирования используется быстрое преобразование Фурье (FFT); f0 – центральная частота, поэтому номера подканалов могут быть и положительными и отрицательными, например, n=
При использовании OFDMA ортогональные подканалы назначаются с помощью программного обеспечения осуществляя быстрое преобразование Фурье для n= Затем надо рассчитать общее количество физических (частотно-временных или кодово-временных или частотно-кодовых каналов), если используется двойной метод множественного доступа или каналов, если используется один тип доступа.
Для двойного типа доступа
где
где Высокая частотная эффективность сетей сухопутной подвижной радио связи является основным требованием при проектировании. В сети с кодовым разделением каналов сигналы разделяются по коду, параметры которого имеют высокую частотную эффективность. Поэтому необходимо рассчитать и построить территориальную модель с учетом кодового разделения. Кодовое разделение можно организовать разными методами. Известны прямое расширение спектра DSSS, расширение спектра скачками частоты и времени [2]. Кодовое разделение сигналов основано на применении шумоподобных сигналов (ШПС). Эти сигналы формируются с использованием прямого расширения спектра частот с помощью псевдослучайной последовательности (ПСП). Каждый бит тогда можно передавать периодом ПСП. Такой метод может применяться в сетях стандартов CDMA, WCDMA, IMT-MC-450, CDMA 2000, IEEE802. 11DSSS, IMT-EV-DO, то есть в сетях третьего, четвертого и будущих поколений. В качестве расширяющих кодов могут использоваться псевдослучайные последовательности (ПСП): М-последовательности (например, код Баркера), код Уолша, Кассами, Голда, код с меняющимся фактором расширения OVSF. Для базовых технологий с DSSS необходимо в полосе частот
Рисунок 10 – Кодовое дерево кода OVSF
Выбираем максимально возможное значение расширяющих кодовых слов по техническим характеристикам, оно должно быть кратным
Таблица 7–Планирование кодовых каналов для базовых станций
Для сетей использующих код Уолша кодовые слова составляются согласно матрице [2, с. 302]. Единичная матрица строится
Н1= А матрица k-ого порядка имеет вид Hk= Сформулировав матрицу 64×64 разряда, выбираем из нее строки (столбцы) с номерами от W00 до W63. Все строки (столбцы) ортогональны друг другу, поэтому их можно назначать для BS кластера по методике изложенной для кода OVSF, но брать можно и соседние строки. В результате можно организовать 64 кодовых канала. Например, применяя С=3 в каждой BS можно организовать 21 кодовый канал, а один канал будет резервным или будет использоваться в BS с большей плотностью населения. Тогда распределение кодовых каналов имеет вид таблицы 8.
Таблица 8 –Кодовые каналы базовых станций С=3
Затем необходимо исследовать корреляционные свойства назначенных кодов кодовым каналам. Проделаем это на основе примера. Например, согласно матрице
W4= выберем кодовые слова W00=1111 и кодовое слово W01=1-11-1.
Тогда взаимная корреляционная функция двух кодовых слов W00 и W01
для цифровых сигналов
где n – количество разрядов; τ – длительность одного разряда.
Для нашего примера nτ=4 разряда R(x)=(1·1+1·(-1)+1·1+1·(-1))=0. Т. е. кодовые слова W00 и W01 не коррелируют, не взаимодействуют, они ортогональны, и процесс приемо-передачи сигналов не возможен. Аналогично рассуждая, автокорреляционная функция для W00
т. е. наблюдается корреляция (взаимодействие, совпадение) кодовых слов W00 и W00. Это же наблюдаем и для кодового слова W01.
Поэтому, если пользователи имеют одинаковые расширяющие кодовые слова Wmn при приеме и передаче, то связь возможна, а если разные, то нет. Если сдвинуть W01 на 1 разряд 1 -1 1 -1 → -1 1 -1 1 и R(x)= 1·(-1)+(-1)·1+1·(-1)+(-1)·1=0 т. е. копия и основное кодовое слово не коррелируют, не взаимодействуют, поэтому многолучевое распространение может не влиять на качество приема, но это не всегда. Проделав такую процедуру для всех кодов, назначенных для BS кластера, некоторые кодовые слова надо будет исключить, так как они не ортогональны, т.е. имеется шум не ортогональности. Тогда придется добавить лишние, не используемые кодовые слова. После расчета количества частотных каналов Затем согласно территориальному планированию необходимо для каждой базовой станции кластера назначить значения несущих частот из списка ранее рассчитанного Например, если используется стандарт GSM, то частотные каналы одной базовой станции, могут находиться на расстоянии Для сетей использующих сразу несколько множественных доступов, например, FDMA/TDMA/TDD, можно использовать и рядом находящиеся номера каналов, так как из-за TDMA можно разделить соседние радиоканалы. Это относится к сетям сотовой связи стандартов IMT-MC-450, UMTS, DECT, IEEE802.16, CDMA 2000, WCDMA, IEEE802.11, PACS, PHS, Hyper LAN2 и OFDMA. При этом необходимо учитывать технологию MIMO, которая может использоваться в сетях четвертого поколения [9, c.169, 157] и [13, c. 556–564] с базовой технологией IMT Advanced c FDD и TDD. Сети стандарта TETRA могут использовать базовые станции, несущие которых могут располагаться на расстоянии (6…10)∆f,для уменьшения интерференционных помех от соседних базовых станций. Зная вероятность отказа в соте РОТК, и рассчитав и выбрав количество физических (частотно-временных и кодовых) каналов n, можно определить трафик соты АС с помощью формулы
Трафик соты АС можно определить и с помощью программы MatLab07 или воспользоваться графиками [2, с.174].
Зная трафик соты, можно рассчитать трафик кластера:
Тогда трафик всей сети
И можно определить количество пользователей в сети
Например, согласно ранее приведенным расчетам, указаниям и требованиям заданного стандарта, например GSM900, семь BS могут работать на радиоканалах с номерами, следующими через 4. Они приведены в таблице 9.
Таблица 9–Номера радиоканалов базовых станций
Приведем графики зависимостей, поясняющие FDD и FDMA+TDMA, например, для BS с номером 3 для кластера с С=7. Распределение каналов и FDD для BS3 приведено на рисунке 10. А метод множественного доступа в этой же базовой станции представлен на рисунке 11. На таких рисунках необходимо указать: дуплексный разнос, длительность слота tc и длительность кадра tк, мощности передатчиков базовой и мобильной станций, частоты и номера каналов, полосу частот канала.
Рисунок 11 – Распределение номеров каналов и FDD в BS3
Рисунок 12 – Метод FDMA+TDMA и FDD в BS3
Популярное: Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (593)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |