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大厦无线对讲覆盖方案.docx


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无线对讲系统




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1工程概述32方案设计依据33方案设计思路及方案说明3






率卜分别等丁真空介电常数6。及真空磁导率V。)的均匀介质所存在的空间。它是一种理想的无限大的空间,也是现实生活中的某些实际空间为简化问题的研究而提出的一种科学的抽象。例如,当研究某个具体环境中的无线电波传播时,如果实际介质与障碍物对电波传播的影响可以忽略,则这种情况下的电波传播就可以认为(或抽象为)是自由空间的传播。
无线电波在自由空间的传播与真空中的传播一样,具有三个基本特点:其一,不存在反射,折射,色散,吸收,磁离子分裂等现象及产生的相应损耗;其二,电波传播速度等丁真空中的光速c;其三,电波沿直线传播,仅存在因能量扩散引起的损耗。其损耗大小(或离开电波放射距离为d处场强的大小)可依下述方法进行计算。
根据赫兹偶极子(电流元)的辐射场理论可知,当它向球面外辐射出去的功率为Pt时。则距离波源为d处的功率密度为:
S=Pt/4兀d2
而根据电磁场理论可知,其功率密度乂可为:
S=1/2EmHm=EH=E2/120
上式中,EmHm分别为电场、磁场强度的振幅值,E、H为有效值。
根据(11-1)式和(11-2)式关系不难求得距离波源为d处的场强为E=.30Pt/d
这是赫兹偶极子作为理想的全向天线在所有方向上产生均匀辐射的结果。当作为波源的发信天线是一个具有方向系数为Gt的辐射器时,在忽略天线自身损耗的情况下,则可将(11-3)式改为E=30GPt/d
式中,E为场强(V/m);Pt为辐射功率(W,Gt为发信天线增益。
应当指出,上述某处的场强是指波源在自由空间的该点处产生的能量密度,与波源的工作频率和置丁该点处的接收天线形式(无论存在天线与否)无关。然而,如果在该点装有一有效面积为入=入2/4兀的理想全向天线时,则不难求得当波源发信天线也为理想全向天线情况下,在该接收天线上产生得最大有用功率Pr为Pr=SA=E2/120兀X入2/4兀=E2入2/480兀2
显然,当收发信均采用方向性天线,且增益系数分别Gr、Gt时,则该接收天线上所能产生得最大有用功率Pr可改写为Pr=SA=E2/120兀X入2/4冗=E2入2GrGt/480冗2
式中,E的单位为V/m,Pr的单位为mW
根据波源的发信功率Pt与距波源d处接收功率Pr之间的关系,可求得Pt/Pr=(4ttd/入)2/GrGt=Ls
上式中的Ls、称为收发信天线增益分别为Gr、Gt时电波在自由空间仅因扩散传播产生的损耗。如果d的单位为Kmf的单位为MHzLs的单位为dB,则可将(11-7)式改为Ls=+20lgf(MHz)+20lgd(km)-10lgGrGt=Lbs-Gr-Gt
显然,如果上式中,收发均为理想全向天线,贝UGr=Gt=0,则有Lbs=+20lgf(MHz)+20lgd(km)
式中,Lbs称为自由空间的路径传播损耗。它与收发天线增益Gr、Gt无关,仅与传输路径有关。如果将其它参数保持不变,仅使工作频率f(或传输距离d)提高一倍,则其自由空间的路径损耗就增加6dB。然而,实际上,电波还要受到诸如平地面的吸收,反射和曲率地面的绕射以及地面上覆盖物等产生的传输损耗的影响。
总结模拟测试效果说明:
经各种不同覆盖区域的现场模拟测试,所设计的天线布放位置可以达到覆盖效果。设计的信源设备功率、十线放大器、中继台都能满足覆盖要求。
对于系统,上行噪声分析计算如下:
基站上行噪声电平=十线放大器上行噪声-路径损耗(基站发射功率-十线放大器接收功率)
工程要求基站口上行噪声电平v-120dBm
十线放大器上行噪声电平v基站口上行噪声电平+(基站口发射功率-十线放大器接收功率)=-120dBm+((37dBm-(-5dBm))
[设基站输出37dBm经耦合十放的输入为-5dBm,]=-58dBm(上行底噪声电平值)
十线放大器上行噪声电平=-121dBm+十线放大器噪声系数+十线放大器上行增益
十线放大器上行增益v-58dBm+121dBm-5dB=58dB上行增益)
在限定区域的大楼室内覆盖可以上下行增益不平衡,上行增益可以调为55dB。

无线基地台覆盖范围的预估是无线通信网总体设计的重要内容。基地台的地点、天线架设高度、天线有效辐射范围、收信机的可用灵敏度以及移动设备有关
的技术参数等,直接影响无线通信网的覆盖范围与用户服务区的大小。但是由于电台使用的环境复杂多变,加之信号场强分布的不确定性,使无线覆盖区很难精确预估,目前用来做覆盖的数学模

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  • 时间2022-03-16
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