Планирование городской сети сотовой связи стандарта GSM, страница 9

Рисунок 8.1. Эквивалентная схема радиолинии

На рисунке обозначены:

Рпрд - выходная мощность передатчика БС,

pпр  - мощность на входе приёмника;

H12 - высоты передающей и приёмной антенн,

Gпрд - коэффициент передачи АФУ передатчика,

Gпрм - коэффициент передачи АФУ приёмника.

Уравнение баланса мощностей в прямом направлении (вниз) БС → АС:

рАС вх. =  РБС вых. GБС + GАСLР(1)

Уравнение баланса мощностей в обратном направлении (вверх) АС → БС

рБСвх. = Р АСвыхGАС +GБС  – LР,(2)  где:

РБСвых., Р АСвых.- мощности на выходе передатчиков базовой и абонентской станций;

рБСвх. , рАС вх. мощности на входе приёмников базовой и абонентской станций;

LР – потери на трассе распространения;

GАС , GБС– коэффициенты передачи антенно-фидерных устройств. GАС= 0.     

Необходимую мощность передатчиков базовой станции определяем из уравнения баланса мощностей (1) направление «вниз»:

PБСвых = рАСGБС - GАС + LР  

Предварительно определим потери Lpдля среднего города:

В диапазоне 1800 МГц расчеты ведут на модели COST 231 Хата [COST 231 TD(90) 119].

Для среднего города потери выражаются формулой:

где:

HБС - эффективная высота подъема антенны базовой станции, м,

HАС - высота антенны подвижной станции над уровнем земли, м,

R- расстояние между передатчиком и приемником, км,

F- частота сигнала, МГц;

Потери на линии «вниз»:

Запас мощности для обеспечения связи на 90% площади с вероятностью 75%: ∆Рσ= 0,68σ=0,68∙8=5,6дБм, где σ = 8дБ- среднеквадратичное отклонение сигнала из-за флуктуаций в точке приёма.

Потери в здании Lдоп=12дБ.

Суммарные потери  =145,02+5,6+12=162,62дБ

Определяем мощность передатчиков  базовой станции, направление (вниз)

БС → АС:                    РБС вых. =  рАС вх. -  GБС  - GАС + Lr

 

Уравнение баланса мощностей в обратном направлении (вверх) АС → БС.

рБСвх. = Р АСвыхGАС +GБС  – LР,

Предварительно определим потери на линии «вверх»:

Средние потери на трассе при тех же высотах БС и АС практически не отличаются от потерь при трассе «вниз» и составляют 144,01дБ.

При тех же ∆Рσ= 5,6дБм,   потерях в здании Lдоп=12дБ и мощности передатчика АС = 1Вт (30дБм) получаем суммарные потери Lp=161.61дБ

Определяем величину сигнала на входе приёмника базовой станции:

рБСвх. = Р АСвыхGАС +GБС  – Lr

рБСвх.= 30 + 0 + 20 -161,61 = - 111,61дБ

Сигнал на входе приёмника базовой станции оказался меньше минимально допустимого значения – (минус 111дБм). Для выполнения баланса мощностей  необходимо уменьшить потери на трассе на 111,61-111=0,61 дБ за счёт увеличения НБС:  

+ = 0,61

Высоту антенны базовой станции для обеспечения баланса мощностей на трассе «вверх» необходимо увеличить на 9,5 м. Высота антенны базовой станции составит 59,5м.

Итоговая таблица8.6.

Трасса вниз БС → АС

F

МГц

HБС

м

HАС м

R

км

дБ

дБ

дБ

БС

дБм\ Вт

АС дБм

1842

59,5

1,5

2,2

145,02

5,6

12

38,62\8

-104

Трасса вверх АС → БС

F

МГц

HБС

м

HАС м

R

км

дБ

дБ

дБ

АС

дБм\Вт

БС

 дБм

1744

59,5

1,5

2,2

144,01

5,6

12

30\1

-111

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1. Принцип разделения каналов в стандарте GSM.

2. Принцип повторного использования частот. Понятие кластера. 3-х, 4-х, 7- элементный сотовый кластер. Факторы, влияющие на размерность кластера.

3. Обеспечение требуемого соотношения сигнал/помеха. Защитный интервал.

4. Принцип деления сот на секторы. Принятые модели повторения частот в GSM.