GSM覆盖估算.ppt

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GSM覆盖估算

1 覆盖规划 目录 覆盖规划基础 链路预算 室内覆盖 覆盖增强技术 无线传播环境 衰落 衰落 无线传播模型 传播模型用于预测地形、障碍物以及人为环境对电波传播中路径损耗的影响。 常见传播模型 Okumura(奥村)/Hata模型(适用于900M宏蜂窝) COST231-Hata模型(适用于1800M宏蜂窝) COST231 Walfish-Ikegami模型(适用于900M/1800M微蜂窝) 无线传播模型—Okumura-Hata模型 适用频段: f:150~1500MHz 基站天线高度: Hb:30~200m 移动台天线高度: Hm:1~10m 距离: d:1~20km 无线传播模型—Cost231-Hata模型 适用频段: f:1500~2000MHz 基站天线高度: Hb:30~200m 移动台天线高度: Hm:1~10m 距离: d:1~20km 目录 覆盖规划基础 链路预算 室内覆盖 覆盖增强技术 覆盖规划 覆盖规划的目的就在满足覆盖要求的同时,使用的基站数最少,使成本收益最大化。 覆盖规划通常包括以下几个关键内容 运营商覆盖需求 链路预算得到最大允许路径损耗 使用传播模型,通过允许的最大路径损耗值求出小区的覆盖半径 计算单基站的覆盖面积 计算指定覆盖区域需要的基站数目及配置 链路预算 对通信链路中的增益与损耗进行核算。即计算在一个呼叫连接中,保持一定呼叫质量下,链路所允许的最大传播损耗。 链路预算 最后取这两者之中的最小值 作为上下行允许的最大传播损耗 链路预算相关参数 链路预算 区域覆盖概率 在单小区覆盖区域内,覆盖电平达到验收电平区域占小区面积的比例。 边缘覆盖概率 在小区覆盖边缘,进行一定数量电平测试,接收电平大于验收电平的比例。 在链路预算中,边缘覆盖概率作为中间量由区域覆盖概率转换而来,与慢衰落标准差共同决定慢衰落余量大小。 链路预算 区域覆盖概率与边缘覆盖概率的对应关系 链路预算 最小接收电平 最小接收电平即为验收电平,由客户给出。 客户给出最小接收电平时,链路预算不需要考虑人体损耗、快衰落余量和干扰余量;反之则需要考虑。 链路预算相关参数 链路预算 静态接收灵敏度 在输入端无外界噪声或干扰条件下,满足业务质量要求的最小接收信号功率。 静态接收灵敏度=噪声谱密度(dBm/Hz)+带宽(dBHz)+噪声系数+C/I(dB) 其中,噪声谱密度=-174dBm/Hz,带宽=10log200K=53dBHz 链路预算 接收分集增益 接收分集技术提高了基站的接收灵敏度,灵敏度的贡献量通过增益的方式体现,称为接收分集增益。 两天线接收时称为两天线接收分集增益,四天线时称为四接收分集增益。 噪声系数 接收机对信号增加噪声的度量,即输入信噪比与输出信噪比的比值。 属于设备固有特性,主要影响接收机接收灵敏度。 链路预算相关参数 链路预算 快衰落余量 接收机灵敏度已经包含了快衰落影响,为了满足协议中未提供但更恶劣的信道类型,链路预算中需要留一定的快衰落余量,以保证通信质量。 链路预算 慢衰落余量(阴影衰落余量) 由于阴影衰落导致路径损耗上下波动 信号强度随时间的变化服从对数正态分布特性 为了保证一定的边缘覆盖概率,需要留出一定的阴影衰落余量 根据阴影衰落标准差和边缘覆盖概率要求算出阴影衰落余量 阴影衰落余量(dB)=NORMSINV(边缘覆盖概率要求)*阴影衰落标准差(dB) 链路预算 区域覆盖概率与阴影衰落余量的对应关系 链路预算 干扰余量 频率复用带来干扰,造成接收灵敏度恶化,为保证覆盖要求预留一定的电平余量。 干扰余量=干扰情况下接收灵敏度-只有底噪情况下接收灵敏度 人体损耗 由于人体遮挡、吸收等原因造成的移动台发射功率及接收功率的衰减。 语音业务业界认为3dB,数据业务通常不考虑人体损耗。 链路预算 穿透损耗(地物损耗) 接收信号点处的地物对信号传播影响很大 主要考虑建筑物的穿透损耗及车体损耗 典型地形穿透损耗取值: 密集城区25dB 一般城区20dB 郊区和乡村5~15dB 车体损耗6~10dB 链路预算(练习题) 链路预算(练习题) 覆盖距离与覆盖面积 覆盖距离与覆盖面积(练习题) 目录 覆盖规划基础 链路预算 室内覆盖 覆盖增强技术 室内覆盖 室内覆盖是运营商之间的主要竞争场景 用户希望更好的覆盖和质量 室外基站无法提供足够的室内覆盖 室内覆盖规划流程 室内覆盖指标确定(第一步) GSM业务覆

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