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移动场强测量的结果-ITU
itu-r sm. 1708 建议书
具有地理坐标登记的路径的场强测量
(ITU-R 第214/1号课题和 ITU-R 第215/1号课题)
(2005年)
国际电联无线电通信全会,
考虑到
a) 采用不同调制类型和接入技术的移动网络日益增多;
b) 为确保有效利用频谱,各主管部门需要了解网络的无线覆盖情况;
c) 需要借助实际监测测量进行场强预测;
d) 移动场强测量有时是确定较大地区无线覆盖情况的唯一方法;
e) 监管机构可能需要根据许可证检查网络的覆盖部署情况;
f) 各主管部门使用着不同的移动场强测量方法,
认识到
a) 需要采用共同的测量程序,以实现有关方对测量结果的相互认可,
建议
1 应采用附件1所述方法,对路径的垂直极化信号进行场强测量。
附件 1
1 概述
受本地接收条件的影响,实际场强值可能显著不同于其预测值,因此必须通过测量手段对其加以检查,才可以确定一个较大地区的无线场强覆盖情况。
在登记测试结果时,须同时记录其地理坐标数据,以定位测量现场并映射在所述地区最易出入道路上测得的结果。
为评估无线覆盖情况,有时需测量的并非实际场强,而是用户天线(有关服务采用的典型天线)的输出电压。
数字网络系统(如 GSM、DCS1800 和 UMTS 或 DAB、 DVB-T)对反射接收效应较为敏感。此时,除测量信号电平外,还需通过比特误码率(BER)测量或信道脉冲响应测量进行接收质量测量,从而完成系统性能评估。利用自动拨出的呼叫,可在实际工作的数字网络上完成上述测量,且不带来不利影响。
为顺利完成测量,需在路径上进行连续传输。
2 移动场强测量的结果
由于反射信号的影响,场强在路径上呈现严重的波动。一次测量结果有可能恰与最小或最大反射值重合,同时,它亦受到接收机天线的选定高度、季节、天气、周边植被和湿度等条件的影响,这些因素都会导致产生错误的测量结果。
考虑到上述因素,可对大量原始数据的读数做统计处理,以计算出可重复的场强测试结果。
3 场强的计算
在天线输出电压(通常以dB((V)测量)、天线系数和天线信号路径的衰减均已知的情况下,可通过以下公式计算场强值:
e = vo + k + ac
其中:
e: 电场强度分量 (dB((V/m))
vo: 天线输出电压 (dB((V))
k: 天线系数 (dB(m–1))
ac: 天线信号路径的衰减 (dB)。
利用特定的测试接收机,将关于天线系数和信号路径衰减的综合信息事先写入接收机内存,便有可能直接读得以dB((V/m)为单位的场强结果。
4 测量天线
在测量期间,测试天线的选定高度为1.5 ... 3 米。这里认为结果在高度为3米时测得。
5 测试接收机的设置
5.1 动态范围
测量接收机的动态工作范围应(60 dB。
5.2 检波器功能和相应信号类型的带宽
接收机带宽应能足够接收包含调制频谱主要部分的信号。检波器类型应依照测试信号的特点和调制模式加以设定。
信号类型举例 最小带宽(kHz) 检波器功能 调幅双边带 9 或 10 线性平均值 调幅单边带 2.4 峰值 调频广播信号 170 或更大 线性(或对数)平均值 电视载波 200 或更大 峰值 GSM 信号 300 均方根值 DAB 信号 1 500 DVB-T 信号
系统: 6 MHz
7 MHz
8 MHz
6 000
7 000
8 000 TETRA 信号 30 UMTS 信号 3 840 窄带调频广播
信道间隔 12.5 kHz
20 kHz
25 kHz
7.5
12
12
线性(或对数)平均值
线性(或对数)平均值
线性(或对数)平均值 GSM: 全球移动通信系统DAB: 数字音频广播DVB-T: 地面数字电视广播TETRA: 地面集群无线电系统UMTS: 通用移动通信系统, 为IMT-2000 系列中的一项特定技术。 6 测试车的速度
测试车的速度须适合同时测量但频率不同的测试信号个数的波长以及测试接收机的可用最短测量时间:
其中 tr 为接收机规范中规定的重访单频的最短时间。
所需测量点个数和平均间隔
为了进行统计评估(李建业方法)*,在选择抽样点数目时,应保证结果可以显示场强的缓慢变化过程(长期衰落效应),并或多或少反映场强分布的本地(瞬时)特征(短期衰落效应)。
为在实际中值附近获得 1?dB 的信赖区间,在40?( 的平均间隔范围
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