3600 секунд = 44.96,
N звонков/часв соте = 44.96 × 30 =1349
Используя (3.3), можно вычислить значение отношения :
75=18.7дБ.
Для коэффициента повторного использования N=12, количество голосовых каналов в соте равняется:
33,
,
Используя таблицу Erlang-B для 33 каналов с 2% задержки, Приложение А,
найдем трафик загрузки 24.63 Эрланга. Предложенная загрузка:
Эрланга,
N звонков/час в соте × 120 секунд
3600 секунд = 24.14,
N звонков/часв соте = 24.14 × 30 = 724
Используя (3), можно вычислить значение отношения :
дБ.
Полученные данные сведем в таблицу 3.1.
Коэф. повторного использования | NГОЛ.КАН. в соте | Звонки в час в соте | ,дБ |
4 | 99 | 2558 | 14.0 |
7 | 56 | 1349 | 18.7 |
12 | 33 | 724 | 23.3 |
Таблица 3.1.
По полученным результатам, очевидно, что с увеличением номера коэффициента повторного использования частоты с N=4 до N=12, значение отношения сигнал/шум увеличилось с 14дБ до 23.3дБ, т.е. 66.4% улучшения.
Но емкость в соте для звонка уменьшилась с 2558 до 724 звонков в час, т.е. на 72% снижение.
2.4 Расчет зон обслуживания
Исходные данные для расчетаНоминальная мощность передатчика БС, Рн 25 Вт
Средняя рабочая частота, f 960 МГц
Высота приемной антенны,h2 1,4 м
Требуемая напряженность поля сигнала в пункте
приема АС, ЕС 39 дБ
Рельеф местности в зоне обслуживания
Dh1 15 м
Dh2 50 м
Затухание в фильтрах и антенных разделителях, Вф 9дБ
2.4.1 Расчет дальности между базовой станцией (БС) и мобильной абонентской станцией (АС) системы подвижной радиосвязи (радиус зоны 1)
Поскольку высота передающей антенны не задана, будем задаваться различными высотами антенн, чтобы определить радиус обслуживания с тем, чтобы выбрать подходящий вариант размещения БС с учетом местных условий. Задаемся высотами антенны БС:
h1=20, 40, 60 м.
Выбираем тип кабеля.
Кабель выбирается таким образом, чтобы его затухание на данной частоте было минимальным.
Тип кабеля: RG6 - коаксиальный кабель с двойной оплеткой
Параметры:
волновое сопротивление rф=70 Ом;
затухание a=0,2 дБ/м.
Определим затухание фидера, связанное с увеличением его длины на БС для всех высот [3].
Вф=a×lф (дб), (4.1)
где lф=20, 40, 60 м. – длина фидера.
Длина фидера выбирается из того условия, что аппаратура располагается у основания мачты антенны и принимается равной высоте антенны.
Вф=0,2×20 = 4 дБ,
Вф=0,2×40 = 8 дБ,
Вф=0,2×60 = 12 дБ,
Полученные данные занесем в таблицу 1.
Таблица 1.
Высота передающей антенны h1, м | Затухание фидера ,дБ |
20 | 4 |
40 | 8 |
60 | 12 |
Выбираем тип антенны БС.
Направленная (секторная) антенна.
Параметры:
раскрыв диаграмма направленности QЕ=60°
коэффициент усиления Dy=16дБ.
Рассчитаем поправку, которая учитывает отличие номинальной мощности передатчика от мощности 1кВт.
, (4.2)
Рассчитаем поправку, учитывающую высоту приемной антенны отличную от 1,5 м.
, (4.3)
Определим поправку, учитывающую рельеф местности следующим образом. График для определения поправки, учитывающей рельеф местности, приведен на рисунке 1. Чтобы определить колебание уровня местности Dh, рисуют рельеф местности и определяют колебание Dh (пример на рисунке 1.а.). Когда Dh отличается от 20 м в ту или другую сторону, следует вносить поправки, определяемые по графикам рисунка 1.б. и рисунка 1.в. Причем коэффициент Врел определим, интерполируя между графиками рисунка 4.1.б. и рисунка 4.1.в [3] для r<100км.
Рисунок 4.1. График для определения поправки, учитывающей рельеф местности.
Тогда поправки для данного случая будут равны:
ВрелDh1= - 6 дБ. ВрелDh2= 0 дБ.
Напряженность поля реально создаваемая передающей станцией БС в пункте приема АС.
Основная расчетная формула:
Е=Ес+Врн+Вф+Вh2+Врел+(a*lф)-Dy, (4.4)
Расчет ведется для всех высот передающей антенны БС и результаты расчета сводятся в таблицу 4.2.
По графику на рисунке 4.2 определяем ожидаемую дальность связи для рассчитанных напряженностей поля при различных высотах передающей антенны БС. Результаты заносим в таблицу 4.2.
Для ВрелDh1= - 6 дБ.
Е=39+16+9+0,3-6+(0,2*20)-16=46,3дБ,
Е=39+16+9+0,3-6+(0,2*40)-16=50,3дБ,
Е=39+16+9+0,3-6+(0,2*60)-16=54,3дБ.
Для ВрелDh2= 0 дБ.
Е=39+16+9+0,3-0+(0,2*20)-16=52,3дБ,
Е=39+16+9+0,3-0+(0,2*40)-16=56,3дБ,
Е=39+16+9+0,3-0+(0,2*60)-16=60,3дБ.
Таблица 4.2
Высота передающей антенны , м | Dh1 | Dh2 | ||
Напряженность поля E, дБ | Ожидаемая дальность связи r, км | Напряженность поля E, дБ | Ожидаемая дальность связи r, км | |
20 | 46,3 | 7,0 | 52,3 | 4,5 |
40 | 50,3 | 6,0 | 56,3 | 4,2 |
60 | 54,3 | 5,5 | 60,3 | 4,0 |
Рисунок 4.2 – Кривые для определения дальности связи.
Выбор высоты передающей антенны БС.
Высота антенны h1 выбирается таким образом, чтобы при лучшем варианте Dh1 и при худшем Dh2 получить оптимальную дальность связи, при условии, что расстояние между БС и АС стремится к максимальному, а затраты на кабельное оборудование незначительны.
При расчете принимаем, что оборудование БС остается у основания опоры, а длина антенного фидера lф увеличивается с ростом h1, увеличивая общее затухание фидера.
Из выше изложенных условий выбираем высоту антенны:
h1=20 м, при этом дальность связи составляет 7,0 км в случае, когда рельеф местности Dh1 =15 м.
2.4.2 Расчет дальности между базовой станцией (БС) и мобильной абонентской станцией (АС) системы подвижной радиосвязи при ухудшении параметров СПР (радиус зоны 2)
Расчет ведем для h1=20м учитывая, что напряженность поля Ес2 в пункте приема на 9дБ меньше, чем в зоне 1:
Для Dh1, h1=20 м, Ес1= 46,3
Ес2 = Ес1-9=46,3-9 = 37,3 дБ, (4.4)
Для Dh2, h1=20 м, Ес1=52,3
Ес2 = Ес1-9=52,3-9 = 43,3 дБ, (4.5)
Полученное значение подставим в формулу:
Е=Ес+Врн+Вф+Вh2+Врел+(a*lф)-Dy, (4.6)
Е=37,3+16+9+0,3-6+(0,2*20)-16=44,6дБ,
Е=43,3+16+9+0,3-0+(0,2*20)-16=56,6дБ.
Тогда напряженность поля реально создаваемая передающей станцией БС в пункте приема АС и ожидаемая дальность связи (определенная по графику рисунка 4.2) будут равны.
Таблица 4.3
Высота передающей антенны , м | Dh1 | Dh2 | ||
Напряженность поля E, дБ | Ожидаемая дальность связи r′, км | Напряженность поля E, дБ | Ожидаемая дальность связи r′, км | |
20 | 44,6 | 8 | 56,6 | 3,9 |
Ширина зоны 2 определяется по формуле:
r″=r′–r , (4.7)
Таблица 4.4
r″,км | |
Dh1 | Dh2 |
1 | 0,6 |
... этому адресу. Вызываемое устройство, организовав GPRS-сеанс и получив динамический IP-адрес, устанавливает TCP/IP-соединение с вызывающим устройством. 3. Анализ функционирования систем безопасности, использующих gsm каналы 3.1 Анализ помехоустойчивости и помехозащищённости gsm канала Помехи в радиоканале создаются как за счет искажений сигнала при его распространении, так и в результате ...
... почти все устройства обслуживания трафика; - магазины GDM, используемые в настоящее время, возможно подключить к новому оборудованию AXE10; - магазины GDM и GEM выполнены в конструктиве BYB 501; - технология Plug&Play обеспечивает простую установку оборудования; - на платах установлены новые управляющие процессоры RPI (Regional processor Integrated); - обеспечена полная совместимость с ...
... от своего агрессивного соседа – компания Мегафон выгодно инвестировала денежные средства, заняв лидирующие позиции в республиках, в которых не представлены их конкуренты МТС и Билайн. 3. Перспективы международной деятельности компании "Мегафон" 3.1 Проект развития международной деятельности В процессе развития международной деятельности для компании Мегафон важно укрепить свои позиции на ...
... вырос на 8,8% до $2,82 млрд. Полученные теоретические знания были использованы при проведении практической работы. Глава 2. Оценка потребительских свойств сотовых телефон различных фирм производителей 2.1 Характеристика ассортимента сотовых телефонов компании Сотовый телефон сегодня - привычный атрибут жизни. Только за 2009 г. пользователями сотовых сетей стали более 18 млн человек, ...
0 комментариев