Секунд = 44.96

117155
знаков
16
таблиц
14
изображений

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 расчета

Номинальная 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=Есрнфh2рел+(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=Есрнфh2рел+(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

 


Информация о работе «Модернизация сотовой сети стандарта GSM с применением технологий GPRS и EDGE»
Раздел: Коммуникации и связь
Количество знаков с пробелами: 117155
Количество таблиц: 16
Количество изображений: 14

Похожие работы

Скачать
117713
0
12

... 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 ...

Скачать
115689
9
33

... 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 ...

Скачать
126541
16
8

... 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 ...

Скачать
121737
22
5

... 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


Наверх