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如何測算專用對講機室內覆蓋系統同頻復用距離
信息來源:   發布時間:2013-12-28   瀏覽:

何測霉專用對講機
隨著上海城市不斷建設發展,上海地區樓宇建筑層起林 立。據《上海統計年鑒2010年》數值顯示,截止2010年,上海 市高層建筑已達1.9萬余幢,超高層建筑近1000幢。經營性場 所的高層建筑如大型商務樓宇、星級酒店、商場、展覽中心、 以及大型企業廠房等為了提高物業的服務水平,更好地為服 務客戶及保障生產,越來越多地使用專用對講機,用于日常管 理所需,并將其作為必備通信工具配給清潔、設備維修、保安 等人員使用。這些需求的特點是移動終端大部分集中在建筑 物內或在建筑物周邊15米的范圍內,易產生的瓶頸問題主要 為:一方面,專用對講機用戶的數量增加,使得對講機使用過 程干擾增大、覆蓋范圍減少、通信質量下降情況越來越嚴重; 另一方面,在高樓林立的情況下,樓宇管理工作主要的覆蓋要 求已經從傳統的平面轉向立體垂直的覆蓋。而繼續使用傳統 的大功率、開放式天饋的轉發模式,將不利于頻率資源的再 利用;同時,根據室內無線電播的傳播特性,由于樓板、墻壁 對無線電波的阻擋,信號的衰減非常大,無線信號的傳輸特
文/陸唯群秦方鐘衛強

性也難以實現建筑物的全覆蓋,特別是樓宇地下室、電梯間等 更是覆蓋盲點。

為解決樓宇無線通信網絡覆蓋問題,上世紀90年代開 始,上海地區無線電管理部門與相關研發集成單位加強研 究,積極推進專用對講機室內覆蓋技術的應用。近二十余年 的實踐表明,采用室內覆蓋技術進行高層建筑內的無線通信 系統覆蓋,符合有效解決上海地區樓宇密集、無線通信量大、 專用頻率緊缺等實際應用需求的特點。

目前全市主要使用上世紀90年代規劃分配的400MHz頻 段的2對頻率作為專用對講機室內覆蓋系統使用。由于頻率 數量少,樓宇數量多,且部分樓宇間距非常小,系統均采用模 擬制式的對講機系統,因此系統之間的干擾非常嚴重,且無 法克服。由于用戶需求客觀存在,而頻率資源不能滿足用戶 需求’也在一定程度助長了非法使用頻率的現象,造成電磁 環境比較差,政府部門管理比較困難。因此,增加專用對講 機室內覆蓋頻率以及進行有效的頻率復用是解決專用對講機

專用對講機室內覆蓋系統是信道機接收從對講機發出 的信號,再通過信道機轉發輸出的大功率信號經分路后由同 軸電纜傳輸至大樓的各個樓層的室內天線,再經無線傳輸到 專用對講機,其系統主要由信道機、發射合路器、接收分路 器、雙工器、定向耦合器、放大器、功分器、室內天線及專用 對講機組成。根據中華人民共和國國家標準GB 9175-88《環 境電磁波衛生標準》中規定的一級安全區的要求,專用對講 機室內覆蓋系統天線輸出口的功率不得大于15dBm;根據上 海市無線電管理的相關規定及參照公眾移動通信網絡室內 覆蓋系統的技術要求,對專用對講室內覆蓋系統信號的泄漏 值規定外墻10〜15米距離處的泄漏信號小于-95dBm。

一般信道機的發射輸出功率為不大于25W(44dBm),信道 機的嫩靈敏度為-117dBm0當移動對講雛收信號為_95dBm,

貝(J從信道機到移動終端的全部■■為44一 (-95) =139dBo當 移動對講機的發射功率為0.5W(27dBm)時,到達信道機的接收 功率為:27-139=-112dBm,大于信道機的雛靈敏度-117dBm, 因此移動對講機在發射功率可降低至0.5Wo

同頓鼸用蹈鼸測驊筠丹衍

室內覆蓋系統由信道機、合/分路器、衰減器、同軸電纜、
超柔跳線及吸頂天線等組成。在室內區域采用吸頂天線實現 分區域對講信號覆蓋,每套天線覆蓋的區域互相連接,從而實 現樓宇內信號的均勻、無縫隙覆蓋。室內覆蓋系統下行鏈路為 信道機發射、經室內覆蓋天饋系統至對講終端接收,上行鏈路 為對講終端發射、經室內覆蓋天饋系統至信道機接收。上行鏈 路同頻干擾最嚴重場景為近地面,樓宇係統(見圖2)位于樓宇 夕卜、工作區邊緣的對講終端發射信號對同頻系統2內對講終端 的影響。下行鏈路同頻干擾最嚴重場景有二種情況,第一種為高 空、無阻擋情況下,系統1吸頂天線發射信號對同頻系統2內對講 終端的影響;第二種為系統1的終端對同頻樓宇2系統(見圖2) 內對講終端的影響。

在測算模型中,根據專用對講機工作頻段和使用方式等 將使用多種無線電波的傳播模型,包括無線電波在室外傳播 時的傳播模型采用Egli模型,無線電波自由空間的傳播模型 和室內覆蓋傳播模型:

無線電波在自由空間的傳播模型:

Lbs=32.45+201gf (MHz) +201gd (km) (dB) (3-1) 無線電波的Egli傳播模型:

L郵=88+201gf (MHz) —201ght (m) —201ghr (m) +401gd (km) (dB) (3-2)

無線電波的室內傳播模型:

L室內=32.45 + 201gf (GHz) +n*10*lgd (m) + K*F (dB) (3-3)

上述公式中,f為工作頻率,d為傳輸距離,ht為發射天線 有效高度,k為接收天線有效高度,n為距離損耗指數,不同 建筑類型n的取值不同,在本文計算中!!取值為2.76,K為信號 穿越樓層數,F為每層樓宇損耗,Lfe、LbEgli和!^為不同環境 下的無線電波傳播損耗。
根據數字對講機系統的技術指標:

數字對講機發射功率Pt: 3W (34.8dBm),0.5W (27dBm);工作頻率f: 150MHz和400MHz二個頻段;頻率 間隔:12.5kHz;接收靈敏度Pe: 0.3(5%' BER),相當于 101g(U2/R) - -117.45dBm (等效電阻位5011);發射和接收 對講機均為手持機,距地高度㈨和匕)約1.5m。

系統設計的參數選。喊凑崭采w區的邊緣可通率90°/。, 根據《電信工程設計手冊移動通信》第213、214頁的計算公 式和査表,在地形起伏波動取值150米的情況下,根據計算 150MHz頻段的系統備余量隊為10.26dB、400MHz頻段的 Dj^;19.23dB;手持機天線受人體影響、天線駐波、連接損 耗等而產生的損耗11.6dB;計算對講機最小接收場強IV 則150MHz頻段最小接收場強為(-117.45+10.26+11.6)

= -95.59dBm; 400MHz頻段匕為(-117.45+19.23+11.6) =-86.62dBm。(本文同頻干擾測算時,考慮的是較惡劣場 景)。下文主要分析了兩種情形的同頻復用距離測算。

上行鏈路最嚴重干擾情況下的同頻復用距離測算 系統參數:

干擾信號傳輸路徑為:干擾源。來自距樓宇1系統(見圖 2)覆蓋區域邊緣處(墻外15米),經近地面空間傳輸(Pu)、 再穿過樓宇2系統(見圖2)的玻璃幕墻(P12),到達室內覆 蓋樓宇2系統的覆蓋區域邊緣,影響對講終端的接收;相鄰 樓宇的外墻為穿透損耗最小材質,設穿透損耗為3dB的玻 璃幕墻;覆蓋系統終端發射功率為Pie •’信號源P2。為樓宇2 系統(見圖2)內覆蓋系統的邊緣(墻內),室內覆蓋邊緣信 號最小接收場強1\ (dBm) : 150MHz頻段Pj^-95.59dBm, 400MHz頻段P^-86.62dBm;樓宇間無線傳輸模型為Egli, 樓宇間距離為各頻段最小復用距離d;室內覆蓋系統的同頻 抑制:多10dBD

同頻復用鞞離測算:

根據上述系統參數計算150從出頻段情況:

干擾源Pi。:

• Pl2=Pl0—EbEgli 一 Lb穿透損耗

=P10-[88+20%(150)-20%(15)-20%(1.5)+40%(d150MHz)]-3 =P10-[127.48+40*lg(d150MHz)] dBm 同頻抑制為10dB:

P20~Pl2 彡 10

(-95.5)-[P10-127.48-40*lg(d150MHz)彡 10 40*lg(d150MHz)多P10-21.89

則P10按照規定最大發射功率3W(34.78dBm), 則d15()MHz-2.1km;若釆用終端發射功率最大為0.5W, 則山5QMHz« 1.34km。同法,400MHz頻段的同頻復用距離 d4ooMHz« 0.77km;若采用終端發射功率最大為0.5W,則
^oomhz 5=5 0 - 49km。

系統參數:

干擾信號傳輸路徑為:干擾源p1()來自距樓宇1#室內覆 蓋系統吸頂天線25米,即覆蓋區域邊緣處的墻內,穿過樓 宇1系統(見圖2)的玻璃幕墻(Pn)、經高空/無阻擋的自 由空間損耗(P12)、再穿過樓宇2系統(見圖2)的玻璃幕墻 (P13),到達室內覆蓋系統2#的覆蓋區域邊緣,影響對講 終端的接收;相鄰樓宇最近的外墻為穿透損耗最小材質,設 穿透損耗為3dB的玻璃幕墻;覆蓋系統1#吸頂天線口面最 大輸出電平P1()為15dBm;信號源P2。為樓宇2系統(見圖2) 內覆蓋系統的邊緣(墻內),室內覆蓋邊緣信號最小接收場 強匕(dBm) : 150MHz頻段PrS—95.59dBm,400MHz頻段Pr 為-86.62dBm; 二點距地面一定高度、/K平高度相同,且樓宇 之間視距無阻擋;室內覆蓋系統的同頻抑制:^10dB;同頻 復用距離采用第三章第二節中測算值:150MHz為1.34km, 400MHz 為 0.49kmo

同頻復用距離驗證:

根據上述系統參數計算150MHz頻段同頻復用距離: 干擾源P10:

Pn = P10_Lb 室內=15-[32.45+20*lg(0.15)+2.76*10*lg(25)+3] =-42.55 dBm 樓宇2系統(見圖2)墻外P12:

P12 = PfLb 自由空間=(-42.55) _[32.45+20*lg(150)+20*lg(1.34)] =-121.07 dBm 樓宇2系統(見圖2)墻內P13:

P13 = P12-Lb穿透損耗=(-121.07) -3 =-124.07 dBm 同頻抑制多

P20-P13 = (—95.59)—(-124.07)為 10 dB 150MHz頻段的同頻復用距離滿足下行鏈路干擾容限要 求。同法,400MHZ頻段的同頻復用距離滿足下行鏈路干擾 容限要求。

綜合上述分析,在樓宇間無阻擋情況下樓宇對講室 內覆蓋系統同頻復用距離主要與移動終端的發射功率有 關,在移動終端發射功率為0.5W時,建議150MHz頻段為 1.34km以上、400MHz頻段為0.49km以上;移動終端發射 功率增大時,需增加同頻復用的距離;每個系統應設立不 同的亞音頻,以盡量減小系統間的干擾。在有樓宇阻擋的 情況下可根據實際情況縮短頻率復用的距離。因而,科學 進行專用對講機室內覆蓋系統同頻復用距離測算,對有效 提高頻率資源利用率,更好地適應發展需求提供了可靠的 分析評判依據。

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