曹曉冬 李海彬
一、引言
作為深度覆蓋的主要手段之一,室內(nèi)覆蓋在移動通信建設中已存在了十數(shù)年時間,然而在現(xiàn)有網(wǎng)絡中,室內(nèi)覆蓋的效果仍然存在這一些弱覆蓋情況,并集中體現(xiàn)在對居民住宅、密集建筑城中村等的覆蓋中。因此,本文將研究一套通過理論計算來初步評估室內(nèi)覆蓋建設方案能否達到信號覆蓋強度要求的方法,便于指導方案制定和工程建設。
二、室外天線覆蓋室內(nèi)情況分析
在臨近樓宇頂層或小區(qū)綠地設置天線,覆蓋目標樓宇。其中假設:天線距離目標樓宇水平距離為d,天線垂直半功率角度為θ,使用天線主方向增益為G,目標樓宇完整處于天線半功率角輻射范圍內(nèi),天線至目標建筑直接無阻擋,信號傳播產(chǎn)生的多徑分量與衍射分量與達到建筑后入射角損耗可量比抵消。
由于此類覆蓋模式中,天線離接收端距離約在20~300米范圍內(nèi),因此不符合準平坦地市經(jīng)驗模型要求(1km~10km),需使用確定模型來進行計算。
比較經(jīng)典的確定模型是歐洲電信科學技術(shù)研究聯(lián)合推薦的“Cost231-Walfish-Ikegami”電波傳播衰減計算模型,該模型為非修正確定模型,適用范圍20m~5km的小區(qū)型覆蓋,分為可視模型和非可視模型兩部分,本次討論中僅應用其可視模型部分:
L=42.6+26lgD(km)+20lgF(MHz)
計算中假設天線饋入功率為5dBm,天線主波瓣增益G=11dBi,半功率角度θ=60°,天饋連接損耗1dB,折合天饋ErIP=15dBm,波瓣邊緣強度削減3dB,邊緣輸出為12dBm;頻率F取WCDMA下行頻段中值2140MHz,若取典型天線距離30米,則室外邊緣接收信號強度為:
Rx =Tx+G-1-3-(42.6+26lg(d/cosθ)+20lgF)
=5+11-1-3-(42.6+26lg(30/cos(60°)+20lg(2140)))=-59dBm
根據(jù)對北方城市建筑物穿透損耗的測試,典型損耗值如下:
室內(nèi)接收電平Rx_indoor=Rx – 穿透損耗
如穿透外窗玻璃入射,則室內(nèi)接收電平為-65dBm
如穿透水泥實墻入射,則室內(nèi)接收電平為-74~-89dBm
陰影衰落標準差典型取值8dB,在75%邊緣覆蓋率折合90%覆蓋概率時,對數(shù)正態(tài)衰落儲備余量為5.5dB
室內(nèi)環(huán)境電波傳播損耗可采用對數(shù)距離路徑損耗模型計算,即:
L=L(d0)+10·n·lg(d/d0)
其中:
d0為參考距離,即發(fā)射機到參考點的距離;
L(d0)為發(fā)射機至參考點處的路徑損耗;
d為總傳播距離;
n為平均路徑損耗指數(shù),經(jīng)驗模型中,有隔間的室內(nèi)環(huán)境取值為4.69。
按照接收電平值-85dBm的目標要求,計算上述事例中,通過玻璃窗入射的情況下,覆蓋室內(nèi)距離為:
而對于沒有窗戶的建筑,從外墻直接穿透覆蓋的情況下,覆蓋室內(nèi)距離為:
三、室內(nèi)天線覆蓋室內(nèi)情況分析
從戶門口放置天線點覆蓋室內(nèi)的方式上看,信號的傳播損失主要由空間傳播損耗和墻體穿透損耗兩大部分組成,其中又以穿透損耗為最大影響,包括了墻體材質(zhì)、穿透墻體的數(shù)量兩個方面。
接收電平Rx≈Erip-Lpath-Sum(L1+L2……Ln)-ShadowFading
其中:Erip為天線點等效發(fā)射功率,通常WCDMA天線點饋入功率約為5dBm,全向吸頂天線增益3dBi,連接損耗1dB,則Erip通常為7dBm;
Lpath為空間傳播損耗,由于天線點距離覆蓋目標較近,可采用自由空間傳播損耗公式計算,Lpat =32.45+20lg(d)+20lg(f);
Sum(L1+L2……Ln)為墻體穿透損耗,其中Ln為第n面墻體的穿透損耗值;
ShadowFading在室內(nèi)環(huán)境通常取5.5dB。
根據(jù)接收電平大于-85dBm的情況計算得到覆蓋距離與穿透墻體的關(guān)系。
三、結(jié)論
參考上述計算過程與計算事例,可初步估計出設計方案對建筑室內(nèi)覆蓋的信號強度閾值,能夠一定程度上避免室內(nèi)覆蓋建設后弱區(qū)盲區(qū)的大量出現(xiàn)。
作者簡介:曹曉冬,男,1979年生,籍貫(江蘇),學歷(學士),職稱(工程師),主研方向為無線網(wǎng)絡規(guī)劃/優(yōu)化/設計,單位(北京電信規(guī)劃設計院有限公司第三設計所)。
李海彬 北京郵電大學 碩士 現(xiàn)工作于中國聯(lián)通北京分公司 網(wǎng)建部。