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rssi基本知識和計算

2017年11月20日 14:20 網絡整理 作者: 用戶評論(0
關鍵字:RSSI(27271)

  基本概念:

  RSSI:Received Signal Strength Indication接收的信號強度指示,無線發送層的可選部分,用來判定鏈接質量,以及是否增大廣播發送強度。

  因為無線信號多為mW級別,所以對它進行了極化,轉化為dBm而已,不表示信號是負的。1mW就是0dBm,小于1mW就是負數的dBm數。

  接收的信號強度指示:RSSI只是信號強度的一個指示值!

  指示體現在兩方面:

  RSSI的值對應的單位是dbm。 dbm(Decibel-milliwatts):分貝毫瓦,表示某一功率與1mw的相對關系,數值x(dbm)與功率P(mw)的具體計算公式如下,

  rssi基本知識和計算

  可以看出0.5毫瓦約為-3dbm。 所以RSSI并不是功率,db是分貝,實際上常常用來表示信噪比的單位。上面的dbm是一個帶用量綱(毫瓦)的兩個功率的比值的表示方法。這下徹底明白了為什么RSSI的值對應的dbm值不具備物理意義了吧。

  RSSI 技術通過接收到的信號強弱測定信號點與接收點的距離,進而根據相應數據進行定位計算的一種定位技術。

  如無線傳感的ZigBee網絡CC2431芯片的定位引擎就采用的這種技術、算法

  接收機測量電路所得到的接收機輸入的平均信號強度指示。這一測量值一般不包括天線增益或傳輸系統的損耗。

  dB是一個純計數單位,dB = 10logX,可以輕易把一個很大的數表示出來,因為2倍就是3dB,10倍就是10dB,即2^n=3*n dB,X = 1000000000000000= 10logX = 150 dB,便于表達。

  dBm是一個表示功率絕對值的單位,計算公式為:10lg功率值/1mW。例如:如果發射功率為1mW,按dBm單位進行折算后的值應為:10 lg 1mW/1mW = 0dBm;對于40W的功率,則10 lg(40W/1mW)=46dBm。最常用的2W=33dBm,20W=43dBm。

  dBm與dBm之間的差值就可以用dB來表示。比如46dBm-43dBm=3dB,表示40W功率是20W功率的2倍。

  2)無線局域網供應商可以按照私有的方式定義RSSI值。RSSI的范圍可由供應商自己選擇從0到最大值(小于等于255),許多供應商在產品文檔和網站上中把RSSI的執行數值發布出來,而有些供應商并沒有這么做。因為RSSI指標的規定是私有的,在比較不同制造商的無線網卡的RSSI值時會出現兩個問題。首先,不同供應商可能選擇不同的RSSI最大值,例如A供應商可能選擇RSSI范圍從0到100,而B供應商選擇從0到30,于是A供應商表明當前信號為25時,B供應商針對相同信號可能表達為8。另外,A供應商制造的無線網卡使用了更多的指標,在評估信號和信噪比時可能會顯得更靈敏。

  rssi基本知識

  RSSI(Received Signal Strength Indicator)是接收信號的強度指示,它的實現是在反向通道基帶接收濾波器之后進行的。

  為了獲取反向信號的特征,在RSSI的具體實現中做了如下處理:在104us內進行基帶IQ功率積分得到RSSI的瞬時值,即RSSI(瞬時)=sum(I^2+Q^2);然后在約1秒內對8192個RSSI的瞬時值進行平均得到RSSI的平均值,即RSSI(平均)=sum(RSSI(瞬時))/8192,同時給出1秒內RSSI瞬時值的最大值和RSSI瞬時值大于某一門限時的比率(RSSI瞬時值大于某一門限的個數/8192)。由于RSSI是通過在數字域進行功率積分而后反推到天線口得到的,反向通道信號傳輸特性的不一致會影響RSSI的精度。

  在空載下看RSSI的平均值是判斷干擾的最主要手段。對于新開局,用戶很少,空載下的RSSI電平一般小于-105dBm。在業務存在的情況下,有多個業務時RSSI平均值一般不會超過-95dBm。從接收質量FER上也可以參考判斷是否有干擾存在。通過以發現是否存在越區覆蓋而造成干擾,也可以從Ec/Io與手機接收功率來判斷是否有干擾。對于外界干擾,通過頻譜儀分析進一步查出是否存在干擾源。

  RSSI與Rx的區別

  RSSI:Received Signal Strength Indicator Rx: Recieived power

  最大的區別:Rx是手機側指標;

  RSSI是基站側指標兩者是同一概念,具體指(前向或者反向)接收機接收到信道帶寬上的寬帶接收功率。實際中,前向鏈路接收機(指手機)接收到的通常用Rx表示,反向鏈路接收機(指基站側)通常用反向RSSI表示。前向Rx通常用作覆蓋的判斷依據(當然還需結合Ec/Io),反向RSSI通常作為判斷系統干擾的依據。下面以反向RSSI為例解釋:

  為了獲取反向信號的特征,在RSSI的具體實現中做了如下處理:在104us內進行基帶IQ功率積分得到RSSI的瞬時值,即RSSI(瞬時)=sum(I^2+Q^2);然后在約1秒內對8192個RSSI的瞬時值進行平均得到RSSI的平均值,即RSSI(平均)=sum(RSSI(瞬時))/8192,同時給出1秒內RSSI瞬時值的最大值和RSSI瞬時值大于某一門限的比率(RSSI瞬時值大于某一門限的個數/8192)。由于RSSI是通過在數字域進行功率積分而后反推到天線口得到的,反向通道信號傳輸特性的不一致會影響RSSI的精度。

  對于干凈的無線電磁環境,電磁底噪水平可以通過一下公式進行計算:PN = 10lg(KTW),對于CDMA系統來說常溫情況下的底噪水平是-113dBm/1.2288M,考慮5dB的接收機噪聲系數以及2dB的無線環境底噪波動水平,所以正常情況下,RSSI的監測結果應該是-106dBm左右,對于系統負荷的影響,一般最大不超過8dB,也就是-98dBm左右,考慮3dB余量,也就是說在高負荷情況下,如果系統工作正常,RSSI平均水平最大不超過-95dBm,否則就意味著網絡有嚴重的反向干擾。

  1)其實,RSSI有其專用的單位,RSSI的單位與dBm有公式可以轉換,轉換公式如圖1和圖2所示。

  2)電磁底噪水平的計算公式:噪聲基底=-174+10 log(BW) + 噪聲指數。其中BW為頻帶寬,單位為Hz;噪聲系數為設備引入的熱噪聲。如果要計算CDMA系統1.25MHz帶寬內基站天線接收端的噪聲系數,其計算公式為:噪聲基底=-174+10log(1.25*10^6)=-113dBm。由于天線端并沒有經過有源設備,因此噪聲系數為0。如果計算基站LNA噪聲基底就要加LNA的增益和LNA的噪聲系數。觀測系統RSSI值。

  測定反向干擾的一個很常用的方式就是觀測系統RSSI(Received Signal Strength Indicator)值,RSSI值在反向通道基帶接收濾波之后產生,在104μs內進行基帶I/Q支路功率積分得到RSSI的瞬時值,并在1s內對瞬時值進行平均得到RSSI的平均值,查看RSSI的平均值是判斷干擾的重要手段,空載下RSSI值一般在-110dBm左右,在業務存在的情況下,RSSI平

  值一般不會超過-95dBm,如果發現RSSI值有明顯的升高,那么肯定是存在反向鏈路干擾。對于Motorola無線系統而言,可以在OMC下通過“diagnose”命令來“診斷”相應扇區的BBX(寬帶收發板卡)來查看RSSI值的情況。下圖是分別針對三類扇區(空載扇區、負荷一般扇區、超忙扇區)診斷其BBX板卡得到的RSSI值,從圖中可以清楚對比反向鏈路RSSI值在不同業務狀況下(亦即不同的反向鏈路干擾下)的具體情況,唐山地區曾經由于外部強干擾源導致大面積反向鏈路干擾,在干擾信號足夠強的情況下RSSI值可以達到-30dBm左右。

  對CDMA系統而言,反向鏈路干擾在用戶接入時的影響非常明顯,由于反向鏈路質量的下降,移動臺接入過程較正常情況會顯得更“漫長”甚至是造成高的接入失敗,原因是正常的前向鏈路質量會讓移動臺開環功控采用較低的功率發射接入試探,而由于反向鏈路干擾造成BSS系統并不能正常解調接入信道消息,移動臺將以Power Step步長逐步增加接入試探功率,這就使得接入過程被延長很多甚至是造成接入失敗。所以,在判斷反向鏈路干擾的時候,結合著接入指標來共同分析可以更快的發現問題。RSSI異常判斷

  用戶感受:接入困難或者根本無發接入,語音質量不好,嚴重時甚至掉話; 觀察終端:發射功率持續偏高(Rx+Tx》-70dBm)以上;有信號無法打電話,經過長時間接入后(20s),掉網;

  話統分析:載頻平均RSSI在正常范圍【-93,-113】之外;主分集差超過6dB;FER過高,接入成功率、軟切換成功率低,掉話率高,且接入失敗和掉話的原因主要為空口。RSSI異常的原因分類:

  RSSI異常分3種情況,分別是過低、過高、主分級差值過大等,常見的引起RSSI異常原因有:工程質量問題、外界干擾、參數設置錯誤、設備故障和終端問題等

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