資料介紹
為了解農村場景不同天線掛高下 LTE 網絡覆蓋情況, 采用了傳播損耗和規劃軟件仿真的方式進行分析。
一、 基于鏈路預算的不同天線掛高站點覆蓋距離的分析
1. 1 基于傳播模型的路徑損耗
采用 COST231-Hata 傳播模型:
從上圖可以看出:
1) 隨著覆蓋距離的增加, 路徑損耗在逐漸增加;
2) 在不同掛高的情況下, 路徑損耗的差異也在不斷增加;
3) 掛高越低, 隨覆蓋距離的增加, 路徑損耗越大。
采用 Okumura-Hata 傳播模型:
Path loss(dB) =69.55+26.16logf-13.82logHb-a(Hr)+(44.9-6.55logHb)logd
其中 a(Hr)= (1.1logf-.7)Hr-(1.56logf-.8) 為 UE 天線高度修正因子;f 為工作頻率, 單位為MHz, 取值 800MHz;將工作頻率 f代入后, 傳播模型為:Path loss=141.766-13.82log(Hb)-2.49*Hr+44.9log(d)-6.55log(Hb) *log(d)取不同天線掛高, Path loss 和距離 D 的對應關系如下圖所示:
從上圖可以看出, 工作頻率為 800M 的無線網絡傳播損耗比 1900M 的小 12dB 左右。
1. 2 基于傳播模型的不同掛高覆蓋距離
1) 不考慮 陰影衰落余量的情況下, 室外在 RSRP 分別為-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 的情況下 最大覆蓋距離 D(單位:km):
2) 考慮 保證 75%的邊緣通信概率的情況下的陰影衰落余量的情況下, 室外在 RSRP 分別為-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 的情況下 最大覆蓋距離 D(單位:km):
3)考慮到 15dB 的室內穿損和在不考慮陰影衰落余量的情況下, 室內在 RSRP分別為-105dBm、-110dBm 和-113dBm 的情況下 最大覆蓋距離 D(單位:km):
4) 考慮到 15dB 的室內穿損以及在考慮保證 75%的邊緣通信概率需要有一定的陰影衰落余量的情況下, 室內在 RSRP 分別為-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 的情況下 最大覆蓋距離 D(單位:km):
從以上四種情況可以看出,
1) 隨著天線掛高的增加, LTE 網絡覆蓋距離在逐步增大;
2) 相同掛高場景, 室內覆蓋距離明顯小于室外覆蓋距離;
3) 當天線掛高較高時, 可通過調整天線下傾角來加強覆蓋效果。
二、 基于仿真工具的不同天線掛高覆蓋距離的分析
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