覆蓋區(qū)的預測
1、iDEN系統(tǒng)和模擬集群系統(tǒng)的參數(shù)
我們假設iDEN系統(tǒng)和模擬集群系統(tǒng)的發(fā)射功率均為70W,發(fā)射天線增益均為10dB,覆蓋區(qū)邊緣的無線可通率為90%,其具體技術(shù)參數(shù)如表1。
*接收機可用功率:對于iDEN系統(tǒng)來說,它不僅考慮放大器、內(nèi)部電纜、同道干擾和站址干擾等因素時的接收機噪聲特性,而且也考慮了瑞利衰落特性,是指在C/(I+N)=20dB時的接收機的功率。對于模擬系統(tǒng)是指在29dB信噪比時的可用功率。它們均相當于4級話音質(zhì)量。
2、Okumura/Hata公式
Okumura/Hata模型是以準平滑地形的市區(qū)作基準,其余各區(qū)的影響均以校正因子的形式出現(xiàn)。Okumura/Hata模型市區(qū)的基本傳輸損耗模式為:
Lb=69.55+26.16lgf-13.82lghb-α(hm)+(44.9-6.55lghb)lgd (1)
Lb:市區(qū)準平滑地形電波傳播損耗中值(dB)
f:工作頻率(MHz)
hb:基站天線有效高度(m)
hm:移動臺天線有效高度(m)
d :移動臺與基站之間的距離(km)
α(hm):移動臺天線高度因子
對于大城市,移動臺天線高度因子為α(hm)=8.29[lg(1.54hm)]2-1.1 dB
f ≤200MHz (2)
α(hm)=3.2[lg(11.75hm)]2-4.97 dB 1500≥f≥400MHz (3)
當hm在1.5-4m之間,上面兩式基本一致。對于中小城市(除大城市以外的其它所有城市)
α(hm)=(1.1 lgf-0.7)hm-(1.56 lgf-0.8) (4)
對于郊區(qū)
Lbs= Lb(市區(qū))-2[lg(f/28)]2-5.4 (5)
對于開闊地
Lbq= Lb(市區(qū))-4.78(lg f)2+18.33lg f-40.94 (6)
3、 模擬集群系統(tǒng)的覆蓋區(qū)
從表1可以看出,模擬系統(tǒng)手機可用電平為-99dBm(4級話音質(zhì)量),模擬基站的有效發(fā)射功率為51.05dBm,則路徑損耗為:
Lb =51.05-(-99)=150.05 dB
根據(jù)公式(2),可得
α(hm)=3.2[lg(11.75hm)]2-4.97 dB=0 dB
根據(jù)公式(1),可得
Lb=69.55+26.16lgf-13.82lghb-α(hm)+ (44.9-6.55lghb)lgd
=69.55+75.95-25.50-0+32.81lg d
?。?20.00+32.81lgd
因此對于市區(qū)來說,當滿足無線覆蓋區(qū)邊緣90%的可通率,話音質(zhì)量為4級時的覆蓋區(qū)半徑d1為:
d1=8.24km(室外)
4、iDEN系統(tǒng)的覆蓋區(qū)
同樣從表1可以看出,iDEN系統(tǒng)手機的可用電平為-101dBm,iDEN基站的有效發(fā)射功率為48.95dBm,則路徑損耗為:
Lb =48.95-(-101)=149.95 dB
同理可算出iDEN系統(tǒng)的其覆蓋區(qū)半徑d2為:
d2=8.18km(室外)。
iDEN系統(tǒng)對模擬系統(tǒng)的干擾
假設iDEN系統(tǒng)基站的發(fā)射功率為70W,其帶外發(fā)射功率見表2。
當f0±25KHz時,其帶外發(fā)射功率為-9.55dBm,考慮天線增益及饋線損耗以后其帶外有效發(fā)射功率為:
Pts=-9.55+10-9.5=-9.05 dBm
當f0±50KHz時,其帶外發(fā)射功率為-16.55dBm,考慮天線增益及饋線損耗以后其帶外有效發(fā)射功率為:
Pts =16.55+10-9.5=-16.05 dBm
1、接收機的熱噪聲
我們假設接收機的噪聲系數(shù)用F表示,則接收機的熱噪聲為:
PN=-228.6+10lgT+10lgB+F dBW(7)
式中:T為絕對溫度,取290K
B為接收機的中頻帶寬,Hz
F為噪聲系數(shù)。
模擬集群系統(tǒng)的中頻帶寬為16KHz,iDEN系統(tǒng)的中頻帶寬為20KHz,假設模擬集群系統(tǒng)和iDEN系統(tǒng)基站接收機的噪聲系數(shù)均為5dB,移動臺的噪聲系數(shù)均為8dB,分別代入(7)式得:
模擬集群基站接收機的熱噪聲:PNAB=-127dBm
模擬集群移動臺的熱噪聲: PNAm=-124dBm
iDEN基站接收機的熱噪聲:PNiB=-126dBm
iDEN移動臺的熱噪聲:PNim=-123dBm
2、iDEN基站和模擬基站處于同一站址時
從第三節(jié)的計算可知,iDEN系統(tǒng)覆蓋區(qū)半徑為d2=8.18km,基站到其覆蓋區(qū)邊緣的路徑損耗為時149.95dB,其帶外發(fā)射在邊緣時的功率為:
f0±25KHz時,-9.05 -149.95=-159dBm
f0±50KHz時,-16.05 -149.95= -166dBm
模擬集群移動臺的熱噪聲為-124dBm,遠大于iDEN基站帶外發(fā)射產(chǎn)生的干擾,也就是說在iDEN系統(tǒng)覆蓋區(qū)邊緣由iDEN基站帶外發(fā)射產(chǎn)生的干擾與移動臺系統(tǒng)噪聲相比很小,可以忽略不計,因此在iDEN系統(tǒng)覆蓋區(qū)邊緣iDEN基站不會對模擬移動臺的接收產(chǎn)生干擾。
如果由iDEN基站帶外發(fā)射產(chǎn)生的干擾等于模擬移動臺的熱噪聲,即-124dBm,其路徑損耗及移動臺距基站的距離分別為:
f0±25KHz時,Lb=114.95 dB
d=0.70km
f0±50KHz時,Lb=107.95 dB
d=0.43km
這時雖然噪聲(干擾)增加一倍,但由于模擬系統(tǒng)的有用信號很強,相應的載干比也很大,因此也不會產(chǎn)生干擾。
從以上分析計算可知,在同站址時當覆蓋區(qū)邊緣的無線可通率為90%、話音質(zhì)量滿足4級時,iDEN基站不會對模擬系統(tǒng)產(chǎn)生有害干擾。
3、iDEN基站和模擬基站不同站址時(iDEN信號強,模擬信號弱的情況)
我們假設模擬手機處在測試點C,測試點C是在模擬基站的覆蓋區(qū)邊緣,距模擬基站的距離為d1=8.24km,同時又處于iDEN基站的覆蓋區(qū)內(nèi),見圖1。
為了使iDEN基站B對模擬集群系統(tǒng)的干擾在可接受的范圍內(nèi),我們假設iDEN基站在測試點C處產(chǎn)生的干擾等于模擬手機的熱噪聲,這樣等效于手機熱噪聲增加3dB(我們暫不考慮大氣、環(huán)境與多徑干擾),這時模擬手機接收到的iDEN的干擾信號為-124dBm。(由于系統(tǒng)是干擾受限,根據(jù)模擬的C/I=18dB計算,實際的干擾I要比-124dBm大)。
在f0±25KHz時,由于帶外有效發(fā)射功率-9.05dBm,C點的功率為-124dBm,這樣路徑衰耗為114.95dB,代入Okumura-Hata公式,可得到C點距iDEN基站的距離d2為:
d2=0.70km
在f0±50KHz時,由于帶外有效發(fā)射功率-16.05dBm,C點的功率為-124dBm,這樣路徑衰耗為107.95dB,代入Okumura-Hata公式,可得到C點距iDEN基站的距離d2為:
d2=0.43km
這就是說兩基站不在同一站址時,基站的發(fā)射功率、天線高度及天線增益都相同時,模擬基站覆蓋區(qū)的邊緣距iDEN基站的距離大于0.70km時,模擬系統(tǒng)將不會受到有害干擾。一般由于天線的方向性,距離基站越近其增益越小,模擬基站覆蓋區(qū)的邊緣距iDEN基站的距離越近。
在模擬系統(tǒng)覆蓋區(qū)內(nèi),模擬移動臺接收到的有用信號很強,而接收到iDEN的干擾信號相應的減少,因此不會對模擬系統(tǒng)產(chǎn)生干擾。 從以上分析可知,當兩系統(tǒng)使用頻率相鄰或相差±50KHz時iDEN基站對模擬系統(tǒng)的在一定地理區(qū)域內(nèi)將使干擾(噪聲)增加3dB,對模擬系統(tǒng)有一定的影響,但影響很小,一般不會干擾模擬系統(tǒng)的正常工作(覆蓋區(qū)內(nèi))。
4、iDEN移動臺對模擬基站的影響
根據(jù)iDEN資料,iDEN移動臺最大發(fā)射功率為3W,其電纜損耗為-2.3dB,發(fā)射天線增益為-1dBd,因此移動臺的有效輻射功率為:
PTi=31.5 dBm
根據(jù)本章表1可知,當f0±25KHz時,其帶外發(fā)射功率為-23.5dBm; 當f0±50KHz時,其帶外發(fā)射功率為-33.5dBm。
假設iDEN移動臺處于模擬基站的正下方,即距模擬基站的距離d=70m,則根據(jù)公式(5)可得路徑損耗Lb為:
Lb=82.11 dB
模擬基站接收系統(tǒng)的總損耗為-7.4dB,天線增益為10dB,分集改善6dB,實際有效增益為:
Ge=8.6dB
因此基站接收機接收到iDEN移動臺的信號為:
PRi=PTi-Lb+Ge=-42.01 dBm
我們知道模擬基站接收機的可用電平為-104dBm,兩者相差62dB,小于70dB的干擾抑制比,所以當兩系統(tǒng)鄰道使用時,不會對基站接收造成阻塞。
這時模擬基站接收機接收到iDEN移動臺的帶外發(fā)射PRiO為:
當f0±25KHz時,PRiO=-23.5dBm-82.11+8.6=97.01 dBm
當f0±50KHz時,PRiO=-33.5dBm-82.11+8.6=107.01 dBm
很明顯,干擾電平已接近基站接收機的可用電平,因此基站接收機接收其覆蓋區(qū)邊緣的信號時,將受到近處iDEN手機的干擾。
那么,iDEN移動臺距離模擬基站多遠時,干擾才可以忍受呢?我們假設iDEN移動臺的干擾等于模擬基站的熱噪聲,即-127dBm,則路徑傳播損耗為:
當f0±50KHz時, Lb=-127-8.6-(-23.5)=112.1 dBm
當f0±50KHz時, Lb=-127-8.6-(-33.5)=102.1 dBm
根據(jù)公式(1),可算出iDEN移動臺距模擬基站的距離為:
當f0±25KHz時,d=0.57km
當f0±50KHz時,d=0.28km
其實這種遠近效應對整個移動通信系統(tǒng)都是存在的,是其特有的現(xiàn)象,我們只要注意就行了。
模擬集群系統(tǒng)對iDEN系統(tǒng)的干擾
1、iDEN基站和模擬基站處于同一站址時
從上面計算可知,模擬系統(tǒng)基站覆蓋區(qū)覆蓋區(qū)半徑為8.24km,基站到覆蓋區(qū)邊緣的路徑損耗為時150.05dB。假設模擬系統(tǒng)基站的發(fā)射功率為70W,鄰道功率<70dB,雜散射頻分量<70dB,而帶外發(fā)射功率為二者之和,即<67dB,因此帶外發(fā)射功率為-18.55dBm,考慮天線增益及饋線損耗以后其帶外有效發(fā)射功率為-18.55+10-7.4=-15.95dBm。其帶外發(fā)射在邊緣時的功率為:
-15.95 -150.05)=-166dBm
iDEN系統(tǒng)移動臺的熱噪聲為-123dBm,遠大于模擬基站帶外發(fā)射產(chǎn)生的干擾,因此在iDEN系統(tǒng)在其覆蓋區(qū)邊緣不會被干擾。
如果由模擬基站帶外發(fā)射產(chǎn)生的干擾等于iDEN移動臺的熱噪聲,即-123dBm,則移動臺距基站的距離為0.40km。
這時雖然噪聲(干擾)增加一倍,但由于有用信號很強,因此不會產(chǎn)生干擾。從以上分析計算可知,在同站址時模擬基站不會對iDEN系統(tǒng)產(chǎn)生有害干擾。
2、iDEN基站和模擬基站不同站址時(iDEN信號弱,模擬信號強的情況)
我們假設iDEN手機處在測試點C,測試點C是在iDEN基站的覆蓋區(qū)邊緣,C點距iDEN基站的距離為d2=8.18km,同時又處于模擬基站的覆蓋區(qū)內(nèi),如圖2所示。
我們假設模擬基站B在測試點C處產(chǎn)生的干擾等于iDEN手機的熱噪聲,這樣等效于手機熱噪聲增加3dB(我們暫不考慮大氣、環(huán)境與多徑干擾),這時iDEN手機接收到的模擬的干擾信號為-123dBm。
由于模擬系統(tǒng)基站帶外有效發(fā)射功率-15.95dBm,C點的功率為-123dBm,這樣路徑衰耗為107.05dB,代入Okumura-Hata公式,可得到C點模擬基站的距離d1為:
d1=0.40km
這就是說兩基站不在同一站址時,基站的發(fā)射功率、天線高度及天線增益都相同時,iDEN基站覆蓋區(qū)的邊緣距模擬基站的距離為0.40公里時,將不會產(chǎn)生有害干擾。一般由于天線的方向性,距離基站越近其增益越小,iDEN基站覆蓋區(qū)的邊緣距模擬基站的距離越近。
在iDEN系統(tǒng)覆蓋區(qū)內(nèi)由于iDEN移動臺接收到的有用信號很強,而模擬的干擾信號相應的減少,因此iDEN移動臺不會受到干擾。
從以上分析可知,模擬基站對iDEN系統(tǒng)的在一定地區(qū)將使干擾(噪聲)增加3dB,對iDEN系統(tǒng)有一定的影響,但影響很小,一般不會干擾iDEN系統(tǒng)的正常工作(覆蓋區(qū)內(nèi))。
3、模擬移動臺對iDEN基站的干擾
模擬手機的發(fā)射功率在0.2W-1.3W之間,最大發(fā)射功率為31.14dBm,鄰道功率一般<2.5uW,即-26.02dBm,iDEN基站接收機的饋線總損耗為-9.5dB,天線增益為10dB,分集接收改善4.7dB,因此實際的天線有效增益為:
Ge=-9.5+10+4.7=5.2dBi
假設模擬移動臺在其覆蓋區(qū)邊緣,且距iDEN基站的距離為70m(處在iDEN基站的正下方),根據(jù)Okumura-Hata公式可計算出路徑衰耗為82.11dB,這時iDEN基站接收到模擬手機的功率為:
PRA=31.14-82.11+5.2=45.77 dBm
我們知道iDEN基站接收機的可用電平為-104.5dBm,兩者相差58.73dB,而一般集群系統(tǒng)在25KHz信道間隔時的鄰道干擾抑制比為70dB,因此模擬系統(tǒng)移動臺不會對iDEN基站接收造成阻塞。
這時iDEN基站接收機接收到模擬移動臺的帶外發(fā)射PRAO為:
PRAO=-26.02dBm-82.11+5.2 =-102.93 dBm
很明顯,干擾電平已接近基站接收機的可用電平,因此iDEN基站接收機接收其覆蓋區(qū)邊緣的信號時,將受到近處模擬手機的干擾。
我們假設模擬移動臺對iDEN基站的干擾等于iDEN基站的熱噪聲,即-127dBm,則路徑傳播損耗為:
Lb=-127-5.2-(-26.02)=106.18 dB
根據(jù)公式(5),可算模擬移動臺距iDEN基站的距離為:
d=0.38km
這樣,只要模擬移動臺到iDEN基站的距離大于或等于380米,就不會對iDEN基站接收遠端信號時產(chǎn)生有害干擾。同上章一樣,這是整個移動通信系統(tǒng)都存在的遠近效應現(xiàn)象。
結(jié) 論
從以上計算可知,模擬集群系統(tǒng)和iDEN系統(tǒng)可以使用相鄰頻道而不相互干擾。當要同頻復用時必須滿足C/I的要求,有一定的隔離距離。
以上計算均是以接收到的話音質(zhì)量為4級、無線覆蓋區(qū)邊緣的可通率為90%、城區(qū)室外準平滑地形等條件為前提的。
- 模擬集群(6063)
- 干擾分析(6575)
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2023-04-26 16:20:05
多頻段多通道無源互調(diào)測試系統(tǒng)
緊跟當前的5G技術(shù)趨勢和測試標準,近日納特通信推出了新型無源互調(diào)測試系統(tǒng)“多頻段多通道無源互調(diào)測試系統(tǒng)”,歡迎咨詢及購買。
多頻段多通道無源互調(diào)測試系統(tǒng)
覆蓋2G
2021-08-31 16:31:42
基于SSI的遠程集群管理系統(tǒng)
受集群系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的固有特性的影響,集群系統(tǒng)的管理問題日益突出。早期集群系統(tǒng)通過命令行方式進行管理,存在功能不完善、結(jié)構(gòu)單一、可用性差、不支持遠程管理等缺點。該文
2009-04-13 08:51:014
自適應遠程渲染集群系統(tǒng)
渲染通過計算將三維幾何模型轉(zhuǎn)換成具有真實感的圖形,是數(shù)字媒體制作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。該文介紹基于集群系統(tǒng)的并行渲染,將集群管理、高性能計算、圖形渲染及遠程交互等先進技
2009-04-18 10:11:2915
基于改進型蟻群系統(tǒng)的多約束電路路由算法
分析現(xiàn)有路由算法的缺點,對蟻群系統(tǒng)工作模型和傳送網(wǎng)多約束電路路由選擇原則進行描述,指出傳統(tǒng)蟻群系統(tǒng)在解決多約束路由選擇問題中的不足,改進了傳統(tǒng)蟻群系統(tǒng)。闡述采
2009-04-22 08:40:0625
基于龍芯2E多處理器平臺的虛擬機群系統(tǒng)
機群系統(tǒng)已成為高性能計算的主流體系結(jié)構(gòu),機群模擬環(huán)境是學習機群操作的重要工具。該文提出一種基于龍芯2E多處理器硬件平臺的機群模擬方案——虛擬機群系統(tǒng)(VCS)。該系統(tǒng)在
2009-04-23 09:39:2611
WCDMA與TD-SCDMA系統(tǒng)共存時的干擾研究
WCDMA基站和TD-SCDMA基站頻率干擾介紹 1.頻率干擾原理分析 工作于不同頻率的系統(tǒng)產(chǎn)生共存干擾是由于兩個系統(tǒng)內(nèi)發(fā)射機和接收機特性的不完善造成的。 干擾系統(tǒng)的發(fā)射機的
2009-06-03 16:15:5313
基于BEOWULF的PC集群系統(tǒng)設計及并行編程的研究
介紹了機群的概念,重點介紹了Beowulf 集群。在此基礎上,構(gòu)建了Beowulf PC集群,并詳細介紹其軟硬件的配置.最后,通過對MPI 的介紹,結(jié)合實例,對系統(tǒng)進行了性能評測。此系統(tǒng)已運
2009-06-17 09:08:5813
一種分布式集群系統(tǒng)
本文研究了廣域網(wǎng)分布式集群的設計。與LVS 相比,這種集群的結(jié)構(gòu)雖然復雜,但是能夠克服傳統(tǒng)集群的局限性,提供質(zhì)量好,容量大,性價比高的解決方案。根據(jù)一種稱之為CG 樹
2009-06-25 13:55:3014
InfiniBand集群監(jiān)控工具CLS的設計與實現(xiàn)
集群的監(jiān)控和管理工具多種多樣,設計方法也有很多,本文綜合國內(nèi)外多種集群系統(tǒng)的性能檢測工具設計方法的優(yōu)點,結(jié)合面向?qū)ο笤O計思想,主要對Infiniband 網(wǎng)絡性能監(jiān)控和
2009-08-15 14:45:1614
MT9075在TETRA數(shù)字集群系統(tǒng)中的應用
MT9075在TETRA數(shù)字集群系統(tǒng)中的應用:本文介紹了 TETRA 數(shù)字集群系統(tǒng)中物理層與數(shù)據(jù)鏈路層間E1 接口的功能特點;說明了如何利用MT9075 實現(xiàn)該接口,以及MT9075 在使用過程中應當注意的
2009-09-16 12:21:579
同構(gòu)流媒體集群系統(tǒng)優(yōu)化內(nèi)容部署
該文研究了在固定節(jié)目流行度的情況下,如何進行內(nèi)容優(yōu)化部署以最小化流媒體集群系統(tǒng)拒絕率和降低復制存儲消耗的問題。首先運用排隊理論知識分析得出優(yōu)化目標和服務器訪問
2009-11-09 13:34:579
DTV與移動通信共用天饋系統(tǒng)的干擾分析與解決方案
DTV 與移動通信共用天饋系統(tǒng)的干擾分析與解決方案浙江三維通信股份有限公司 周亞良摘要在DTV 和移動通信系統(tǒng)共用天饋系統(tǒng)時,需要考慮如下問題:雜散干擾,互調(diào)干擾
2010-02-06 12:11:3112
3G系統(tǒng)間的共存干擾研究
本文介紹了3G系統(tǒng)間干擾的原理,引入干擾的分析假設,闡述了干擾共存的研究方法,并且給出了WiMax、WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA系統(tǒng)共存時的各種干擾結(jié)論。最后對解決共存干擾
2010-09-15 17:09:00141
淺析衛(wèi)星地球站上行信號對微波站干擾的計算
由于衛(wèi)星通信系統(tǒng)與微波接力系統(tǒng)共用頻段,會產(chǎn)生同頻干擾。為了避免新建衛(wèi)星地球站建成后的上行頻率對地球站周圍微波接力系統(tǒng)造成有害干擾,依據(jù)中華人民共和國信息產(chǎn)
2010-09-17 13:30:0919
級聯(lián)型高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)共模電壓分析
了解高壓變頻系統(tǒng)共模電壓及其特點,對整個變頻系統(tǒng)的設計具有重要意義。文中較詳細地分析了級聯(lián)型多電平高壓變頻系統(tǒng)共模電壓的產(chǎn)生機理,對兩種電壓胞脈寬調(diào)制(PWM) 方法
2010-10-20 16:51:2823
數(shù)字集群系統(tǒng)的虛擬專網(wǎng)
自信息產(chǎn)業(yè)部公布我國數(shù)字集群系統(tǒng)標準以來,數(shù)字集群通信系統(tǒng)網(wǎng)絡的規(guī)劃與實施已引起多方面的關(guān)注
2006-04-16 18:56:171216
WCDMA與WiMAX系統(tǒng)共存干擾分析
WCDMA與WiMAX系統(tǒng)共存干擾分析
摘要 本文根據(jù)IEEE802.16d和WCDMA的標準規(guī)范,結(jié)合實際網(wǎng)絡的組網(wǎng)情況,通過計算機仿真,對WCDMA與WiMAX系統(tǒng)在同一地理區(qū)域共存可能存在的
2009-05-21 01:24:27444
優(yōu)化組網(wǎng) WCDMA與WiMAX系統(tǒng)共存干擾分析
摘要 本文根據(jù)IEEE802.16d和WCDMA的標準規(guī)范,結(jié)合實際網(wǎng)絡的組網(wǎng)情況,通過計算機仿真,對WCDMA與WiMAX系統(tǒng)在同一地理區(qū)域共存可能存在的干擾類型和干擾大小進行分析,文章提出了
2009-06-15 20:04:00693
WCDMA與WiMAX系統(tǒng)共存干擾分析
摘要 本文根據(jù)IEEE802.16d和WCDMA的標準規(guī)范,結(jié)合實際網(wǎng)絡的組網(wǎng)情況,通過計算機仿真,對WCDMA與WiMAX系統(tǒng)在同一地理區(qū)域共存可能存在的干擾類型和干擾大小進行分析,文章提出了
2009-06-15 20:05:26842
WCDMA與TD-SCDMA系統(tǒng)共存時的干擾研究
一、WCDMA基站和TD-SCDMA基站頻率干擾介紹
1.頻率干擾原理分析
工作于不同頻率的系統(tǒng)產(chǎn)生共存干擾是由于兩個系統(tǒng)內(nèi)發(fā)射機和接收機特性的不完善造成
2009-06-17 10:44:08557
WCDMA/GSM共址時的干擾及其隔離度分析
摘要 文章首先分析了WCDMA與GSM系統(tǒng)共站址時的主要干擾類型,給出了各種干擾的數(shù)學計算模型,然后詳細闡述了WCDMA與GSM系統(tǒng)相互之間的干擾情況,得出了WCDMA與GSM共址時所需的
2009-06-19 13:29:02692
服務器集群系統(tǒng)實現(xiàn)方案詳解
服務器集群系統(tǒng)實現(xiàn)方案詳解
一、集群的基本概念
有一種常見的方法可以大幅提高服務器的安全性,這就是集
2010-01-27 17:03:17640
集群系統(tǒng)的概念
集群系統(tǒng)的概念
1.信道上的移動一個無線單元在一個信道上能夠?qū)Πl(fā)給它的消息作出響應,或者它正在發(fā)射,或者處于這兩種狀態(tài)之
2010-02-07 15:38:461068
無線數(shù)據(jù)在集群系統(tǒng)中的應用
一、無線數(shù)據(jù)的應用無線數(shù)據(jù)可以通過集群系統(tǒng)的控制或話音信道進行傳輸??赡軐崿F(xiàn)的功能主要有:
2010-06-08 22:23:38740
基于微機集群系統(tǒng)的MPI并行計算
計算機集群系統(tǒng)具有性能高、擴展性強等特點,能夠充分發(fā)揮并行計算能力。在現(xiàn)有的微機條件上建立了基于Windows和MPI的集群計算環(huán)境,并在此平臺上通過MPI并行程序設計思想,提出了
2011-03-18 12:08:5730
Web集群系統(tǒng)的負載均衡算法
采用集群技術(shù)搭建所需的服務器往往導致各服務器系統(tǒng)資源利用率存在很大差距。為解決上述問題,通過分析已有的負載均衡算法,提出一種改進的動態(tài)反饋負載均衡算法。調(diào)度器定時
2011-05-18 18:45:080
多系統(tǒng)共址、共存的互干擾問題
TD-SCDMA系統(tǒng)與不少異系統(tǒng)的頻段較接近,為實現(xiàn)安全、高效建網(wǎng),并使網(wǎng)絡質(zhì)量得以充分保障,深入分析多系統(tǒng)間的干擾問題非常必要
2011-05-30 09:25:276130
機群系統(tǒng)的可用性分析計算
結(jié)合設計應用于金融領(lǐng)域的,由曙光天闊服務器搭建的高可用機群系統(tǒng),從硬件、系統(tǒng)軟件和應用服務軟件三個方面進行分析,提出對系統(tǒng)可用性進行估算的一種方法,計算出所設計的
2011-06-29 10:44:000
機群系統(tǒng)中對硬件監(jiān)控方法的研究
提出了一種針對 機群系統(tǒng) 中硬件的監(jiān)控方法。在機群系統(tǒng)中,對硬件監(jiān)控信息的采集采用了通過硬件直接讀取被監(jiān)控硬件信息的方法。在傳槍方面,考慮到機群本身的特點,提出了采
2011-06-29 16:06:040
數(shù)字集群移動通信系統(tǒng)_鄭祖輝
本書在介紹集群通信系統(tǒng)原理和所采用技術(shù)(尤其是用于數(shù)字集群通信系統(tǒng)的一些數(shù)字移動通信技術(shù))的基礎上,系統(tǒng)、全面地闡述了數(shù)字集群通信系統(tǒng)(包括我國數(shù)字集群移動通信行業(yè)標
2011-10-10 16:14:410
TD-SCDMA集群通信系統(tǒng)基于移動速度的切換策略研究
TD-SCDMA數(shù)字集群系統(tǒng)是集群通信系統(tǒng)的一個發(fā)展方向。首先介紹集群通信系統(tǒng)的單呼和組呼,分析這兩種不同通信方式切換的特點;然后對TD-SCDMA系統(tǒng)的傳統(tǒng)切換進行介紹,給出TDSCDMA集
2011-10-10 16:35:2824
WLAN與TD-LTE系統(tǒng)在2.4 GHz頻段共存干擾
工作于ISM頻段的WLAN設備的帶外輻射值會對TD-LTE系統(tǒng)造成一定程度干擾,因此,需要對WLAN設備的帶外輻射值進行限制。
2011-11-03 15:16:47109
3G室內(nèi)分布系統(tǒng)分析
在本文中,筆者根據(jù)從事移動通信規(guī)劃的經(jīng)驗,就3G室內(nèi)覆蓋的主要問題進行了分析,這包括分布系統(tǒng)信源的選擇、傳輸介質(zhì)的選擇以及多系統(tǒng)共用2G室內(nèi)分布系統(tǒng)等,并結(jié)合韓國SKT、香
2012-01-15 18:38:361709
PLC控制系統(tǒng)中電磁干擾來源分析
PLC控制系統(tǒng)中電磁干擾來源分析,(1) 來自空間的輻射干擾(2) 來自系統(tǒng)外引線的干擾(3)來自電源的干擾(4 ) 來自信號線引入的干擾(5)來自接地系統(tǒng)混亂時的干擾(6)來自PLC 系統(tǒng)內(nèi)部的干擾
2012-01-17 10:23:18750
無人系統(tǒng)集群作戰(zhàn)的優(yōu)勢分析
所謂無人系統(tǒng)集群作戰(zhàn),是以無人作戰(zhàn)系統(tǒng)為主體,憑借數(shù)量優(yōu)勢,以一定的方式組織起來產(chǎn)生更強大能力進行戰(zhàn)斗的作戰(zhàn)思想與理念。早在2003年7月,美國就已經(jīng)展開對無人系統(tǒng)集群作戰(zhàn)的研究。時任美國國防部助理
2017-09-20 13:00:011
基于LINUX的網(wǎng)絡集群系統(tǒng)方案
服務器集群技術(shù)應運而生。 LVS是Linux系統(tǒng)中的一種IP負載均衡技術(shù),是操作系統(tǒng)的核心,從IP層發(fā)出的TCP/UDP請求會被轉(zhuǎn)移到不同的服務器上以求平衡,兇此可以構(gòu)成一組服務器高性能、高可用的虛擬服務器。 LVS( Linux Virtual Server)由兩部分組
2017-11-08 12:10:010
LTE與雷達系統(tǒng)共存測試
S波段。兩者之間的共存是一個很熱門的話題。本文闡述并分析LTE和雷達系統(tǒng)的共存問題,提出 測試方案,并對干擾的消除技術(shù)進行初步討論。 ATC和ATS雷達以及LTE網(wǎng)絡的頻率分配 現(xiàn) 行民航空中交通管制和軍用空中交通監(jiān)視雷達通常工作在S波段(IEEE定義S波段為
2017-12-05 05:23:01441
摩比抗干擾濾波器有效解決系統(tǒng)間干擾問題
、CDMA2000、TD-SCDMA等3G網(wǎng)絡與TD-LTE、FDD-LTE等網(wǎng)絡融合組網(wǎng)所帶來的不同制式,不同運營商相鄰頻段之間常存在嚴重干擾,如發(fā)射雜散較高,互調(diào)產(chǎn)物落入相鄰接收頻段,大大影響相鄰頻段系統(tǒng)的接收靈敏度。 MOBI抗干擾解決方案提供了對相鄰頻段或干擾頻段較強的抑制,消除系統(tǒng)干擾信
2017-12-05 11:38:34166
基于二元決策圖的集群計算系統(tǒng)性能分析
針對節(jié)點計算能力相同但故障分布不同的集群系統(tǒng)的性能分析問題,基于k-to-l-out-of-n結(jié)構(gòu)對集群系統(tǒng)的性能進行建模,并提出了一種基于二元決策圖(BDD)的分析方法。針對
2017-12-06 14:18:450
WCDMA和HSDPA的單系統(tǒng)的系統(tǒng)的容量以及系統(tǒng)間干擾進行仿真分析
文章描述了當HSDPA與WCDMA雙系統(tǒng)共存時,WCDMA的容量損失與HSDPA的吞吐量變化情況。文章進行了靜態(tài)蒙特卡羅系統(tǒng)級仿真,給出了兩個系統(tǒng)的容量分析以及系統(tǒng)間干擾分析,得到了包括不同的HSDPA用戶數(shù)所對應的HSDPA數(shù)據(jù)吞吐量以及WCDMA系統(tǒng)容量等一系列數(shù)據(jù)。
2017-12-13 04:46:16986
WCDMA與GSM系統(tǒng)共站址時的主要干擾類型分析
文章首先分析了WCDMA與GSM系統(tǒng)共站址時的主要干擾類型,給出了各種干擾的數(shù)學計算模型,然后詳細闡述了WCDMA與GSM系統(tǒng)相互之間的干擾情況,得出了WCDMA與GSM共址時所需的隔離度及天線隔離
2017-12-13 05:41:482336
基于智能天線解決方案提高基站的無線性能方法
隨著集群通信在我國的迅速發(fā)展,800MHz頻段的600對頻率資源也顯得越來越緊張。針對這一現(xiàn)狀,中國信產(chǎn)部在2001年已下達正式文件指出,到2005年底,中國不再批準建設模擬集群通信系統(tǒng)。同時,中國
2017-12-13 11:14:013473
衛(wèi)星地球站對微波接力站的干擾計算步驟和具體方法分析
由于衛(wèi)星通信系統(tǒng)與微波接力系統(tǒng)共用頻段,會產(chǎn)生同頻干擾。為了避免新建衛(wèi)星地球站建成后的上行頻率對地球站周圍微波接力系統(tǒng)造成有害干擾,依據(jù)中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部第21號令《建立衛(wèi)星通信網(wǎng)和設置使用地
2017-12-13 15:56:012741
跳頻系統(tǒng)抗干擾性分析
跳頻通信是軍事通信的主要手段之一,因此在復雜的通信環(huán)境下保證跳頻通信系統(tǒng)的正常工作就變得十分重要。文章首先介紹了跳頻系統(tǒng),并給出了跳頻系統(tǒng)整體仿真圖。其次分析了跳頻系統(tǒng)中常見的幾種干擾,主要包括
2017-12-26 15:26:151
多回直流換相失敗后送端三機群系統(tǒng)穩(wěn)定機理
比例關(guān)系實現(xiàn)了解耦,采用等面積法則分析了多回直流換相失敗后的送端三機群系統(tǒng)穩(wěn)定機理,并分析了機組轉(zhuǎn)動慣量、換相失敗形式、換相失敗范圍等關(guān)鍵因素對送端三機群系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響,最后采用三機等值系統(tǒng)算例和三華實際系
2018-01-05 16:05:525
云環(huán)境下虛擬機集群系統(tǒng)動態(tài)負載均衡機制
針對傳統(tǒng)的物理集群系統(tǒng)無法靈活應對大型互聯(lián)網(wǎng)應用的問題,提出一種云環(huán)境下虛擬機集群的綜合負載均衡機制。該方法首先定期地采集集群中虛擬機節(jié)點的CPU、內(nèi)存、連接數(shù)、響應時間,以及所在物理主機的負載狀況
2018-01-24 15:13:070
3.5 GHz頻段上5G系統(tǒng)基站對FSS地面接收站的干擾分析研究
GHz頻段上5G系統(tǒng)基站與FSS系統(tǒng)的共存研究。結(jié)果表明,3.5 GHz頻段上5G系統(tǒng)基站對FSS地球站同頻干擾較大,難以實現(xiàn)兩系統(tǒng)同頻共存,鄰頻部署時可通過一定的措施實現(xiàn)兩系統(tǒng)共存。
2018-01-25 18:29:011452
風電集群系統(tǒng)電壓穩(wěn)定分析
穩(wěn)定裕度的算法,通過雙參數(shù)兩步法追蹤系統(tǒng)二維Hopf分岔曲線,分析風電集群地區(qū)無功補償設備動態(tài)響應特性及電壓控制效果。對新疆哈
2018-03-29 16:05:280
海能達XPT系統(tǒng)詳細分析
該系統(tǒng)是基于海能達自有的 XPT 協(xié)議開發(fā)的分布式集群系統(tǒng)。在一個信道繁忙的情況下,XPT系統(tǒng)中的對講機用戶可以共享站內(nèi)的空閑信道,并使用這些信道進行通信,而不是固定工作在某一個信道
2018-07-26 10:28:558065
XPT增強型虛擬集群系統(tǒng)有哪些功能?
SmartXPTDispatch融合了虛擬集群、模擬常規(guī)、數(shù)字常規(guī)以及PSTN等系統(tǒng)實現(xiàn)互聯(lián)互通,提供遠程統(tǒng)一調(diào)度與管理的數(shù)字調(diào)度解決方案。幫助用戶以最快速度、最有效的手段進行發(fā)布緊急通知和命令,并可以直觀的顯示被通知對象的狀態(tài)。
2018-07-30 18:23:554227
5G終端頻段和LTE頻段下的自干擾問題研究分析
),對終端自干擾問題進行理論舉例分析,終端下行接收端受干擾頻段與發(fā)送端諧波干擾與互調(diào)干擾頻段具體如表2~表4所示。
2018-08-14 16:29:468903
導航系統(tǒng)的電磁干擾途徑和抗干擾的方法介紹
衛(wèi)星導航系統(tǒng)的干擾平臺包括地基、空基和天基干擾平臺。地基干擾平臺的特點是目標尋找較容易、成本低、對衛(wèi)星干擾時高頻段干擾受限;空基干擾平臺的特點是機動性好、尋找容易、對衛(wèi)星干擾時高頻段干擾也受限
2018-09-05 09:34:0016801
工信部發(fā)布了800MHz頻段數(shù)字集群通信系統(tǒng)頻率使用規(guī)劃的調(diào)整通知
11月12日,工信部發(fā)布關(guān)于調(diào)整806-821/851-866MHz頻段(以下簡稱800MHz頻段)數(shù)字集群通信系統(tǒng)頻率使用規(guī)劃調(diào)整通知。
2019-11-13 09:31:291707
中興發(fā)布首個400G OTN集群系統(tǒng),助力5G承載網(wǎng)絡高速運行
近日,中興通訊攜手深圳電信成功商用試驗業(yè)界首個400G OTN集群系統(tǒng)。該系統(tǒng)最大可支持64波400G,容量是100G系統(tǒng)容量的3.2倍,可有效解決政企專線跨環(huán)無阻調(diào)度的需求,降低網(wǎng)絡運維難度,助力5G承載網(wǎng)絡的高速穩(wěn)定運行。
2020-03-19 15:03:552822
Oracle RAC集群結(jié)構(gòu)的特點和缺點
Oracle RAC,全稱是Oracle Real Application Cluster,顧名思義即為真正的應用集群,整個集群系統(tǒng)由Oracle Clusterware (集群就緒軟件)和 Real Application Clusters(RAC)兩大部分組成。
2020-05-05 22:14:004824
一文解析移動通信系統(tǒng)
移動通信系統(tǒng)主要有蜂窩系統(tǒng),集群系統(tǒng),AdHoc網(wǎng)絡系統(tǒng),衛(wèi)星通信系統(tǒng),分組無線網(wǎng),無繩電話系統(tǒng),無線電傳呼系統(tǒng)等。
2020-06-12 15:37:101679
如何解決移動通信的相鄰頻段之間的干擾
、CDMA2000、TD-SCDMA等3G網(wǎng)絡與TD-LTE、 FDD-LTE等網(wǎng)絡融合組網(wǎng)所帶來的不同制式,不同運營商相鄰頻段之間常存在嚴重干擾,如發(fā)射雜散較高,互調(diào)產(chǎn)物落入相鄰接收頻段,大大影響相鄰頻段系統(tǒng)的接收靈敏度。 MOBI抗干擾解決方案提供了對相鄰頻段或干擾頻段較強的抑制,消除系統(tǒng)干擾信號
2020-09-16 10:46:000
RTX在分布式實時仿真系統(tǒng)中的應用
RTX在分布式實時仿真系統(tǒng)中的應用 摘要? 計算機高速互聯(lián)是計算機界追求的目標。集群系統(tǒng)的一個特點是分布處理。它將一個應用分成多個子任務,這些子任務被分布在集群系統(tǒng)的各個成員上,成員之間通過網(wǎng)絡連接
2023-10-30 17:19:54783
計算機集群系統(tǒng)中網(wǎng)絡存儲器的設計方案
高性能工作站和PC技術(shù)的發(fā)展運用以及高性能網(wǎng)絡技術(shù)的出現(xiàn)和發(fā)展,使得計算機集群系統(tǒng)在性能價格比、可擴展性、可用性、可靠性等方面都具有傳統(tǒng)的大型機和對稱多處理系統(tǒng)所無法比擬的優(yōu)勢。
2021-06-18 16:03:471910
TETRA數(shù)字集群系統(tǒng)SNDCP層的設計與實現(xiàn)_喬鑫
TETRA數(shù)字集群系統(tǒng)SNDCP層的設計與實現(xiàn)_喬鑫(脫離電源的方法)-TETRA數(shù)字集群系統(tǒng)SNDCP層的設計與實現(xiàn)_喬鑫這是一份非常不錯的資料,歡迎下載,希望對您有幫助!
2021-07-26 12:47:3910
ydc 031-2004 基于cdma技術(shù)的數(shù)字集群系統(tǒng)總體技術(shù)要求
ydc 031-2004 基于cdma技術(shù)的數(shù)字集群系統(tǒng)總體技術(shù)要求(當今電源技術(shù)的發(fā)展趨勢?)-關(guān)于通信方面的技術(shù)標準,需要的朋友可以參考下載
2021-09-17 16:10:571
ydc 030-2004 基于gsm技術(shù)的數(shù)字集群系統(tǒng)總體技術(shù)要求
ydc 030-2004 基于gsm技術(shù)的數(shù)字集群系統(tǒng)總體技術(shù)要求(實用電源技術(shù)手冊-UPS電源分冊)-關(guān)于通信方面的技術(shù)標準,需要的朋友可以參考下載
2021-09-17 16:14:181
無人機集群高性能抗干擾自組網(wǎng)電臺的簡單介紹
T3S3系列和T3M3系列高性能抗干擾寬帶自組網(wǎng)電臺是根據(jù)無人機集群系統(tǒng)大規(guī)模、遠距離、高速率、抗干擾、便攜化、輕型化、集成化等要求,基于Zynq70xx+AD936x通用平臺,采用Ad hoc
2022-03-02 09:57:111498
12種常見5G系統(tǒng)干擾類型介紹
2.6GHz頻段5G系統(tǒng)外干擾特征分類:LTE同頻干擾、MMDS干擾、干擾器干擾、偽基站干擾、WLAN干擾、視頻監(jiān)控干擾、FDD800M系統(tǒng)干擾、 交叉時隙干擾、無線定位系統(tǒng)干擾、無線系統(tǒng)非法占用、復合干擾和其它干擾等12種干擾類型。
2023-02-06 14:57:437724
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