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空中接口学园空中接口技术的实施无线网络规划 → WCDMA不同业务覆盖特性分析
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三、覆盖范围的计算过程
WCDMA基站覆盖范围的计算属于WCDMA无线网络设计中的一个环节。一般地,WCDMA基站覆盖范围由上行链路决定,也就是由基站接收终端发射信号的能力来确定。
对于终端来说,其发射的无线信号的强度随着距离的增加逐渐衰减,通过发射功率与接收信号的强度可以计算出路径损耗。当终端的最大发射功率确定后,根据基站的灵敏度等信息可以得到最大路径损耗,而最大路径损耗决定了基站的覆盖范围。
利用奥村模型中的Hata公式和最大路径损耗,可以求得基站的平均站间距。一般基站采用三扇区的类型,根据基站的平均站间距还可以得到基站的平均覆盖面积,进而得到覆盖一定区域面积需要配置的基站数量,整个过程如图1所示:


图1  上行覆盖计算流程


四、上行不同RAB的覆盖分析
在计算基站上行的覆盖范围时,需要先计算最大路径损耗Lpathmax,其计算公式如下:
Lpathmax = PUE – RBSsens – IUL - LNFmarg – PCmarg – BL – CPL – BPL +Gant – Lf+j
 式中PUE为终端的发射最大功率,IUL代表上行噪声,LNFmarg是对数正态分布余量,PCmarg是功率控制余量,BL、CPL和 BPL分别代表人体、车辆和建筑物的穿透损耗,Gant代表天线增益,Lf+j代表馈线损耗。RBSsens比较复杂,其计算公式如下:
RBSsens  = Nt + Nf +10•log(Ruser) + Eb/No
式中Nt为热噪声密度,Nf为基站的噪声系数,Ruser为RAB的速率,而Eb/No代表基站的解调门限。
从最大路径损耗的计算公式中我们不难发现,如果在同样的环境和覆盖要求下,上行不同RAB之间有差别的只是BL 、Ruser和Eb/No三个项目。其中CS12.2由于对应语音业务,会在BL上引入额外的3dB衰耗;Ruser与RAB有关,另外除了RAB的速率,分析中还考虑了复用的信令的速率;Eb/No的取值与厂商设备和信道模型有关,信道模型采用城市常用的TU3模型。综合各个厂商设备的特性,得到最大路径损耗LpMAX的相对差值如下表:

RAB类型 CS12.2 CS64 PS64
BL(dB) -3 0 0
Ruser(kbps) 15.6 67.4 67.4
Eb/No(dB) 5.1 2.9 2.7
LpMAX相对值(dB) 0.0 -1.2 -1.0
可见视频电话业务相对于语音业务最大路径损耗要小1.2dB左右,而数据业务相对于语音业务最大路径损耗也要小1dB左右,这样视频电话业务和数据业务的最大覆盖半径也会比语音业务小一些。
城市常用的Hata公式如下所示,其中Lp代表路径损耗,d代表基站与终端的距离:

Lp=134.7+35.2lgd

利用上式我们可以估算出各种业务最大覆盖半径d的比值,如下表所示:

RAB类型 CS12.2 CS64 PS64
LpMAX相对值(dB) 0.0 -1.2 -1.0
最大覆盖半径d 100% 92.5% 93.7%
最大覆盖面积S 100% 85.6% 87.8%
基站数量N 100% 116.8% 113.9%

从上表不难看出,视频电话业务的最大覆盖半径相当于语音业务最大覆盖半径的92.5%,而数据业务的最大覆盖半径相当于语音业务最大覆盖半径的93.7%。由于基站的最大覆盖面积与基站最大覆盖半径的平方成正比,从上表不难看出,满足视频电话业务覆盖要求需要的基站数量比满足语音业务覆盖要求需要的基站数量多16.8%。
因此,从上表我们不难得出结论,语音业务的上行覆盖能力最强,视频电话业务和数据业务的上行覆盖能力相近,其中视频电话业务的上行覆盖能力更弱。

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