LTE链路预算采用HATA自由空间损耗传播模型。模型公式如下:
Lpath=20Lgf+26Lgd-31.56dB,南通现网f=1800(MHZ),覆盖距离d单位米,此公式考虑多径信号的合并。
2、射频功率目前南通LTE提供RRU功率是 2×20W,其中“2×”表示采用MIMO双流,每个扇区有2个功放,即每个扇区的功率为20W。目前南通配置15M带宽,当PA使用默认值-3时计算参考信号功率:
小区发射功率=10log(EA*每个RB子载波数*RB数)=10log(EA*12*75)=10logEA+10log900
则有:10logEA+10log900=43即:RS+PA+10log900=43
则最终得到:RS=43-29.54+3=16.46dBm。
说明:(1)43dBm为实际需要配置的功率,而不是设备的额定功率;
(2)PA=10logPA=10log(EA/ERS)=10logEA-10log ERS,则:10logEA=RS+PA;
(3)每个RB子载波数为12个,15MHz的RB数为75个,。那么,总子载波数:单载波15MHz带宽共900个。
3、天线增益LTE网络天线增益一般为17~18dBm,这里取17.5dBm。
当使用2×20W配置,PA默认设置为-3时,射频功率为16.46dBm。则天线口发射功率为:16.46+17.5=33.96dBm。
4、RSRP的计算RSRP=射频功率+天线增益-路径损耗=16.46+17.5-Lpath=33.96-(20Lgf+26Lgd-31.56)= 33.96-(65.1-31.56+26lgd)=0.42-26lgd
简化公式:RSRP=0.42-26lgd
二、天线下倾角与LTE覆盖距离关系的推导1、天线总下倾角与3dB远点距离关系的推导(1):d=h*TAN(((180+β-2θ)*3.14)/360)――根据天线挂高h(米)、天线垂直波瓣角β(度)和天线总下倾角θ(度)计算3dB远点距离(米);
(2):θ=90+β/2-180/3.14*ATAN(d/h)――根据天线挂高h(米)、3dB远点距离(米)和天线垂直波瓣角β(度)计算天线总下倾角θ(度)。
2、3dB远点距离与基站实测数据的关联天线就像一个滤波器一样,在垂直波瓣角控制的范围内可以保证实测值接近公式推导的理论值,在控制的范围之外(主瓣3dB外和旁瓣的增益远小于天线的最大增益)就会增加衰减速度,远离理论值。所以调整天线的下倾角可以控制信号的衰减速度,但是不能决定RSRP的最高值,它的最高值是由路径衰耗和各种遮挡损耗决定的。
比如理论值算出来在距离基站1800米处的RSRP值为-82dB,那么减去3dB天线波瓣的衰减(远点比中点少3dB增益),再减去5dB左右汽车和人体遮挡的衰减,我们在1800米处汽车中测得实际数值就在-90dB左右。你要保证在无其他遮挡的情况测到这个数值,就要保证天线3dB远点距离要大于1800米。
再比如理论值算出来在距离基站400米处的RSRP值为-67dB,那么减去3dB天线波瓣的衰减,再减去5dB左右汽车和人体遮挡的衰减,我们在距离基站400米处汽车中测得实际数值在-75dB左右。但如果你要保证在无其他遮挡的情况测得的基站的信号不高于-85测到这个数值,就要使得天线3dB远点距离要小于400米,至于远点需要控制在多少米合适,由于天线没有10dB波瓣宽度之类的参数,只能通过一边调整天线下倾角一边测试或者根据经验值来解决。
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