通信工程师传输与接入考试反向链路预算实例

传输与接入(有线) 责任编辑:mycoolme5 2013-09-17

摘要:通信工程师传输与接入考试反向链路预算实例:其中移动台的有效全向发射功率为200mW,小区边缘覆盖率为75%,传播模型为Okumura-Hata模型。对不同的传播环境可采用相应的修正因子,实际的修正因子需通过模型校正工作得到。

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1、反向链路预算实例
表15-14所示给出了cdma2000lx800MHz系统在一般城区的反向链路预算表,其中移动台的有效全向发射功率为200mW,小区边缘覆盖率为75%,传播模型为Okumura-Hata模型。对不同的传播环境可采用相应的修正因子,实际的修正因子需通过模型校正工作得到。
说明:
①天线增益
对于天线增益,一般在城区和郊区采用定向天线,而在农村等建筑物相对稀疏、容*要求相对较低的区域则采用全向天线,表15-14中的定向天钱增益为15.7dBi,全向天线增益为lldBi.


②天线高度

一般在容量分布相对集中的密集区域基站天线高度会相对低些,以减轻导频污染和对其他区域的干扰:在容量分布相对分散且较开阔区域,基站天线高度相对高些,以播盖较大的区域。通常进行链路预算时其典型取值如下:密集城区30m;城区40m:其余50m。
从表5-14中可知,由于数据业务信道的编码可以选择卷积编码或Turbo编码,因而相对于话音业务,数据业务的解调要求反而降低,同时随着数据速率的增加,Turbo编码的性能得到更好的发挥,解调信噪比要求下降。
从表15-14中的CDMA反向链路覆盖预算表和前面表154的GSM反向链路覆盖预算表可以看出,在相同的传播环境、基站天线增益、基站饿线损耗以及相同的衰落裕量下,CDMA。
网络反向所能承受的最大路径损耗比GSM网络大3.3dB左右,相应地CDMA基站的覆盖半径就比GSM基站的覆盖半径大。

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