建筑物穿透损耗及其WCDMA室内覆盖的影响.doc
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1、建筑物穿透损耗及其对WCDMA室内覆盖的影响武 波沈文明 吕江歌 刘晓河中国联合网络通信集团有限公司计划管理部广州杰赛通信设计院【摘 要】文章阐述了建筑物穿透损耗的形成机理和对移动通信网络室内覆盖的影响,结合测试对建筑物穿透损耗与信号频率的关系进行了研究,分析了建筑物穿透损耗的变化规律,并由此提出了解决WCDMA室内覆盖的合理方式。【关键词】穿透损耗室内覆盖WCDMA建筑物穿透损耗是电磁波从室外传播到室内的过程中,因建筑物引起的场强衰减。对于蜂窝制移动通信网 络,室外宏蜂窝基站是实现室外广域覆盖的主要手段, 但由于无线信号在从室外向室内传播时将会有损耗,要 实现室内覆盖必须通过各种方式克服建筑
2、物穿透损耗。 所以,移动通信组网中需要对建筑物穿透损耗进行深入 研究。生穿透损耗,遇到缝隙将发生绕射,最终到达室内的信号将是不同多径的合成体。建筑物的穿透损耗主要由介 质穿透损耗和绕射损耗决定。1.1 介质穿透损耗无线信号穿透介质的损耗主要由入/出射介质时的穿 透损耗和介质内的传播损耗构成。(1)入/出射介质时的穿透损耗无线信号穿透不同介质时,会发生反射和折射现 象,导致进入新介质的功率减小。进入新介质的功率与 原信号功率的比值记作功率传输系数T 。假设电磁波从空 气(介质1)垂直入射非理想介质2(例如墙壁),文献 1根据麦克斯韦方程组进行了计算仿真,结果显示功率1 建筑物穿透损耗的形成机理无
3、线信号从室外传播到室内时,遇到阻挡介质将产收稿日期:2010-06-10传输系数T 与频率f 的关系呈现以下特点:对于固定电导率的介质,随着无线信号频率f 的升 高,界面的功率传输系数T (透射功率)增大,也就是说 高频信号更容易通过介质表面进入介质;当频率f 升高到一定程度后,功率传输系数T (透 射功率)趋于常数(约0.82);介质2的电导率2越大,T 迅速抬升并趋于常数的 临界频率越高。在800MHz、900MHz、2GHz等移动通信频段,对 于电导率不高的非导体介质,基本上功率传输系数T 都趋 于常数;只有对于电导率接近或大于1S/m的导体介质, 透射功率才随频率的增加而明显增加。由于
4、建筑物常用 材料(干土、石灰石、聚乙烯、石英、橡胶等)的电导 率都小于210-2S/m,所以,在移动通信频段中,频率 的变化对透射功率影响不大。(2)介质内的传播损耗 建筑物的组成介质(例如墙壁、门、窗等)都是有损耗的,文献1根据平面电磁场理论进行了计算仿真。 假设电磁波在非理想介质2(例如墙壁)中传播,它在 介质中的衰减常数随着频率升高而增大;但是对于电导 率=10-2S/m的介质(石灰石),当频率大于100MHz 后,衰减常数 保持在6.68dB/m附近;对于电导率小 于10-4S/m的介质(干土、石英等),电磁波在介质中的传输损耗随频率变化很小。(a)(b)图1电磁波在障碍物边缘的绕射示
5、意图(1)其中,v是菲涅尔基尔霍夫(Fresnel-Kirchhoff)1.2 绕射损耗根据惠更斯原理,电磁波在遇到尺寸远大于其波 长的障碍物时,会在障碍物边缘发生绕射,以次级波(secondary wavelets)的形式传播到障碍物的阴影区(如图1(a)所示)。所以,无线信号常会通过建筑物 门、窗和缝隙以绕射方式进入室内。绕射传播会形成损耗,损耗值与障碍物尺寸、位 置、表面材质、形状等多个因素有关。为简化起见,假 设障碍物表面光滑,形状类似刀锋,边缘厚度可以忽略 不计,与无线信号收发两端的位置关系如图1(b)所 示。根据菲涅尔区的有关理论2,3,可以对绕射损耗L (v )进行计算:绕射因子
6、:。利用公式(1),可以得到绕射损耗与绕射因子v 的关系曲线如图2所示。 由图2可见,当障碍物高度相对于收发连线为0时,v =0,对应的绕射损耗为6dB;对于特定的障碍物,无线 信号频率越高,则波长越短,对应的v 越大,导致障碍物阴影区的绕射损耗越大,所以高频信号的绕射能力较弱。2 建筑物穿透损耗的测量方法将发射端和接收端分别置于介质两侧,可以测量介物后仍满足通信要求,利用建筑物室外的信号强度推测室内的覆盖情况等。所以,可通过测量建筑物内部和外 部的信号场强差值,得到该建筑物的穿透损耗。由于无 线信号存在快衰落和慢衰落,信号场强随时间和位置发 生变化,所以建筑物穿透损耗的测量结果需要借助概率
7、方法进行分析。本文采取以下的建筑物穿透损耗测量方 法:(1)距离目标楼宇一段距离设置信号发射源,该距 离不应过远以保证在楼宇室内的信号场强能够被准确检 测到,也不应过近导致楼宇周边不同方向的信号场强差 异过大。(2)测试楼宇周围的室外信号场强,按照地理位置 均匀采样,将测试结果平均后作为室外信号场强基准值 Rx_outdoor 。(3)测试楼宇室内各处的信号场强,按照地理位置 均匀采样且测试采样点遍布整个室内区域。(4)分析室内各采样点的场强值分布,将90%测试 值可高于的场强作为室内信号场强基准值Rx _indoor 。(5)计算室内外信号场强基准值的差值=Rx _outdoor -Rx_i
8、ndoor ,记为建筑物的穿透损耗。上述方法中对室内信号的场强按照90%可通率记取 了代表值,主要原因是目前在室外基站的链路预算分析 中,仅根据室外信号衰落特性记取了衰落余量以保证室 外信号满足可通率要求;而建筑物室内的信号衰落分布 特性更加突出,如果不在建筑物穿透损耗测量中记取可 通率,仅按照室内信号场强平均值计算穿透损耗将无法 保证室内的可通率。图2绕射损耗与绕射因子v的关系曲线质的穿透损耗,文献3,4给出了一些建筑物常见介质的穿透损耗测试结果,见表1:表1 建筑物常见介质的穿透损耗测试中需要注意避免反射、绕射的影响,介质的尺寸应足够大且周边无其他障碍物;为减少空间传播距离 引起的误差,收
9、发端距离不能过远;考虑到无线信号入 射角不同会带来影响,测试中应令收发两端处于介质的 法线方向。上述方法得到的介质穿透损耗主要是无线信号从空 气进入介质、再从介质进入空气的功率传输损耗,以及 在空气、介质内的传播衰减损耗。由于从室外传播到室 内的无线信号是由穿透介质的信号与经绕射到达介质背 后阴影区的信号的合成,并且建筑物穿透损耗是多个相 关介质引发损耗的综合,所以按照上述方法测试得到的 介质损耗并不是建筑物的穿透损耗。建筑物穿透损耗在移动通信网络规划设计中的主要 作用是分析无线信号从室外进入室内时的信号强度衰减情况,如用于确定室外基站布局以保证其信号经过建筑3 建筑物穿透损耗与频率的关系按照
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- 建筑物 穿透 损耗 及其 WCDMA 室内 覆盖 影响
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