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4月8日:通信中的几个效应
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发表于 2011-04-08 00:19:31
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1、波导效应:
波导效应(即隧道效应)主要由建筑、峡谷等引起,如两旁建筑整齐的街道、隧道、较长的走廊、岩石峡谷等都会形成波导效应,信号传播如在波导内传播相似,沿波导方向损耗小,信号就强,其他方向损耗大,信号强度就弱。
2.
孤岛效应:
造成越区覆盖原因:天线挂高较高,覆盖较远;该区域覆盖较差,没有主覆盖;地形复杂引起覆盖的不规则;相邻关系定义不全造成的孤岛效应等。、
其它的一些效应请C友补充。
例如:
多径效应、
远近效应…………
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发表于 2011-04-08 01:07:30
技术问题,回答得专家指数,快速升级
也不修补一下吗?
在线,47天前提问
有没有4G切换相关的文档?
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室分面试问题
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我也来补充几个:
呼吸效应
:随着小区用户数的增加(减少)使覆盖半径收缩(扩大)的现象。
阴影效应
:移动台在运动的情况下,由于大型建筑物和其他物体对电波的传输路径的阻挡而在传播接收区域上形成半盲区,从而形成电磁场阴影,这种随移动台位置的不断变化而引起的接收点场强中值的起伏变化叫做阴影效应。
同心圆效应
:各业务扩频因子不同,因而覆盖为半径不同的同心圆。
远近效应
:同一手机用户有时靠近小区边缘,有时靠近基站。
多普勒效应
:声波频率在声源移向观察者时变高,而在声源远离观察者时变低。
多径效应
:在实际的无线电波传播信道中,常有许多时延不同的传输路径,称为多径效应。
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发表于 2011-04-08 01:15:25
拐角效应:
当移动台沿着一个拐角移动时,移动台的接收信号电平发生变化。 在拐角后面如果有一个新的基站,移动台接收到的信号强度就会上升得非常快。如果移动台不能足够快地获得新基站,那么增加的干扰就会导致掉话。另一方面,如果新基站不能调节移动台的功率,高的移动台发射功率会闭塞新小区内的所有用户。
伞状覆盖效应:
服务小区由于各种原因(无线传输环境太好、基站位置过高或天线的倾角较小),导致覆盖太大以至于将邻小区覆盖在内,造成在某些小区的覆盖范围出现一片孤独区域(所谓的伞状覆盖),此孤独区域在地理上没有邻区,类似于“孤岛”。如果移动台在此区域移动,由于没有邻区,移动台无法切换到其他的小区导致掉话发生。
飞地效应:
当基站覆盖在大型水面或多山地区等特殊地形时,由于水面或山峰的反射,使基站在原覆盖范围不变的基础上,在很远处出现"飞地",而与之有切换关系的相邻基站却因地形的阻挡覆盖不到,这样就造成"飞地"与相邻基站之间没有切换关系,"飞地"因此成为一个孤岛,当手机占用上"飞地"覆盖区的信号时,很容易因没有切换关系而引起掉话。
从网上搜罗一些效应的解决办法:
波导效应:
波导效应(即隧道效应)主要由建筑、峡谷等引起,如两旁建筑整齐的街道、隧道、较长的走廊、岩石峡谷等都会形成波导效应,信号传播如在波导内传播相似,沿波导方向损耗小,信号就强,其他方向损耗大,信号强度就弱。波导效应容易引起越区覆盖和导频污染等,在井型街道会引起切换频繁、掉话等
波长越短的无线电波,当遇到在物体时,在其表面发生镜面反射的可能也越大。当信号在两侧是规则楼房的街道中传播时,便是以反射方式进行,我们称之为
“
波导效应
”
。
当手机收到强弱不同和接到达手机时间不同的信号会有什么效果,可能会掉话也有可能出现通话质量差,就像光波一样,有直射的信号也有反射和折射的信号被手机检测到。
波导效应在城市环境中存在,由于街道两旁有高大的建筑物,结果使得沿传播方向的街道上信号增强,垂直于传播方向的街道上信号减弱,两者相差达
10dB
以上,这种现象在离基站距离越远,减弱程度就越小,隧道覆盖会存在波导效应
,
微波传输也会存在波导效应
,
波导效应衰落的比较快。
乒乓效应:
移动通信系统中,如果在一定区域里两基站信号强度剧烈变化
,
手机就会在两个基站间来回切换
,
产生所谓的
"
乒乓效应
"
。
解决措施:
1
、调整两个小区的切换门限
2
、控制其中一个小区的覆盖(调整接入参数、调整天馈、降低功率等),保证该区域有主覆盖小区
3
、防止
“
乒乓切换
”
的办法是:迟滞
在基站下载的参数文件中有两个参数需要我们注意,即
“
再呼叫型区间切换处理电平
”(
参考值:
23dB)
和
“
再呼叫型区间切换区域的选择电平
”(
参考值:
32dB)
。这两个参数表示在通话时,当手机接收到原基站的信号强度降到
23dB
时,手机发起申请,要求做基站间的切换(
Handover
)
,
即切换到下一个基站上通话。但下一个基站信号必须在
32dB
以上,手机才能真正切换过去,否则只能在原基站上通话。之所以这两个参数间有
9dB
的差值,目的是防止
“
乒乓效应
”
。为说明这个问题,我们假设这两个电平值接近,比如都为
23dB
。此时,手机虽然可以很容易地切换到下一个基站上去,但是由于移动通信的信号有不稳定的特点,很可能刚切换过来的基站的信号又变弱,手机又开始往回切换,从而造成
“
乒乓效应
”
。这两个值相差越大,
“
乒乓效应
”
发生的可能性就越小。但太大又可能造成手机在合适的时候无法使用下一基站通话。一般情况下,我们都采用上面给出的参考值;一些特殊环境也可考虑改变这些参数。上面我们讨论的是由手机发起切换申请的情形,另外还有由基站发起申请的情形,即当基站接收手机的信号弱到一定程度(
6dB
),由基站通知手机做切换,如果此时手机能找到一个信号强的基站
(32dB
以上
)
,则切换到该基站上通话。造成
“
乒乓效应
”
有两种可能,一是通信信号很不稳定,二是两参数值间隔太小。
有这样一个例子,某一高层楼房,外面采用日立大功率基站定向覆盖,楼内采用
20mW
京瓷基站覆盖。在楼房内的办公室中,当客户通话过程中如果转动身体,则手机便做频繁的切换,甚至无法通话。这是因为,开始时假如用户使用外面的基站进行通话,手机的上行信号能够经过窗口(较强)和透过墙壁(较弱)到达基站。当转动身体时,手机通过窗口的信号减弱,造成外面基站几乎收不到手机的信号,于是基站申请要手机做切换,以使用周围的比如室内基站。当用户再转动身体时,室内基站信号又变弱,室外基站信号变强,手机又往回切,造成
“
乒乓效应
”
。这里的情况主要是由于外面基站采用定向天线的天线阵阵
元数目太少(基站侧的另两根全向接收天线对手机的上行信号几乎不起任何作用,因为它们在该用户方向上的接收增益非常微弱),造成下行信号在室内和上行信号在基站侧的多径衰落深度加大,信号
不稳定。对于室内
20mW
基站,其信号强度本身就弱,并且它的天线也为简单阵元结构,本身消除多径效应的能力也很弱。所以,用户所处环境多径衰落非常明显,信号在空间上(手机侧)和时间上(基站侧)很不稳定。
要解决这个问题,须将两个定向天线同时覆盖该楼房,并将另外两根全向接收天线也换成定向天线,以接收来自大楼方向的手机信号;还可以适当调高周围相关基站的两个切换参数间的差值。或者将日立基站换作京瓷基站(因京瓷基站
4
根天线均为发射和接收天线,可以更好的减小多径衰落;但此时基站会由于采用了定向天线,其自适应功能而被浪费掉)。在满足话务覆盖的情况下,室内的
20mW
基站也可以不用安装。
记忆效应:
记忆效应多发生在基站分布较密集,移动台快速行使的情况下,如城市的高架道路、城市的轻轨以及磁悬浮列车路线等。
产生条件:某一基站
A
存在两个同频不同
BSIC
的邻区关系
B
和
C
。移动台从
B
站附近经过,邻区表中已解出
B
小区的
BSIC
,过后,以动态快速行使至
A
小区覆盖区域,并切换到
A
小区,此后,移动台在快速行使至
C
小区主覆盖区域,此时,
C
小区的电平很强,已达到切换条件,基站下发切换命令,但造成切换失败。
产生原因:在通信过程中,移动台为了和其邻小区建立起预同步切换关系就必须要根据服务小区下行
SACCH
携带系统消息的指示去收听其邻小区的
BCCH
信道,
BCCH
信道携带着小区的同步和频率校正信道,移动台验证它接收的信道确实是
BCCH
的一种办法就是确认这个频率是否携带着
FCCH
。预同步要求移动台不仅要对其邻小区的
FCCH
解码而且要对带有
TDMA
帧号和
BSIC
号的
SCH
来解码。就移动台而言它只有通过
TCH26
复帧的空闲帧才有足够的时间来解译其邻小区
BCCH
信的信息。在数据交换过程中,移动台可以在接收结束和发送开始这个时间间隔(约
1ms
)来测量本小区的接收电平和质量,但没有足够时间来测量邻小区的电平;但在移动台发送结束和接收开始这个时间间隔(约
2ms
)内,它不仅可以用来测量本小区的接收电平和信号质量,还可以测量邻小区的电平,但还是没有时间来寻找邻小区的
FCCH
并解码
SCH
;在
TCH26
复帧结构中总有一个空闲帧,移动台可以利用这个空闲帧所带来的长间隔(约
6ms
),来进行
FCCH
和
SCH
的解码。但这个空闲帧并不一定正好对应上邻小区的
FCCH
信道。这里就是
26
和
51
两个数的算术特性介入的地方,因为这两个数没有公因子,两个周期随时间推移而循环,可使空闲帧肯定能在
11
个循环周期内与
FCCH
对准。在通话过程中,手机没有足够的时间取得同邻小区的同步,根据
GSM
规范,当某一频点消失后,手机内存中会保存该频点以及
BSIC
大概
10
秒钟,当再次出现该频点时,在没有解出
BSIC
之前,将以前
存在内存中的该频点的
BSIC
码,作为当前的
BSIC
码。
解决措施:
主要是修改
BCCH
的频点。在高速路段尽量拉开同
BCCH
小区的间距,使移动台不断刷新储存的
BCCH
和
BSIC
的对应关系,减少
“
记忆效应
”
的发生。
孤岛效应:
造成越区覆盖原因:天线挂高较高,覆盖较远;该区域覆盖较差,没有主覆盖;地形复杂引起覆盖的不规则;相邻关系定义不全造成的孤岛效应等。
危害:对其它基站造成干扰,丢失邻区关系形成孤岛效应而导致掉话等。
如何判断越区覆盖?
在测试中判断越区覆盖,主要从以下几个途径:
1
、看服务小区:在测试地点,
MS
占用附近基站以外的基站的信号。即
MS
和服务基站之间另有基站相隔。可以判断服务小区存在越区覆盖。
2
、看邻小区:如果发现邻小区中存在附近基站
/
小区之外的小区,且电平和附近小区的电平相当或更高。可以判断该邻小区存在越区覆盖。
1
、增大天线倾角(推荐)
2
、降功率。要慎重,有可能造成该小区主力覆盖方向的室内覆盖不好!
3
、对于全向站而言,天线倾角无法更改,添加切换关系,适当降一点功率;更改频点等。
多径效应:
由
电波
传播信道中的多径传输现象所引起的干涉延时
效应
。在实际的无线电波传播信道中
(
包括所有波段
)
,常有许多时延不同的传输路径,称为多径现象。
通常信号从端到端的传播路径可以是直射、反射或是绕射等
,
不同路径的相同信号在接受端叠加就会增大或减小信号的能量
,
即所谓的多径干扰。
多径效应移动体
(
如汽车
)
往来于建筑群与障碍物之间,其接收信号的强度,将由各直射波和反射波叠加合成。多径效应会引起信号衰落。各条路径的电长度会随时间而变化,故到达接收点的各分量场之间的相位关系也是随时间而变化的。这些分量场的随机干涉,形成总的接收场的衰落。各分量之间的相位关系对不同的频率是不同的。因此,它们的干涉效果也因频率而异,这种特性称为频率选择性。在宽带信号传输中,频率选择性可能表现明显,形成交调。与此相应,由于不同路径有不同时延,同一时刻发出的信号因分别沿着不同路径而在接收点前后散开,而窄脉冲信号则前后重叠。
多径效应不仅是衰落的经常性成因,而且是限制传输带宽或传输速率的根本因素之一。在短波通信中,为保证电路在多径传输中的最大时延与最小时延差不大于某个规定值,工作频率要求不低于电路最高可用频率的某个百分数。这个百分数称为多径缩减因子,是确定电路最低可用频率的重要依据之一。图中为多径缩减因子与路径长度的关系。对流层传播信道中的抗多径措施,通常有抑制地面反射、采用窄天线波束和分集接收等。
远近效应:
由于手机用户在一个小区内是随机分布的,而且是经常变化的,同一手机用户可能有时处在小区的边缘,有时靠近基站。如果手机的发射功率按照最大通信距离设计,则当手机靠近基站时,功率必定有过剩,而且形成有害的电磁辐射。解决这个问题的方法是根据通信距离的不同,实时地调整手机的发射功率,即功率控制。
功率控制的原则是,当信道的传播条件突然变好时,功率控制单元应在几微妙内快速响应,以防止信号突然增强而对其他用户产生附加干扰;相反当传播条件突然变坏时,功率调整的速度可以相对慢一些。也就是说,宁愿单个用户的信号质量短时间恶化,也要防止对其他众多用户都产生较大的背景干扰。
远近效应是
CDMA
所独有的,
GSM
无此效应。
所谓远近效应,就是指当
基站
同时接收两个距离不同的
移动台
发来的信号时,由于两个移动台功率相同,则距离基站近的移动台将对另一移动台信号产生严重的干扰。
[
本帖最后由 yaochunlin 于 2011-4-8 01:52 编辑
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五年阳光
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发表与:2011-4-8 12:11:04
前方的路,还有许多我不知道的知识。困难只不过是学习中携带一点点困惑。学海无涯,好好利用时间好好学习。
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。。这个太强大了
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相当的强大吖。。。。小白学习了吖~~~~~
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发表于 2011-04-22 01:57:55
上次联通面试,还有个针尖效应,没怎么搞懂。不知道哪位大虾给解释一下。
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针尖效应,不会就是孤岛效应吧。
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针尖效应记得是天线背瓣的方向,某一点信号很强,面积一般较小,占用后由于快速移动,出现问题
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发表与:2011-6-16 19:07:31
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给的这么多,太强悍了
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纯技术贴了,谢谢了,收下了
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发表于 2011-06-08 00:07:13
培训时讲过针尖效应,不过忘得差不多了。大意是由于两个靠近的障碍物阻挡,基站只能透过障碍物间的缝隙覆盖一小部分区域,但是其邻区可能不全,占用该站信号后,就可能导致掉话
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五年阳光
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发表与:2011-6-8 08:28:40
懒人一个
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wjbxuexi
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发表于 2011-06-16 17:49:30
版主对你崇拜的五体投地啊。。。。。
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建超
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发表于 2011-06-16 20:12:32
针尖效应,拐角效应。。。很强大啊。。。。。
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发表于 2011-06-17 13:34:31
相当强大的一个版块,怪自己以前没注意啊
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五年阳光
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· 本版块每天会有新内容发布。敬请关注。
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发表与:2011-6-17 18:35:48
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