dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(P=功率值/1mw)。
[例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。
[例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:
10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=10lg4+10lg10+10lg1000=46dBm。
记住:-70dBm的功率等于10的10次方分之一瓦,也就是10亿分之一瓦。所以用dBm这种对数形式来表示极小或极大的功率时不但很有效而且是原来的乘法计算转换为简单的加法计算。
1.4.2 dB
dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
[例3] 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。
[例4] 7/8 英寸GSM900馈线的100米传输损耗约为3.9dB。
[例5] 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说,甲比乙大6 dB。
[例6] 如果甲天线为12dBd,乙天线为14dBd,可以说甲比乙小2 dB。
基站信号的强弱以及传播
1.5.1基站信号强弱及状态
信号强度范围(dBm) 场强状态
-30以上 超高强信号区
-30—— -40 特强信号区
-40—— -50 高强信号区
-50—— -60 中强信号区
-60—— -70 低强信号区
-70—— -80 低弱信号区
-80以下 高弱信号区
1.5.2 基站信号传播
基站的有效覆盖范围决定于基站的发射功率,天线的增益以及其高度角度等因素,一般为几公里。由于城市内单位面积手机数量多,基站的分布也就比较密集。隔区蜂窝可用同频通讯。
信号在传播过程当中会发生衰减。影响传播的最基本的机制为反射、绕射和散射。
当电磁波遇到比波长大的多物体是发生反射,如在地球表面,建筑物和墙壁表面。
当接收和发射之间的无线路径被尖利的边缘阻挡时发生绕射,由阻挡表面产生的二次波散步于空间,甚至于阻挡体的背面。当接收和发射之间不存在视距路径,围绕阻挡体也发生波的弯曲。
当电磁波穿行的介质中存在小于波长的物体并且单位体积内阻挡体的个数非常巨大时发生散射,常发生发生于粗糙表面、小物体或不规则物体。在实际的通信系统中,树叶、街道标志和灯柱等会引起散射。
信号传播当中一般会经过以下形式的衰减:
自由空间衰减:L=32.4 +20logd+20logf (d以千米为单位,f以兆赫兹)
阻碍衰减:钢筋水泥结构:≥28dB
砖墙 结构:≥20dB
木板墙、石膏龙骨墙:≥10dB
防盗网:≥20dB
玻璃幕墙、门窗:≥3dB
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