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此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除WLAN覆盖效果工程设计计算WLAN覆盖效果工程设计计算1一、WLAN室内传播模型1二、AP信号链路损耗计算2三、AP信号穿透损耗3四、举例3一、WLAN室内传播模型无线局域网室内覆盖主要特点是:覆盖范围较小,环境变动较大。一般情况下我们选取以下两种适用于WLAN的模型进行分析。由于室内无线环境千差万别,在规划中需根据实际情况选择参考模型与模型系数。l Devasirvatham模型Devasirvatham模型又称线性路径衰减模型,公式如下:Pl(d,f)dB为室内路径损耗(a=0.47)其中,为自由空间损耗d:为传播路径;f:为电波频率;a:模型系数l 衰减因子模型就电波空间传播损耗来说,2.4G频段的电磁波有近似的路径传播损耗公式为:PathLoss(dB) = 46 +10* n*Log D(m)其中,D为传播路径,n为衰减因子。对不同的无线环境,衰减因子n的取值有所不同,在自由空间中,路径衰减与距离的平方成正比,即衰减因子为2。在建筑物内,距离对路径损耗的影响将明显大于自由空间。一般来说,对于全开放环境下n的取值为2.02.5;对于半开放环境下n的取值为2.53.0;对于较封闭环境下n的取值为3.03.5。典型路径传播损耗理论计算值如下表:距离(米)传播损耗(n=2.5)传播损耗(n=3.0)传播损耗(n=3.5)10m63.47dB66.97dB70.46dB50m80.95dB87.94dB94.93dB100m88.47dB96.97dB105.46dB二、AP信号链路损耗计算根据模型,室内路径损耗等于自由空间损耗加上附加损耗因子,且随距离成指数增长。接收电平估算公式如下:其中:PrdB为最小接收电平,即为AP在不同传输速率下的接收灵敏度;PtdB为最大发射功率;GtdB为发射天线增益;GrdB为接收天线增益;PldB为路径损耗;我们可以对AP信号极限传播距离作如下理论计算:假设天线发射和接收增益为零,AP发射功率为16.2dBm(41mW)时,理论室内传播最大距离如表中所示:速率(Mbps)灵敏度(dBm)室内最大传播距离(m)Devasirvatham模型衰减因子模型11-885348.95.5-916063.12-936472.41-966994.8网卡的接受灵敏度一般为75dBm,发射功率为17dBm(50mW)。三、AP信号穿透损耗现阶段可提供的2.4G电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下: 隔墙的阻挡(砖墙厚度100-300mm):20-40dB; 楼层的阻挡:30dB以上; 木制家具、门和其它木板隔墙阻挡2-15dB; 厚玻璃(12mm):10dB(2450MHz)另外,在衡量墙壁等对于AP信号的穿透损耗时,需考虑AP信号入射角度。一面0.5米厚的墙壁,当AP信号和覆盖区域之间直线连接呈45度角入射时,相当于1米厚的墙壁;在2度角时相当于超过14米厚的墙壁。所以要获取更好的接受效果应尽量使AP信号能够垂直的穿过(90度角)墙壁或天花板。四、举例1、穿透公式:AP发射功率发射天线功率路径衰耗障碍物衰耗 网卡接收灵敏度网卡发射功率AP天线接收功率路径衰耗障碍物衰耗 AP接受灵敏度2、WA1006E的穿透能力(按室内封闭空间计算,比如办公室):WA1006E的发射功率为19dBm(包括自带天线),可靠接收信号强度约-80dBm(接受速率为1M)。网卡的发射功率为17dBm,网卡的接口灵敏度为-75dBm,;路径衰减为70dBm(传播路径10米,衰减因子模型)AP网卡:障碍物衰耗1970(75)24dBm网卡AP:障碍物衰耗1770(80)27dBm结论:根据介质穿透损耗可以得出:WA1006E差不多可以穿透一堵墙,两道门,两道玻璃;3、WA1208的穿透能力(按室外半封闭空间计算,比如小区覆盖):WA1208的发射功率为27dBm(500mW,不包括外置天线),天线选择全向天线,增益为11dBi,可靠接收信号强度约85dBm。网卡的发射功率为17dBm,网卡的接口灵敏度为-75dBm,;路径衰减为88dBm(传播路径50米,衰减因子模型)。AP网卡:障碍物衰耗27+1188(75)25dBm网卡AP:障碍物衰耗1788(85)+1125dBm结论:根据介质穿透损耗可以得出:WA1208在距离障碍物50米,用全向天线时,差不多可以穿透一堵墙,两道门,两道玻璃;以上计算是忽略了很多其他条件,单纯考虑
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