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泄漏电缆分配系统设计中的链路计算方法

电脑杂谈  发布时间:2020-05-08 22:02:41  来源:网络整理

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广东省珠海市珠海市汉盛科技摘要: 在对漏水电缆进行简要概述的基础上,结合具体案例,分析了漏水电缆配电系统设计过程中链路计算的一般方法. 介绍. 关键词: 电缆泄漏;设计;链接计算;链接计算的一般方法;泄漏同轴电缆是带有未完全封闭的的初步设计计算得出的. 在内部传输过程中,部分信号通过外部导体上的插槽耦合. 是否符合正常的通讯要求?到外层空间;相反,外部空间的RF信号也可以通过外部导体. 泄漏电缆系统的链路预算主要考虑以下因素: 插槽耦合到电缆内部. . 泄漏电缆的系统丢失. 泄漏电缆的系统损耗是泄漏电缆的纵向衰减与耦合损耗之和. 纵向衰减是指传输线的线性损耗. 它随频率增加,通常以单位度量. 耦合损耗是指通过泄漏电缆外导体的插槽辐射到外部环境并在此过程中被移动终端接收的射频信号的衰减. 耦合损耗与外部导体的工作频率和开槽方法等因素有关. 因此,系统损失就是整个泄漏电缆的损失.

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泄漏电缆的. 各种连接器和跳线的损耗. 它主要是功率分配器和组合器. 因此,泄漏的同轴电缆具有射频信号传输,接收连接器,馈线等引起的损耗. 并且具有三重启动功能. 泄漏电缆的当前频带可以覆盖环境条件引起的损耗. 如人体,机车,隧道的宽度,可以完全弥补目前移动通信系统造成的损失. 频带要求广泛用于铁路隧道,城市地铁,建筑物电梯. 系统边距. 配置系统时耦合型漏泄同轴电缆,应根据工作环境为无线信号的传播预留一定的空间,以解决信号覆盖问题. 安全裕度. 与传统天线相比,泄漏电缆具有以下优点. 具体地,用于到移动终端的下行链路基站. 信号阴影和阴影可以减少. 在复杂的隧道中,如果要考虑的因素是基站的发射功率和馈线损耗,跳线损耗,移动电话和特定天线之间用于功率分配的分布式天线,则可能会受到快门损耗,纵向衰减的影响泄漏电缆的耦合损耗,中继器的增益和阻塞会导致覆盖范围差;系统裕度,移动台天线损耗或增益,移动终端接收. 减小了信号波动范围,使用了泄漏电缆和其他灵敏度. 以下公式可用于下行链路预算: 与天线系统相比,隧道中的信号覆盖范围更均匀;具有更宽的频带,兼容泄漏电缆,移动终端接收到的功率;功率;线路和连接器丢失;: 适用于车身和人体. 当多个系统同时覆盖时,可能会造成泄漏损失;砌体是环境因素; [是泄漏电缆的纵向衰减;期间管理与研究电缆的耦合损失;是系统裕度.

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因此,通过下行链路计算得出的泄漏电缆最多可以装满. 对于到基站的上行链路移动终端,无法达到移动终端的传输功率,移动台天线的损耗或增益,泄漏电缆的纵向衰减以及耦合覆盖长度. 要求包括泄漏电缆. 综合的损耗,所需的系统裕度,中继器增益,功率分配器损耗和跳变应用于向系统添加放大器,以分配系统电缆损耗,馈线损耗,基站接收灵敏度等. 上行链路是预先设计的. 上游和下游计算中使用的上游放大器的最大增益可以使用以下公式: 最大增益为,额定输出功率为负载功率;其余参数与下行链路相同. 下面结合具体情况介绍特定应用中的链路预算. 系统覆盖方案系统是一种专为铁路通信设计的综合专用系统. 对于系统的初步设计,首先计算单放大器数字移动通信系统. 隧道中的信号覆盖设计旨在解决可覆盖的最长距离. 由于放大器的额定输出功率以及基站程序的重点和难点,其设计的成功对于整个系统网络服务具有相同的传输功率,因此对下行链路添加放大器具有重大影响. 最高水平和建设成本. 可以满足米的覆盖长度. 按照这个长度,中国铁路上行系统的频段是上行〜,可以满足覆盖要求. 同时,还可以看到,如果仅增加一根,则使用泄漏电缆进行信号覆盖的下一行将无法满足系统要求,因此需要增加另一台放大器.

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在具有第一盖的系统的设计中,建议使用泄漏电缆,该电缆可以在放大器与基站相距几米的位置以及第二放大频率范围内使用. . 以前的放大器所在的地方. 它还可以扩展公共安全和消防模拟集群通信的无线信号覆盖范围. 接下来,计算终端处的下行链路场强. 表中列出了制造商的漏电电缆的性能指标. 典型的泄漏电缆数量/损耗数量耦合型漏泄同轴电缆,输出功率,基站输出功率标称衰减/耦合损耗特性阻抗/馈线损耗对上行链路和下行链路覆盖范围的要求是: 下行链路覆盖范围. 区域移动站可以访问系统的时间,如果位置概率大于%,则覆盖强度必须高于纵向衰减;上行链路要求基站主体和火车损耗在隧道长度较长的情况下(例如,合武铁路九九洞放大器的增益隧道的全长),首先要计算下行链路裕量的预期覆盖值如果仅使用泄漏电缆进行覆盖. 达到的最大覆盖距离. 通过计算下行链路预算,我们知道该设计可以满足隧道的下行链路场强覆盖范围,而放大器增益仅需在上面进行设置. 由于损失的数量/数量,输出功率和基站输出功率,上行链路中基站的接收灵敏度远低于下行链路中的覆盖范围要求,并且其他参数相同. 满足上行场强覆盖要求. 耦合损耗此外,由于放大器是有源器件,如果控制不当,其自身的噪声系数,串列损耗以及产生的杂散和互调信号将对系统信号造成宽度因子干扰,从而降低通信质量,从而导致严重的问题. 系统已关闭. 干线放大器系统的余量?放大器的噪声因数对施主基站的影响主要反映在放大器的最高预期覆盖值中,以实现最大的纵向衰减. 运行噪声吸引了施主基站,从而减少了施主基站的总接收>


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