胡艷麗,李方偉,吳德操
(重慶郵電大學 移動通信技術重點實驗室,重慶 400065)
近年來,運營商們常常使用一些專門的網絡規劃軟件來完成傳播模型的規劃,如英國AIRCOM公司研發的ASSET軟件和MARCONI公司研發的PLANET軟件,以及法國FOSK公司研發的ATOLL軟件[1]。盡管這些網絡規劃軟件能很方便地對模型進行校正,但其過分依賴于電子地圖,且成本高,特別在一些中小城市,使用軟件校正將增加網絡規劃前期的投資。根據TD-SCDMA網規的要求,筆者提出了一種簡單的基于最小二乘理論的線性迭代校正方法,這對TD-SCDMA的無線網絡規劃具有指導意義。
無線傳播模型用來模擬無線傳播信道,可以預測接收信號的功率。不同的模型需要計算不同頻率的路徑損耗,從而可以預測基站的覆蓋面積,使得成本最低、干擾最小。基于大量研究,目前4種典型的傳播模型如表1所示[2-5]。
目前模型校正所需的數據可以通過連續波(Con-tinuous Wave,CW)測試獲得。在數據采集過程中,基站架設、實測路線選擇、車載測試等幾個關鍵步驟需要嚴格依照測試原則進行。為保證測試數據的有效性,對測量數據進行平均時,應根據李氏定理在本征長度為40倍波長的區間內至少采樣50個樣本點,以確保測試數據均值與實際本地均值之差小于1 dB[6]。數據的處理包括數據過濾、調整GPS、地理平均和路徑損耗計算。之后,將處理后的數據進行模型的校正。

表1 4種傳播模型的適用條件
在TD-SCDMA網絡規劃的實際應用中,采用標準的宏小區通用傳播模型,其表達式為[7]

式中:K1為參考點損耗常量;K2為地物坡度修正因子;K3為有效天線高度增益(單位:dB);K4為奧村哈塔乘性修正因子;K5為繞射修正因子;Ld為繞射損耗(單位:dB);hb,hm為基站、移動臺天線有效高度(單位:m);K6為移動臺天線高度修正因子;Kclutter為移動臺所處的地物損耗(單位:dB)。由于在實際網絡規劃區域中并不包含所有種類的地貌,因此,式(1)可表達為

式中:Cluj為第i種地物的損耗;M為規劃區域內所包含的地物的種類數目;μi為某處地物校正因子。筆者提出了一種基于最小二乘理論[8]的簡單線性迭代方法對提出的模型進行校正。
在標準模型的眾多參數中,每個參數對模型的影響程度不同。針對本文的研究對象而言,K1和K5與傳播距離、天線高度因素無關,Clui大小可參考文獻[9],M和μi的值取決于當地的電子地圖。通常基站和移動臺的天線高度是固定的,則K3和K6采用缺省值,那么設K1+K3lg hb+K5Ld+K6hm=f,則式(2)可寫為

由于 lg dn=[lg d1,lg d2,…,lg dn]T,Lb城(n)=[L1,L2,…,Ln]T,L^i用來表示通過式(3)計算出來的路徑損耗,Li用來表示通過CW測試所得的對應測試點損耗,將其代入式(2)有

根據最小二乘理論使得 E(K2,K4,f)值最小,分別對K2,K4,f求偏導[10-11],并使偏導式均為零,則可求得 K2,K4和f的值。
以某市作為研究對象,運用第4章提出的方法校正傳播模型。所采用的參數設置為:測試路徑長56.43 km,有效測試數據7555個;發送天線高度30 m,增益4.5 dBi,發射功率10 W;接收端天線高度1.5 m,天線增益0 dBi;規劃區域所覆蓋的地物有6類,即M=6。基于文中提出的方法,利用路測數據求解出校正系數,模型系數如表2所示。

表2 模型參數
校正前和校正后的模型預測值與路測值的比較曲線如圖1所示。

5.2.1 校正結果的錯誤分析
通過CW測試所獲得的數據與模型校正前后預測的數據相比較,其錯誤分布如圖2和圖3所示。


從圖2、圖3可以發現,校正前模型的錯誤率高達27%,校正后最高的錯誤率僅為6.5%,表明校正后的模型與本地實際環境更加匹配。
5.2.2 校正結果的統計分析
模型校正結果判斷準則主要有3個方面[12]:1)信號覆蓋預測值與路測數據統計平均誤差小于1 dB;2)信號覆蓋預測值與路測數據的標準偏差小于8 dB;3)互相關系數范圍在0.6~1。
模型校正結果如表3所示。

表3 校正結果驗證
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