NLOS系统的关键特性(h2)
以传统的视距微波的链路指标的计算公式再加入非视距的衰耗(ΔLNLOS)即可以得到简单的NLOS微波链路指标计算公式:
这里PRX和PTX是接收和发射功率(dBm);GTX和GRX分别是发射机和接收机端天线增益(dBi);d是链路距离(公里);f是频率(GHz);LF是任何衰落损耗(dB);而ΔLNLOS是由于非视距传播的额外损耗(dB)。上述公式中并未显示但很重要的是要意识到如下结论:固定尺寸天线的天线增益随频率变化而以20log (f)的关系变化,因而实际的接收电平dB数也将随频率的增加而而以20log (f)的关系增加(天线大小不变)。这表明在小天线占有重要组成因素的小站传输中,更高频率的使用将会带来更多的传输优势。
为了说明非视距传输的一些重要系统性能,我们专门研究了两种类型的微波回传系统。第一个系统是在无牌照的5.8 GHz频段商用产品,产品基于TDD和OFDM技术使用64 QAM调制方式,利用2×2 MIMO(交叉极化)配置在40 MHz信道带宽中提供100 Mbps全双工峰值吞吐量(汇聚200 Mbps)。第二个系统是在持牌28 GHz频段爱立信MINI-LINK PT 2010商用产品,基于FDD和达到512 QAM调制的单载波技术。它在一对56 MHz信道中提供400 Mbps全双工峰值吞吐量。两个系统均使用自适应调制,基于接收信号质量来适应吞吐量,同时两个系统使用天线的大小几乎一致,28 GHz系统用30厘米天线,5.8GHz系统使用20厘米天线。
图2表示了两个系统在不同链路距离下的链路冗余,即公式1的计算接受电平与一个特定的调制方式(吞吐量)的接收器阈值之间的差值。如果我们可以预测用任何非视距场景的额外损失,我们就可以使用图2预测预期的吞吐量。图2表示了将频率移到更高频率的优势,就是在天线尺寸相同的条件下,28GHz系统的链路冗余比5.8GHz系统的链路冗余高出约20dB.
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