传输室外ap覆盖范围围用什么指标确定

无线路由器的好坏是看什么指标?_百度知道
无线路由器的好坏是看什么指标?
选择好的无线路由器主要看一下几个指标:注重品牌效应。品牌效应是用户经过很长时间的积淀才得到的,是厂商最宝贵的财富,同时也是消费者在购买时最注重的一点。&商家说的参数,不一定都准确。不能听商家的夸大宣传的忽悠,产品的外包装盒上一般都会有一些路由器的具体参数,比如无线标准、传输速率、信号覆盖范围等等。注意看一下无线路由器标准。 目前无线路由器产品支持的主流无线标准有两种,一种是IEEE 802.11g,另外一种是802.11n。所谓的IEEE 802.11g标准就是我们常说的54M无线路由器,而802.11n标准就是300M无线路由器。有的商家会拿54M的无线路由器充当300M的无线路由器,所以你在选购的时候要特别注意看一下无线标准。不要盲目信任商家说的无线覆盖范围。所谓信号覆盖范围,顾名思义也就是说只有在无线路由器的信号覆盖范围内,其他计算机才能进行无线连接。一般无线路由器上标称的“室内100米,室外400米”是一个理想值,它会随网络环境的不同而各异
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11g格式而已.从理论上你的2个路由器传输速率是一样的54Mbps和路由器速度没有关系.从你使用的实际来看,它们有分别吗,它们是一样的,它不过是无线网络IEEE 802,毕竟我们的宽带一般是2M的.2M的用54M 36M 18M传输
其他2条回答
响应该不大.只是无线路由的质量问题.
速度到18,网速也不不太流畅
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出门在外也不愁如何判断小区是否过覆盖 - 问通信专家
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如何判断小区是否过覆盖
小弟是新人,刚接触路测,在学习一些路测报告时,对其中小区过覆盖的判断标准不是很明白,是有一个具体规范的标准,还是仅凭个人经验?若有标准的话,具体是怎样的?
基本看懂了各位的意思,也就是说只看一个站的覆盖图是没办法判别的,要结合附近小区来判断,对么?
另外,叫我多看路测报告的朋友,请仔细看问题。。。我已经说了“在学习一些路测报告时,对其中小区过覆盖的判断标准不是很明白”。
提问者: &提问时间: 16:08:05 &
没有什么严格的定义,举个简单的例子,你在A基站地下做CQT,却测到的B站的电平值强于A站电平,再比如你在DT测试,你驱车占用C基站向B基站方向走,切换到了B站,测试车辆又由B站向A站走,在A站无拥塞切换关系齐全的前提下却一直未由B站切到A站,当已过A站也为占用A站信号,这就是越区了,这样就会很容易造成掉话,也容易造成频点不干净。
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其他答案&(13)
答:过覆盖(Overshooting)
过覆盖是指网络中存在过度的覆盖重叠,过覆盖的现象就是信令拥塞以及由于干扰带来的掉话和TCH切换型切换频繁。
MS使用很远距离小区的信号,而附近位置的小区信号没有使用。
1、过覆盖小区的下倾角太小
2、过覆盖小区的天线太高
3、附近位置小区BSIC不能解码,一般为由于过覆盖小区漏做邻区关系
解决过覆盖的第一步是检查基站密度,判断是否是由于基站规划不合理,造成基站密度过高,引起同频干扰。、需要注意的是,基站的密度与区域内话务容量有直接关系,如果是话务密集区,调整基站的密度要非常小心。
从基站覆盖范围入手也可以解决过覆盖问题。如适当地调整天线角度来调整基站的覆盖范围,使基站覆盖趋向更加理想的设计指标。但调整基站覆盖范围也要很仔细,因为无线网络也要适度的覆盖重叠来避免产生欠覆盖区域。在实际工作中还需要用测试议对过覆盖区进行实际覆盖范围的测试,确定目标基站及相邻基站的覆盖范围,验证是否是由于目标基站覆盖范围不合理而造成过覆盖。
调整基站覆盖范围主要有四种途径:
l改变基站位置:一般情况不推荐此方法,基站安装复杂,加上选点涉及多种因素,需要相当多的协调工作,在其他方法无效的情况下才做考虑。
l调整基站天线高度:基站的天线越高,基站的覆盖范围越大。因此适当降低过覆盖基站的天线高度,可以缩小基站的覆盖范围,过覆盖的情况会得到相当程度的缓解。
l调整基站天线的下倾角:在同高度的基站下,基站天线的下倾角越小,基站覆盖范围越大。因此对于过覆盖的基站,适当加大基站天线的下倾角,可以起到缩小基站覆盖范围,缓解过覆盖的效果。
l调整基站天线的类型:定向天线与全向天线相比,覆盖范围更加集中。因此在一些场合,可以用定向天线替换全向天线,达到缓解过覆盖的效果。
  总之,通过调整基站覆盖范围,可以使无线网络覆盖合理,改善通信环境,减少干扰。但在实际工作中,一定要根据具体情况进行调整。
&&&&专家指数:3308&&&&
切换型切换频繁。另外,基站无可用LCCH也是过覆盖的一种现象,相对出现几率不高。在解决过覆盖之前,首先要检查无线网络的同步情况,因为基站不同步会造成更多的同频干扰,因此小灵通无线网络对基站同步要求很高。
调整基站覆盖范围主要有四种途径:
l改变基站位置:一般情况不推荐此方法,因基站安装复杂,加上选点涉及多种因素,需要相当多的协调工作,在其他方法无效的情况下才做考虑。
l调整基站天线高度:基站的天线越高,基站的覆盖范围越大。因此适当降低过覆盖基站的天线高度,可以缩小基站的覆盖范围,过覆盖的情况会得到相当程度的缓解。
l调整基站天线的下倾角:在同高度的基站下,基站天线的下倾角越小,基站覆盖范围越大。因此对于过覆盖的基站,适当加大基站天线的下倾角,可以起到缩小基站覆盖范围,缓解过覆盖的效果。
l调整基站天线的类型:定向天线与全向天线相比,覆盖范围更加集中。因此在一些场合,可以用定向天线替换全向天线,达到缓解过覆盖的效果。
&&&&专家指数:3878&&&&
过覆盖就是在网络中存在重叠覆盖的现象,举个简单的例子:
&&&& 从左到右,在一条线上,有A,B,C三个站点,如果你在C站点下能接受到A的信号,而且A的信号不弱,那么A就算是过覆盖了。
&&&&专家指数:161&&&&
多看看路测分析报告就明白了!
&&&&专家指数:17247&&&&
多做做测试多分析分析LOG在结合周围环境就可以了
&&&&专家指数:280&&&&
一般BSC上可以查询该小区的TA分布,在没有带直放站的情况下,如果在市区的话,一般TA超过3就算过覆盖了,郊区的话5左右;过覆盖不一定需要调整,根据实际需求来调整。
&&&&专家指数:5596&&&&
一般来说超过自身应该覆盖范围内就可以理解为越区
&&&&专家指数:42&&&&
&&&&专家指数:57&&&&
由于技术原因,每个小区的覆盖范围是有界限的。但在实际应用过程中小区的覆盖范围是由网优人员自己来界定的。你需要进行工程参数和数据参数的调整来使小区的覆盖范围符合你的要求。
&&&&专家指数:25&&&&
没有具体的标准啊,你要是在市区DT的话,TA值最好不要大于2-3,在农村的话就不好说了。另外,越区覆盖比较容易造成孤岛效应,你要是长期占用一个小区不能切出,而周围小区电平很好,估计就是严重越区覆盖了,具体的判断延根据自己的经验以及多网络的了解程度,没有什么特殊的规范
&&&&专家指数:10&&&&
& 你都说了越区覆盖了,在不该收到他信号的地方收到了,且C/I值高于-90.就可以认为是越区了
&&&&专家指数:535&&&&
可以和周围基站的小区覆盖图进行比较,如果在有效的覆盖范围内收到了其余小区的信号,一般都认为是越区覆盖,表现的形式在路测中,rxquality比较差,但rxlevl可能会比较好,当然,另一种情况就是出现co-BCCH,co-BSIC的现象导致MS无法正确解调而出现了孤岛效应,在路侧重表现出来的也是RX_Quality比较差,levl比较好。多路测几次就明白了。。纯文字性的东西学术性太强了。看着累。
&&&&专家指数:337&&&&
没图不太明白
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利用IDR卫星系统拓展移动通信的覆盖范围
【摘要】:本论文从拓展移动通信系统的覆盖领域出发,对比光纤通信、微波通信、卫星通信的特点后,选择了用IDR卫星通信系统中继延伸GSM Abis接口的方案来拓展移动通信覆盖范围。分析卫星地球站的传输参数、卫星指标和系统指标,设计IDR卫星系统并实施。鉴于基站端小站数量大,且地理偏远,该系统应用当前先进的编码调制技术,中心站配置11米天线和700W高功率放大器,具备较强的EIRP发射能力,同时接收G/T值高,接收信号能力强,降低远端站的设备配置要求,节约系统的成本。远端站天线2.4米,SSPA、U/C、D/C集成在ODU(室外单元)中,系统简化,安装方便、性能可靠。最后对系统的性能进行了分析。在这种IDR卫星通信网络的支持下,可以在全国任何地方开通移动通信服务。
【关键词】:
【学位授予单位】:电子科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2004【分类号】:TN927.2【目录】:
第一章 综述8-17
1.1 拓展移动通信覆盖范围的重要性8
1.2 GSM系统的组成综述8-10
1.3 移动通信系统中的接口10-13
1.4 应用IDR系统拓展的可行性13-14
1.5 本人的主要研究工作14-15
1.6 本文的内容安排15-17
第二章 IDR卫星通信系统概述17-21
2.1 卫星通信系统的组成17-18
2.1.1 卫星转发器17
2.1.2 通信地球站17-18
2.2 IDR卫星通信系统18-21
2.2.1 IDR卫星通信系统概述18-19
2.2.2 典型IDR卫星通信地球站的组成19-20
2.2.3 当前应用中IDR已承载业务类型20-21
第三章 IDR卫星通信系统方案设计21-47
3.1 网络规划21
3.2 IDR系统的设计阶段主要考虑系统因素21-35
3.2.1 工作频段与雨衰21-25
3.2.2 卫星通信系统的传输参数25-29
3.2.3 IDR系统中的互调干扰问题29-30
3.2.4 系统指标30-35
3.2.5 卫星系统组网结论35
3.3 移动IDR卫星系统的工程链路计算35-47
3.3.1、卫星选定35-38
3.3.2、计算参数基准38
3.3.3、载波特性38
3.3.4、地球站特性38-41
3.3.5、卫星参数41
3.3.6、天线指向损耗41-42
3.3.7、喀什上行链路的预算42-44
3.3.8、成都收下行链路预算44-45
3.3.9 喀什到成都综合链路的计算45
3.3.10 喀什到北京的综合链路的计算的结果45-46
3.3.11 北京到喀什的链路计算结果46
3.3.12、成都到喀什的链路计算结果46-47
第四章 方案实施47-62
4.1 中心站选型设备的选型47-57
4.1.1 中心站设备选型及信道单元的主要技术47-57
4.2 远端站设备选型57-60
4.2.1 远端站设备选型的原则57
4.2.2 远端站设备选型57-60
4.2.3 远端站系统组成60
4.3 IDR系统的测量结果60-62
4.3.1 用户地球站系统入网验证测试60-61
4.3.2 端对端的性能测试结果61-62
第五章 系统性能分析62-64
5.1 IDR卫星系统的分析62
5.1.1 端对端BER结果的分析62
5.1.2 卫星资源的综合利用情况62
5.1.3 卫星系统调制解调系统62
5.2 系统对移动通信支持能力62-63
5.3 系统在移动通信运营中的优势63
5.4 系统应用中要注意的问题63-64
5.4.1 雨衰与中心站的选址63
5.4.2 运行中地球站EIRP的严格控制63-64
第六章 结论64-65
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