Способ натурного получения исходной информации для определения зон радиопокрытия и электромагнитной совместимости базовых станций сети связи
Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах мобильной связи. Технический результат заключается в эффективном использовании радиочастотного ресурса, увеличении емкости и снижении стоимости сети связи. Для определения зон радиопокрытия и электромагнитной совместимости, начиная с i=1 до i=N включительно, пронумерованных Ci базовых станций сети связи, находящихся на местности с известными топогеодезическими параметрами ее рельефа и расположенных на ней наземных объектов, измеряют топогеодезические параметры этих базовых станций, передают, принимают и регистрируют информационные, например, электромагнитные сигналы с i=1 последовательно для каждого i на станцию Ci, и при каждом i последовательно для каждого j=i+1 информационные электромагнитные сигналы передают со станции Cj с места расположения ее антенны, включают приемное устройство, а при отсутствии приема сигналов на станции Ci передают со станции Cj - в направлении станции Ci. 4 з.п.ф-лы, 9 ил.
Изобретение относится к системам связи, а точнее - к способам получения исходной информации, необходимой для определения зон радиопокрытия и электромагнитной совместимости (ЭМС) базовых станций (далее - станций) сети подвижной радиосвязи. Изобретение может быть использовано для увеличения технико-экономической эффективности сети связи с учетом всех компонентов, влияющих на ее полную стоимость и технические показатели.
Известны расчетные способы определения ЭМС и зон прямой радиовидимости и радиопокрытия (1. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи. Вып. 1. - М.: Сов. радио, 1977, п.6.3 и П.3; 2. Мобильные системы, 4, 2001, с.47-53; 3. Труды конференции "Развитие IMT-2000 в России". Центр анализа ЭМС НИИР, Тенерифе, декабрь 2001, с.13-18), в которых устанавливают зоны обслуживания абонентов с устойчивым и качественным приемом, в идеале - вне зависимости от местоположения абонента. В этих способах зоны покрытия определяют путем расчета уровней сигнала вдоль трассы распространения с использованием моделей распространения радиоволн и методик расчета, рекомендуемых ГКРЧ и МСЭ-Р. В методике расчета используют исходную информацию, включающую цифровую топогеодезическую карту местности, морфологию поверхности (рельеф, растительность, застройки и т.п.), климатическую зону, среднегодовой уровень осадков, погодные условия и т.п., географические координаты станции, параметры передатчика и приемника, высоты расположения передающей и приемной антенн, требуемое соотношение сигнал/шум на входе приемника для обеспечения заданной вероятности связи и т.п. При этом определение зон радиопокрытия и оценку ЭМС производят с недостаточной точностью из-за неудовлетворительной точности задания исходной информации и недостаточного ее объема. Для получения гарантированного результата рассчитывают зоны радиопокрытия для наихудших условий распространения электромагнитных волн, а оценку ЭМС производят, напротив, для наилучших условий их распространения. Полученные при этом "опорные" нормы во многих случаях являются избыточными, что приводит к увеличению стоимости сети и необоснованному снижению эффективности использования радиочастотного ресурса. Для исключения избыточности результаты расчета иногда адаптируют путем уточнения исходной информации, причем также расчетными методами, но во многих случаях эта адаптация норм частотно-территориальных планов (ЧТП) не обеспечивает корректного учета реальных условий функционирования радиоэлектронных средств (РЭС). Таким образом, известные теоретические методы расчета зон покрытия и оценка ЭМС с модельной исходной информацией пригодны для практического проектирования сетей связи лишь в том случае, если обеспечена достаточная согласованность используемых моделей с действительностью. Поэтому возникает необходимость перепроверять расчетные результаты путем проведения натурных измерений для получения объективной информации, необходимой для выбора квазиоптимального распределения номиналов рабочих частот реальных сетей связи. Независимо от применяемого математического метода, используемого для назначения номиналов рабочих частот, исходная информация должна наиболее соответствовать реальности и определяться, "в том числе, с технико-экономической точки зрения оптимально. Наиболее близким, принятым за прототип способом натурного получения исходной информации для определения зон радиопокрытия и электромагнитной совместимости N произвольно, но упорядоченно, начиная с i=1 до i=N включительно, пронумерованных Ci базовых станций сети связи, находящихся на местности с известными топогеодезическими параметрами ее рельефа и расположенных на ней наземных объектов, в том числе РЭС другого назначения с известными техническими параметрами, является способ, при котором измеряют топогеодезические параметры станций, передают, принимают и регистрируют информационные, например, электромагнитные сигналы (4. Электросвязь. 11, 2000, с.24-28). Однако в известном способе получают исходную информацию не в полном объеме, поскольку способ не содержит совокупности действий, позволяющих определить дополнительный массив исходной информации, характеризующей, в том числе, взаимовлияние множества станций сети связи и необходимый для более объективного отражения реальной обстановки при работе базовых станций сети связи. Сущность изобретения направлена на увеличение технико-экономической эффективности сети связи благодаря установлению реальных значений исходных данных для определения зон радиопокрытия и оценки ЭМС и тем самым оптимального использования частотного ресурса. Отличительная особенность заявляемого изобретения от прототипа заключается в том, что оно позволяет определить совокупность информационных сигналов (так называемую матрицу влияния) множества базовых станций, которая используется в качестве исходной при определении зон радиопокрытия и ЭМС. Предложен способ натурного получения исходной информации для определения зон радиопокрытия и электромагнитной совместимости N произвольно, но упорядоченно, начиная с i=1 до i=N включительно, пронумерованных Ci базовых станций сети связи, находящихся на местности с известными топогеодезическими параметрами ее рельефа и расположенных на ней наземных объектов, в том числе радиоэлектронных средств другого назначения с известными техническими параметрами, при котором измеряют топогеодезические параметры этих базовых станций, передают, принимают и регистрируют информационные, например, электромагнитные сигналы. Существенными, отличительными от прототипа признаками являются следующие: начиная с i=1, последовательно для каждого i на станцию Ci и при каждом i последовательно для каждого j, начиная с j=i+1, информационные электромагнитные сигналы передают со станции Cj с места расположения ее антенны, включают приемное устройство, размещаемое в месте расположения антенны станции Ci и при приеме сигналов регистрируют их, а при отсутствии приема сигналов на станции Ci, передаваемых со станции Cj, и при наличии в пространстве между станциями Cj и Ci наземных объектов, например зданий или холмов, из той части наземных объектов, если такая существует, которая является общей для объектов, находящихся, хотя бы и не полностью, в пространствах, простирающихся в сторону радиогоризонтов с одной стороны с места расположения антенны на станции Cj в направлении станции Ci, а с другой стороны - с места расположения антенны на станции Ci в направлении станции Cj, на объекте с наименьшей суммой квадратов расстояний от наиболее высокого возможного места приема сигнала до мест расположения антенн станций Cj и Ci, включают приемное устройство, размещаемое в наиболее высоком возможном месте приема, передают сигналы со станции Cj и при приеме сигналов регистрируют их, затем на это же приемное устройство передают сигналы со станции Ci и при приеме сигналов регистрируют их, и для каждого i указанную совокупность действий заканчивают пo j npи j = N, а действия по i заканчивают при i=N-1. Другим существенным отличительным признаком является то, что информационные сигналы передают, принимают и регистрируют только для таких пар станций Ci и Cj (i

Формула изобретения
1. Способ натурного получения исходной информации для определения зон радиопокрытия и электромагнитной совместимости N произвольно, но упорядоченно, начиная с i = 1 до i = N включительно, пронумерованных Ci базовых станций сети связи, находящихся на местности с известными топогеодезическими параметрами ее рельефа и расположенных на ней наземных объектов, в том числе радиоэлектронных средств другого назначения с известными техническими параметрами, при котором измеряют топогеодезические параметры этих базовых станций, передают, принимают и регистрируют информационные, например, электромагнитные сигналы, отличающийся тем, что, начиная с i=l, последовательно для каждого i на базовую станцию Ci, и при каждом i последовательно для каждого j=i+1, информационные электромагнитные сигналы передают со станции Cj, с места расположения ее антенны, включают приемное устройство, размещаемое в месте расположения антенны базовой станции Ci и при приеме сигналов регистрируют их, а при отсутствии приема сигналов на базовой станции Ci, передаваемых с базовой станции Cj, и при наличии в пространстве между базовыми станциями Cj и Ci наземных объектов, например, зданий или холмов, из той части наземных объектов, если такая существует, которая является общей для объектов, находящихся, хотя бы и не полностью, в пространствах, простирающихся в сторону радиогоризонтов, с одной стороны, с места расположения антенны на базовой станции Cj в направлении базовой станции Ci, а с другой стороны, - с места расположения антенны на базовой станции Ci в направлении базовой станции Cj, на наземном объекте, имеющем наиболее высокое возможное место приема, и наименьшую сумму квадратов расстояний от наиболее высокого возможного места приема сигнала до мест расположения антенн базовых станций Cj и Ci, включают приемное устройство, размещаемое в наиболее высоком возможном месте приема, передают сигналы с базовой станции Cj и при приеме в наиболее высоком возможном месте приема сигналов регистрируют их, затем на это же приемное устройство передают сигналы с базовой станции Ci и при приеме сигналов регистрируют их, и для каждого i указанную совокупность действий с базовых станций Cj заканчивают при j = N, а действия с базовых станций Ci заканчивают при i=N-1.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что информационные сигналы передают, принимают и регистрируют только для таких пар базовых станций Ci и Cj при i не равном j, расчетные зоны радиопокрытия которых имеют пересечение, а при отсутствии пересечений указанные действия выполняются только для таких пар базовых станций Ci и Cj, в пространстве между указанными зонами которых расположены наземные объекты с расчетными местами возможного приема сигналов с обеих базовых станций.3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что передают информационные сигналы радиочастотного диапазона.4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что передают информационные сигналы оптического диапазона частот.5. Способ по п.1, или 2, или 3, или 4, отличающийся тем, что информационные сигналы передают, принимают и регистрируют в одном случае при наилучших, а в другом случае при наихудших для распространения электромагнитных волн метеорологических условиях.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9