鏈路預(yù)算表用于計算Maxim工業(yè)、科學(xué)與醫(yī)療無線頻段(ISM-RF)產(chǎn)品(Tx、Rx、TRx)的鏈路性能,估算特定的射頻電路在幾種環(huán)境下的 通信覆蓋范圍和鏈路裕量。該Excel表格還可用于估算100MHz至10GHz載頻范圍的其它射頻系統(tǒng)的鏈路裕量。利用該表格計算時,用戶需要輸入以 下信息: 本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/259782.htm
我們還將對該鏈路預(yù)算表格進行升級,加入新的功能進一步豐富現(xiàn)有特性,包括:
本文簡要介紹了關(guān)于傳輸路徑的一些假設(shè)及數(shù)學(xué)背景知識,并提供了該鏈路預(yù)算表格的使用方法。 傳輸路徑損耗 該計算表格包含兩條基本傳輸路徑:自由空間和平地路徑。而對于大廈內(nèi)部和城市街道的無線通信,還須考慮多徑、障礙物和穿透損耗。Maxim的ISM-RF產(chǎn)品非常適合停車場、街道、空曠場地和樓宇內(nèi)部等無線單元位于地面以上的場所。這意味著平地模型比較適合估算這類場合的通信鏈路。對于收發(fā)信機位于塔臺或屋頂?shù)膽?yīng)用場所,天線為窄波束,采用自由空間模型進行計算比較恰當(dāng)。 如果射頻信號的傳輸相對于所要求的水平傳輸距離而言在垂直方向非常接近地面,則其傳輸路徑需要 考慮兩部分信號:直接(延視線方向)傳輸信號和地面反射信號。地面反射的電磁波相位與直接傳輸?shù)碾姶挪ㄏ辔幌喾?。自由空間的傳輸模型沒有考慮地面反射。 自由空間的傳輸路徑損耗公式為: PR = PTGTGRλ2/(4πR)2(式1) 其中PR為接收功率,PT為發(fā)射功率,GT為發(fā)射機的天線增益,GR為接收機的天線增益,R為傳輸距離,λ為波長。 平地的傳輸路徑損耗公式為: PR = ?PTGTGRλ2/(4πR)2 (1 + a2 - 2acos(2πΔR/λ))(式2) 其中ΔR為直接傳播路徑和地面反射路徑的距離差,“a” (≤ 1)為地面反射路徑的相對強度。 ΔR = √(R2 + (h2 + h1)2) - √(R2 + (h2 - h1)2)(式3) 注意,式2由式1推導(dǎo)產(chǎn)生。考慮地面反射損耗的影響,計算如下: LGB = ?(1 + a2 - 2acos(2πΔR/λ))(式4) 在近距離通信的情況下,路徑距離差ΔR大于等于波長的一半,LGB隨R快速變化,接收功率波動非常明顯。在遠距離(通常超過30米)通信中,LGB隨R-2變化,接收功率在平地(式2)與傳輸距離的4次方成反比。 鏈路預(yù)算表中提供了兩種路徑損耗的計算公式,用戶可自行選擇。 用戶表格說明 計算表中有五個表格用于計算或為用戶提供指導(dǎo)信息:
這些表格中,只有鏈路預(yù)算和地面多徑表格需要用戶輸入信息;電纜損耗表格包含常用電纜和連接器的損耗指標(biāo);障礙物表格包含建筑物內(nèi)部墻壁和玻璃的衰減,以及室外建筑、森林、植被的損耗??衫眠@些數(shù)值進行計算,在鏈路預(yù)算表格中輸入電纜和障礙物的損耗。連接器的損耗通常小于1dB,可以直接輸入,無需額外的表格。鏈路圖表格描述了硬件和板上傳輸引入的損耗。 地面多徑表格需要用戶輸入發(fā)射機和接收機的高度,路徑損耗和距離的關(guān)系,以及與地表傳輸相關(guān)的損耗。 計算表的輸入,用不同顏色區(qū)分不同的參數(shù)來源。 黑色:用戶的輸入數(shù)據(jù) 計算表格的使用 打開計算表格的鏈路預(yù)算表,在本文最后有屏幕截圖。 例1:遠端門禁(RKE)控制鏈路 圖1所示為針對315MHz RKE控制鏈路的鏈路預(yù)算表;圖2和圖3為地面多徑表在給定Tx和Rx高度時的鏈路損耗與距離關(guān)系圖,隨后將討論這些表格的含義。 圖1. 315MHz RKE控制鏈路的鏈路預(yù)算表 圖2. 地面多徑表,顯示RKE控制鏈路中,平坦地面損耗與Tx和Rx高度的關(guān)系
RKE示例考察與分析 上 述鏈路預(yù)算表中的輸入數(shù)據(jù)針對RKE應(yīng)用,Tx和Rx具有非常低的天線增益(-15dB),發(fā)射功率只有+10dBm甚至更低。只有鑰匙大小的天線,尺寸 不會超過1in × 1in (40mm × 40mm),與950mm的波長相比非常小,所以,天線的效率非常低。接收天線的尺寸可以稍大一些,但通常位于車的內(nèi)部或儀表盤的后方,會受到遮擋或屏 蔽。為了節(jié)省電池功耗、滿足FCC對天線輻射功率的限制條件,發(fā)射功率一般在+10dBm左右。最大值通常是在距離發(fā)射器3米遠處測得的峰值場強。如果發(fā) 射器保持足夠低的發(fā)射占空比,通常測到的數(shù)據(jù)是60mV/m (等效于天線的+0.4dBm的輻射功率)。 地面多徑表中需要輸入的數(shù)據(jù)包括發(fā)射器和接收器的高度,由此確定地面反射的影響。上述示例中,假設(shè)發(fā)送器和接收器的高度為1m,一般是人手握鑰匙的位置,接收器的高度則是車載接收器的典型位置。 在表格中輸入以上數(shù)據(jù)后,考慮到-114dBm的接收靈敏度,可以估算出空曠區(qū)域的傳輸距離近似為175米。這一結(jié)果可以通過更改鏈路預(yù)算表中的“Distance”數(shù)值,直到接收功率近似等于接收靈敏度得到。 例2:室內(nèi)自動監(jiān)測傳感器和鍵盤控制 圖 4所示是針對433.92MHz家庭自動化應(yīng)用鏈路得到的鏈路預(yù)算表,圖5和圖6所示為地面多徑表在給定Tx、Rx高度時的無線鏈路損耗與距離的關(guān)系。該 鏈路通常是室內(nèi)安全監(jiān)控系統(tǒng)的傳感器與墻上鍵盤控制盒之間的距離,也可以是遠端調(diào)溫器或亮度調(diào)節(jié)裝置的信號傳輸鏈路。這類應(yīng)用與RKE控制鏈路不同的是, 需要考慮障礙物衰減和多徑損耗,由于在通信鏈路產(chǎn)生較大衰減,而縮短了傳輸距離。另一方面,由于可以使用尺寸略大的天線,收發(fā)器也可安裝在較高位置,所以 可以得到高效的天線功率輻射。但總體來講,這種應(yīng)用場合的傳輸距離要近一些。
圖5. 地面多徑表,顯示家庭自動化鏈路中,平坦地面損耗與Tx和Rx高度的關(guān)系 圖6. 家庭自動化控制鏈路中,平坦地面損耗與傳輸距離的關(guān)系 家庭自動化示例考察與分析 鏈 路預(yù)算表中的輸入數(shù)據(jù)針對于家庭自動化應(yīng)用,Tx天線增益為-10dB,Rx天線增益為-5dB,發(fā)射功率為+10dBm。遠端Tx天線尺寸取決于傳感器 的封裝限制,但通常會比汽車鑰匙大一些。此外,433MHz的波長小于315MHz的波長,因此,家庭自動化應(yīng)用中的天線增益會大于RKE應(yīng)用,但天線的 功率輻射效率仍然較低。由于接收器機殼通常安裝在墻壁上,可以占用較大的空間,所以,多數(shù)情況下接收器的天線尺寸可以做得很大,但一般不超過四分之一波長 (17.5cm或7in)。這種情況下,接收器天線的增益仍小于0dB。為了節(jié)省電池功耗(有些發(fā)射器可能采用“室內(nèi)電源”供電)、滿足FCC對天線輻射 功率的限制條件,發(fā)射功率一般在+10dBm左右。最大值通常是在距離發(fā)射器3米遠處測得的峰值場強,433MHz下的峰值高于315MHz下的峰值。如 果發(fā)射器保持足夠低的發(fā)射占空比,通常測到的數(shù)據(jù)是110mV/m,產(chǎn)生該場強需要的功率為+5.6dBm。在上述兩個應(yīng)用實例中(家庭自動化和 RKE),輸入到表格中的發(fā)射功率遠低于FCC限制的功率,因為天線尺寸較小,而且輻射效率較低。在允許使用大尺寸天線的前提下,可有效延長通信距離。 地 面多徑表中需要輸入的數(shù)據(jù)包括發(fā)射器和接收器的高度,由此確定地面反射的影響。上述示例中,假設(shè)發(fā)送器和接收器的高度為1.5m,即使在高度上比RKE增 加了一點(分別為1.5m和1m),也有助于提高傳輸距離,這是由于地面反射產(chǎn)生的鏈路衰減幾乎與天線高度的平方成反比。實際應(yīng)用中,收發(fā)器在不同場合下 所放置的高度可能不同。例如,有些傳感器安裝在天花板上,此時需要增大表格中的高度數(shù)值。 室內(nèi)環(huán)境下增加了多徑損耗(室內(nèi)或樓宇內(nèi)部的目標(biāo)反射)和障礙物(墻壁和天花板)的衰減。多徑損耗估算為25dB,傳輸過程中需要穿過3堵墻壁(10.2dB阻擋損耗)。 在表格中輸入相關(guān)條件下的數(shù)據(jù)后,考慮到-114dBm的接收靈敏度,可以估算出空曠區(qū)域的傳輸距離近似為80米。這一結(jié)果可以通過更改鏈路預(yù)算表中的“Distance”數(shù)值,直到接收功率近似等于接收靈敏度得到。由此可以看出多徑衰減和障礙物對室內(nèi)通信鏈路的影響。 |
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