P-COM公司王继先先生在研讨会上指出,LMDS系统设计具有复杂性,要从工程角度考虑LMDS系统设计。王继先先生说:
P-COM公司在进行LMDS系统设计时,考虑的主要工程因素有通信距离、频率重用与扇区细化、雨衰影响和多址访问方式。
LMDS系统通信距离的大小受诸多因素的影响,包括雨衰,可用度(系统一年中连续工作比例),误码率,扇区角度,系统工作频率和信号调制方式。
雨衰的影响是LMDS系统必须予以考虑的重要因素。这是因为微米波的波长与雨点的直径在同一数量级,因此抗雨衰性能较差。LMDS系统的可用度和误码率指标由运营商根据实际需求决定。一般地,误码率越低则可用度越高。P-COM的LMDS系统提供的可调扇区角度为15°~90°,每个扇区支持带宽为200Mbit/s,每个用户最大可用带宽40Mbit/s,因此当基站采用15°扇区、360°覆盖时,一共24个扇区可支持的总带宽达到4.8GHz。扇区角度大小的选择根据所需覆盖的区域大小决定。LMDS系统采用的多址访问技术主要有TDMA和FDMA。TDMA通过统计复用的方式动态地分配带宽的性能特别适合于突发性很强的IP数据业务,但同时TDMA经过多层打包,因此开销较大。因此在实际设计中,需根据实际业务需要,将这两种机制结合起来灵活选用。
LMDS的频率重用可以采用加隔离带或交叉极化隔离的办法。加隔离带会引起保护隔离带资源的浪费,所以一般采用交叉极化隔离的办法。在交叉极化隔离中,要求天线前后隔离度大于40dB,交叉极化隔离度大于30dB。扇区细化一般是出于扩大网络容量的考虑,P-COM提供的扇区等级有15°、22.5°、30°、45°、60°和90°几种。
LMDS在工程设计中需作多方面的考虑,但其基本思想在于如何自适应地为用户提供最高的频带利用率和可靠的通信质量。LMDS技术非常适合与人口密度大、经济发展迅速的中国。
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