本發明涉及一種基站電磁輻射最大暴露點位置估計方法。
背景技術:
伴隨著移動通信事業的迅猛發展,大量新建基站投入使用,基站電磁輻射環境影響已經成為公眾日益關注的問題。在對基站電磁輻射進行測量時,往往需要盡快找到基站電磁輻射最大暴露點位置,從而分析最大暴露點位置的電磁輻射大小和環境影響評價。但是,目前對于基站電磁輻射最大暴露點位置的估計,還沒有提出有效的方法。
針對上述問題,本發明提出一種基于基站相關信息估計基站電磁輻射最大暴露點位置的方法,通過本發明提出的方法能夠準確、簡便、快速的對基站電磁輻射最大暴露點位置進行定位。
技術實現要素:
為了實現上述目的,本發明采用的技術方案如下:一種基站電磁輻射最大暴露點位置估計方法,包括以下步驟:
1)、結合考慮發射天線相關參數和視距情況下的cost-231walfish-ikegami路徑損耗模型,得出某點位接收功率表達式;
2)、將步驟1的接收功率表達式對x進行求導,x為接收點到基站發射天線的水平距離,確定基站電磁輻射最大暴露點位置。
上述的一種基站電磁輻射最大暴露點位置估計方法,所述步驟1)中,基站覆蓋區域某點位接收功率為:
pr=pt+gtf(x)+gr-pl
其中,pr表示某點位的接收功率,單位為dbm,pt表示基站的額定發射功率,單位為dbm,gt表示基站發射天線的增益,單位為dbi,gr表示接收天線的增益,單位為dbi,f(x)表示發射天線增益因子,x表示接收點與基站發射天線的水平距離,單位為m,pl表示路徑損耗,單位為db;
所述視距情況下的cost-231walfish-ikegami路徑損耗模型為:
pl=42.64+20log10f+26log10(10-3d)
其中,f表示信號的頻率,單位為mhz,d表示接收點與基站發射天線之間的距離,
所述發射天線增益因子f(x),其表達式為:
上述的一種基站電磁輻射最大暴露點位置估計方法,所述步驟2)中,通過步驟1的某點位接收功率,對接收點到基站發射天線的水平距離x進行求導:
通過導數等于0,即
本發明的有益效果在于:本發明提出一種基站電磁輻射最大暴露點位置估計方法,通過該方法能夠準確、簡便、快速的對基站電磁輻射最大暴露點位置進行定位,對基站建設、環境影響評價和環境保護有極大的參考價值,具有一定的社會效益。
附圖說明
圖1為本發明的場景模型圖。
具體實施方式
下面結合附圖和實施例對本發明作進一步的說明。
本發明一種基站電磁輻射最大暴露點位置估計方法,包括以下步驟:
1)、結合考慮發射天線相關參數和視距情況下的cost-231walfish-ikegami路徑損耗模型,得出某點位接收功率表達式;
2)、將步驟1的接收功率表達式對x進行求導,x為接收點到基站發射天線的水平距離,確定基站電磁輻射最大暴露點位置。
所述步驟1中,結合考慮發射天線相關參數和視距情況下的cost-231walfish-ikegami路徑損耗模型,得出某點位接收功率表達式,包括以下內容:
本實施例中,基站的額定發射功率為43dbm,即pt=43dbm,基站發射天線的增益為16dbi,即gt=16dbi,基站天線的高度為20米,即h=20m,接收天線的增益為5dbi,即gr=5dbi,接收天線的高度為1.7米,即h=1.7m。
發射天線增益因子f(x),根據上述參數,可得:
其中,x表示接收點與基站天線的水平距離,h表示基站發射天線離地面的高度,h表示接收點離地面的高度,x、h、h的單位均為m;
所述視距情況下的cost-231walfish-ikegami路徑損耗模型,測量信號的中心頻率為958mhz時,即f=958mhz,路徑損耗為:
pl=42.64+20log10f+26log10(10-3d)
=24.27+13log10(x2+334.89)
其中,f表示信號的頻率,單位為mhz,d表示接收點與基站發射天線之間的距離,
根據發射天線增益因子f(x)和cost-231walfish-ikegami路徑損耗模型,可知某點位接收功率表達式:
其中,pr表示某點位的接收功率,單位為dbm,pt表示基站的額定發射功率,單位為dbm,gt表示基站發射天線的增益,單位為dbi,gr表示接收天線的增益,單位為dbi,f(x)表示發射天線增益因子,x表示接收點與基站發射天線的水平距離,單位為m,pl表示路徑損耗,單位為db;
所述步驟2中,將步驟1的接收功率表達式對x進行求導,x為接收點到基站發射天線的水平距離,確定基站電磁輻射最大暴露點位置,包括以下內容:
通過某點位接收功率表達式,對接收點到基站的水平距離x進行求導,為:
通過導數等于0,即
由上計算可知,本案例中,基站電磁輻射最大暴露位置點在距離基站水平位置24.76米處。