CN109709406B - 一种基站室内电磁辐射评估方法 - Google Patents

一种基站室内电磁辐射评估方法 Download PDF

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CN109709406B CN201811610220.0A CN201811610220A CN109709406B CN 109709406 B CN109709406 B CN 109709406B CN 201811610220 A CN201811610220 A CN 201811610220A CN 109709406 B CN109709406 B CN 109709406B
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Abstract

本发明公开了一种基站室内电磁辐射评估方法,该方法根据接收天线分别在垂直角和水平角上的测量,分别使用拉普拉斯分布函数进行拟合,得到拉普拉斯分布函数的参数具体值,分别对拉普拉斯分布函数进行积分计算,得到入射波的总功率,从而得到基站室内电磁辐射强度。本发明通过接收天线在垂直角和水平角上的测量,提出了一种新的基站电磁辐射评估方法,该方法对基站室内电磁辐射评估有着很大的参考价值。

Description

一种基站室内电磁辐射评估方法
技术领域
本发明涉及一种基站室内电磁辐射评估方法。
背景技术
由于基站无线信号在传播过程中经过周围阻碍物体时会发生绕射、散射、反射等现象,在接收端接收的入射波的极化属性与发射时不一致,所以一般把任意极化的波分解成特定方向极化的波的叠加以利于处理。基站处于室外,电磁波到达室内主要的信号能量来源于窗户等开口处,而其他方向由于墙的反射与透射,来自这些方向的信号能量就比较低,如果不考虑极化方向,很难对室内电磁辐射强度进行准确评估,在目前已公开的文献和专利中,还没有针对极化方向的一种基站室内电磁辐射评估方法。
针对现有技术中存在的不足,本专利提出了一种基站室内电磁辐射评估方法,该方法根据接收天线分别在垂直角和水平角上的测量,分别使用拉普拉斯分布函数进行拟合,得到拉普拉斯分布函数的参数具体值,分别对拉普拉斯分布函数进行积分计算,得到入射波的总功率,从而得到基站室内电磁辐射强度。通过本发明提出的评估方法,对基站室内电磁辐射评估有着很大的参考价值。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种基站室内电磁辐射评估方法,包括以下步骤:
1)、接收天线在水平角
Figure BDA0001924552290000011
Figure BDA0001924552290000012
Figure BDA0001924552290000013
进行测量,分别得到垂直极化波在这16个水平角
Figure BDA0001924552290000014
的测量值
Figure BDA0001924552290000015
单位为W,j=1,2,3…,16,分别得到水平极化波在这16个水平角
Figure BDA0001924552290000016
的测量值
Figure BDA0001924552290000017
单位为W,j=1,2,3…,16;同时接收天线在垂直角θ为[θi:-10°,-5°,0°,10°,20°,30°,40°,i=1,2,3,…,7],进行测量,分别得到垂直极化波在这7个垂直角θi的测量值
Figure BDA0001924552290000018
单位为W,i=1,2,3…,7,分别得到水平极化波在这7个垂直角θi的测量值
Figure BDA0001924552290000019
单位为W,i=1,2,3…,7;
2)、对步骤1)的测量值使用拉普拉斯分布函数进行拟合,具体为:对步骤1)得到的测量值
Figure BDA00019245522900000110
分别使用拉普拉斯分布函数
Figure BDA00019245522900000111
进行拟合,分别得到拉普拉斯分布函数
Figure BDA00019245522900000112
的相关参数具体值;对步骤1)得到的测量值
Figure BDA00019245522900000113
Figure BDA0001924552290000021
分别使用拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)进行拟合,分别得到拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)的相关参数具体值;
3)、分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PV(θ)、
Figure BDA0001924552290000022
进行积分,得到垂直极化波的总功率PV,单位为W;分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PH(θ)、
Figure BDA0001924552290000023
进行积分,得到水平极化波的总功率PH,单位为W,从而得到入射波的总功率Ptotal,单位为W;
4)、通过步骤3)得到的总功率Ptotal,得到电磁辐射强度S,单位为W/m2
上述的一种基站室内电磁辐射评估方法,所述步骤2)中,拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)、
Figure BDA0001924552290000024
分别为:
Figure BDA0001924552290000025
Figure BDA0001924552290000026
Figure BDA0001924552290000027
Figure BDA0001924552290000028
上式中,
Figure BDA0001924552290000029
为垂直极化波在水平角
Figure BDA00019245522900000210
的拉普拉斯分布函数,
Figure BDA00019245522900000211
为水平极化波在水平角
Figure BDA00019245522900000212
的拉普拉斯分布函数,PV(θ)为垂直极化波在垂直角θ的拉普拉斯分布函数,PH(θ)为水平极化波在垂直角θ的拉普拉斯分布函数,A、B、C、D为常数,
Figure BDA00019245522900000213
为位置参数,单位为度,ρ1、ρ2、ρ3、ρ4为尺度参数,单位为度;
对步骤1)得到的测量值
Figure BDA00019245522900000214
分别使用拉普拉斯分布函数
Figure BDA00019245522900000215
Figure BDA00019245522900000216
进行拟合,得到拉普拉斯分布函数
Figure BDA00019245522900000217
以及
Figure BDA00019245522900000218
的相关参数A、B、
Figure BDA00019245522900000219
ρ1、ρ2的具体值;对步骤1)得到的测量值
Figure BDA00019245522900000220
分别使用拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)进行拟合,得到拉普拉斯分布函数PV(θ)以及PH(θ)的相关参数C、D、
Figure BDA00019245522900000221
ρ3、ρ4的具体值。
上述的一种基站室内电磁辐射评估方法,所述步骤3)中,分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PV(θ)、
Figure BDA00019245522900000222
进行积分,得到垂直极化波的总功率PV
Figure BDA00019245522900000223
上式中,PV为垂直极化波的总功率,单位为W,PV(θ)为垂直极化波在垂直角θ的拉普拉斯分布函数,
Figure BDA0001924552290000031
为垂直极化波在水平角
Figure BDA0001924552290000032
的拉普拉斯分布函数;
分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PH(θ)、
Figure BDA0001924552290000033
进行积分,得到水平极化波的总功率PH
Figure BDA0001924552290000034
上式中,PH为水平极化波的总功率,单位为W,PH(θ)为水平极化波在垂直角θ的拉普拉斯分布函数,
Figure BDA0001924552290000035
为水平极化波在水平角
Figure BDA0001924552290000036
的拉普拉斯分布函数;
由于入射波可以分解为垂直极化波和水平极化波,因此入射波的总功率Ptotal为:
Ptotal=PV+PH
上式中,Ptotal为入射波的总功率,单位为W,PV为垂直极化波的总功率,单位为W,PH为水平极化波的总功率,单位为W。
上述的一种基站室内电磁辐射评估方法,所述步骤4)中,通过步骤3)得到的总功率Ptotal,求出电磁辐射强度S:
Figure BDA0001924552290000037
上式中,S为电磁辐射强度,单位为W/m2,Ptotal为入射波的总功率,单位为W,Z为射频电缆的阻抗,单位为Ω,AF为天线因子,单位为dB/m,ARF为电缆损耗,单位为dB。
本发明的有益效果在于:本方法考虑到入射波功率在空间不同方向上有着不同的值,通过接收天线分别在垂直角和水平角上的测量,分别使用拉普拉斯分布函数进行拟合,得到拉普拉斯分布函数的参数具体值,分别对拉普拉斯分布函数进行积分计算,得到入射波的总功率,从而得到基站室内电磁辐射强度。通过本发明提出的评估方法,对基站室内电磁辐射评估有着很大的参考价值。
附图说明
图1为本发明的基站电磁辐射入射图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
本发明实施地点为室内,实施对象为LTE基站,测量设备采用KEYSIGHT N9918A便携式频谱分析仪和接收天线,天线因子AF为30dB/m,线缆损耗ARF为3dB,射频电缆的阻抗Z为50Ω。
本发明的一种基站室内电磁辐射评估方法,包括以下步骤:
1)、接收天线在水平角
Figure BDA0001924552290000041
Figure BDA0001924552290000042
Figure BDA0001924552290000043
进行测量,分别得到垂直极化波在这16个水平角
Figure BDA0001924552290000044
的测量值
Figure BDA0001924552290000045
单位为W,j=1,2,3…,16,分别得到水平极化波在这16个水平角
Figure BDA0001924552290000046
的测量值
Figure BDA0001924552290000047
单位为W,j=1,2,3…,16;同时接收天线在垂直角θ为[θi:-10°,-5°,0°,10°,20°,30°,40°,i=1,2,3,…,7],进行测量,分别得到垂直极化波在这7个垂直角θi的测量值Pi V(θ),单位为W,i=1,2,3…,7,分别得到水平极化波在这7个垂直角θi的测量值Pi H(θ),单位为W,i=1,2,3…,7;
2)、对步骤1)的测量值使用拉普拉斯分布函数进行拟合,具体为:对步骤1)得到的测量值
Figure BDA0001924552290000048
分别使用拉普拉斯分布函数
Figure BDA0001924552290000049
进行拟合,分别得到拉普拉斯分布函数
Figure BDA00019245522900000410
的相关参数具体值;对步骤1)得到的测量值Pi V(θ)、Pi H(θ),i=1,2,3…,7,分别使用拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)进行拟合,分别得到拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)的相关参数具体值;
3)、分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PV(θ)、
Figure BDA00019245522900000411
进行积分,得到垂直极化波的总功率PV,单位为W;分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PH(θ)、
Figure BDA00019245522900000412
进行积分,得到水平极化波的总功率PH,单位为W,从而得到入射波的总功率Ptotal,单位为W;
4)、通过步骤3)得到的总功率Ptotal,得到电磁辐射强度S,单位为W/m2
所述步骤1)中,通过接收天线在水平角
Figure BDA00019245522900000413
Figure BDA00019245522900000414
Figure BDA00019245522900000415
进行测量,分别得到垂直极化波在这16个水平角
Figure BDA00019245522900000416
的测量值
Figure BDA00019245522900000417
单位为W,j=1,2,3…,16,分别得到水平极化波在这16个水平角
Figure BDA00019245522900000418
的测量值
Figure BDA00019245522900000419
单位为W,j=1,2,3…,16,具体值分别如表1、表2所示;
同时接收天线在垂直角θ为[θi:-10°,-5°,0°,10°,20°,30°,40°,i=1,2,3,…,7],进行测量,分别得到垂直极化波在这7个垂直角θi的测量值Pi V(θ),单位为W,i=1,2,3…,7,分别得到水平极化波在这7个垂直角θi的测量值Pi H(θ),单位为W,i=1,2,3…,7,具体值分别如表3、表4所示;
表1垂直极化波在这16个水平角
Figure BDA0001924552290000051
的测量值
Figure BDA0001924552290000052
(单位为W),j=1,2,3,…,16
Figure BDA0001924552290000053
表2水平极化波在这16个水平角
Figure BDA0001924552290000054
的测量值
Figure BDA0001924552290000055
(单位为W),j=1,2,3,…,16
Figure BDA0001924552290000056
表3垂直极化波在这7个垂直角θi的测量值Pi V(θ)(单位为W),i=1,2,3…,7
θ<sub>i</sub> -10° -5° 10° 20° 30° 40°
P<sub>i</sub><sup>V(θ)</sup> 5.86E-08 8.46E-08 1.05E-07 1.31E-07 1.13E-07 1.10E-07 8.21E-08
表4水平极化波在这7个垂直角θi的测量值Pi H(θ)(单位为W),i=1,2,3…,7
θ<sub>i</sub> -10° -5° 10° 20° 30° 40°
P<sub>i</sub><sup>H(θ)</sup> 2.22E-07 2.77E-07 3.21E-07 3.58E-07 3.42E-07 3.22E-07 3.12E-07
所述步骤2)中,对步骤1)得到的测量值
Figure BDA0001924552290000057
分别使用拉普拉斯分布函数
Figure BDA0001924552290000058
在Matlab中进行拟合,分别得到拉普拉斯分布函数
Figure BDA0001924552290000059
的相关参数具体值,即A=11.72×10-7W、B=2.53×10-7W,
Figure BDA00019245522900000510
ρ1=70°,ρ2=75°;对步骤1)得到的测量值Pi V(θ)、Pi H(θ),i=1,2,3…,7,分别使用拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)在Matlab中进行拟合,分别得到拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)的相关参数具体值,即C=1.42×10-7W、D=3.77×10-7W,
Figure BDA00019245522900000511
ρ3=40°,ρ4=77°;
那么得到拉普拉斯分布函数
Figure BDA00019245522900000512
PV(θ)、PH(θ)的具体表达式分别如下:
Figure BDA0001924552290000061
Figure BDA0001924552290000062
Figure BDA0001924552290000063
Figure BDA0001924552290000064
所述步骤3)中,通过步骤2)得到的相关参数具体值,分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PV(θ)、
Figure BDA0001924552290000065
进行积分,得到垂直极化波的总功率PV
Figure BDA0001924552290000066
分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PH(θ)、
Figure BDA0001924552290000067
进行积分,得到水平极化波的总功率PH
Figure BDA0001924552290000068
由于入射波可以分解为垂直极化波和水平极化波,因此入射波的总功率Ptotal为:
Ptotal=PV+PH=4.11×10-6W
所述步骤4)中,通过步骤3)得到的总功率Ptotal=4.11×10-6W,并且已知天线因子AF为30dB/m,线缆损耗ARF为3dB,射频电缆的阻抗Z为50Ω,因此得到电磁辐射强度S:
Figure BDA0001924552290000069
经过与实际电磁辐射强度测量值0.001092W/m2对比,发现理论值与测量值比较一致,验证了本发明专利提出的评估方法的有效性。

Claims (3)

1.一种基站室内电磁辐射评估方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)、接收天线在水平角
Figure FDA0002853590060000011
Figure FDA0002853590060000012
Figure FDA0002853590060000013
进行测量,分别得到垂直极化波在这16个水平角
Figure FDA0002853590060000014
的测量值
Figure FDA0002853590060000015
单位为W,j=1,2,3…,16,分别得到水平极化波在这16个水平角
Figure FDA0002853590060000016
的测量值
Figure FDA0002853590060000017
单位为W,j=1,2,3…,16;同时接收天线在垂直角θ为[θi:-10°,-5°,0°,10°,20°,30°,40°,i=1,2,3,…,7],进行测量,分别得到垂直极化波在这7个垂直角θi的测量值Pi V(θ),单位为W,i=1,2,3…,7,分别得到水平极化波在这7个垂直角θi的测量值Pi H(θ),单位为W,i=1,2,3…,7;
2)、对步骤1)的测量值使用拉普拉斯分布函数进行拟合,具体为:对步骤1)得到的测量值
Figure FDA0002853590060000018
分别使用拉普拉斯分布函数
Figure FDA0002853590060000019
进行拟合,分别得到拉普拉斯分布函数
Figure FDA00028535900600000110
的相关参数具体值;对步骤1)得到的测量值Pi V(θ)、Pi H(θ),i=1,2,3…,7,分别使用拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)进行拟合,分别得到拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)的相关参数具体值;
3)、分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PV(θ)、
Figure FDA00028535900600000111
进行积分,得到垂直极化波的总功率PV,单位为W;分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PH(θ)、
Figure FDA00028535900600000112
进行积分,得到水平极化波的总功率PH,单位为W,从而得到入射波的总功率Ptotal,单位为W;
4)、通过步骤3)得到的总功率Ptotal,得到电磁辐射强度S:
Figure FDA00028535900600000113
上式中,S为电磁辐射强度,单位为W/m2,Ptotal为入射波的总功率,单位为W,Z为射频电缆的阻抗,单位为Ω,AF为天线因子,单位为dB/m,ARF为电缆损耗,单位为dB。
2.如权利要求1所述的一种基站室内电磁辐射评估方法,其特征在于,所述步骤2)中,拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)、
Figure FDA00028535900600000114
分别为:
Figure FDA00028535900600000115
Figure FDA00028535900600000116
Figure FDA0002853590060000021
Figure FDA0002853590060000022
上式中,
Figure FDA0002853590060000023
为垂直极化波在水平角
Figure FDA0002853590060000024
的拉普拉斯分布函数,
Figure FDA0002853590060000025
为水平极化波在水平角
Figure FDA0002853590060000026
的拉普拉斯分布函数,PV(θ)为垂直极化波在垂直角θ的拉普拉斯分布函数,PH(θ)为水平极化波在垂直角θ的拉普拉斯分布函数,A、B、C、D为常数,
Figure FDA0002853590060000027
为位置参数,单位为度,ρ1、ρ2、ρ3、ρ4为尺度参数,单位为度;
对步骤1)得到的测量值
Figure FDA0002853590060000028
分别使用拉普拉斯分布函数
Figure FDA0002853590060000029
Figure FDA00028535900600000210
进行拟合,得到拉普拉斯分布函数
Figure FDA00028535900600000211
以及
Figure FDA00028535900600000212
的相关参数A、B、
Figure FDA00028535900600000213
ρ1、ρ2的具体值;对步骤1)得到的测量值Pi V(θ)、Pi H(θ),i=1,2,3…,7,分别使用拉普拉斯分布函数PV(θ)、PH(θ)进行拟合,得到拉普拉斯分布函数PV(θ)以及PH(θ)的相关参数C、D、
Figure FDA00028535900600000214
ρ3、ρ4的具体值。
3.如权利要求1所述的一种基站室内电磁辐射评估方法,其特征在于,所述步骤3)中,分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PV(θ)、
Figure FDA00028535900600000215
进行积分,得到垂直极化波的总功率PV
Figure FDA00028535900600000216
上式中,PV为垂直极化波的总功率,单位为W,PV(θ)为垂直极化波在垂直角θ的拉普拉斯分布函数,
Figure FDA00028535900600000217
为垂直极化波在水平角
Figure FDA00028535900600000218
的拉普拉斯分布函数;
分别对步骤2)的拉普拉斯分布函数PH(θ)、
Figure FDA00028535900600000219
进行积分,得到水平极化波的总功率PH
Figure FDA00028535900600000220
上式中,PH为水平极化波的总功率,单位为W,PH(θ)为水平极化波在垂直角θ的拉普拉斯分布函数,
Figure FDA00028535900600000221
为水平极化波在水平角
Figure FDA00028535900600000222
的拉普拉斯分布函数;
由于入射波可以分解为垂直极化波和水平极化波,因此入射波的总功率Ptotal为:
Ptotal=PV+PH
上式中,Ptotal为入射波的总功率,单位为W,PV为垂直极化波的总功率,单位为W,PH为水平极化波的总功率,单位为W。
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