基站共建共享对电磁辐射性能影响的研究

基站共建共享对电磁辐射性能影响的研究

论文摘要

为改善电信行业存在的电信设施重复投资、网络资源利用率偏低的问题,中国电信、中国移动和中国联通三大运营商展开了电信基础设施共建共享的合作。基站共建共享可以带来三个方面的好处:尽量利用站址资源、便于施工维护和减少运维成本,但是也将会增加单一站址周围的电磁辐射量。随着无线通信的大规模应用,电磁辐射总量的增长将使人们更关心移动基站周围环境的电磁辐射是否影响公众的健康。因此有必要对基站共建共享后是否会满足相关国家电磁辐射的评价标准进行研究。为研究基站共建共享对电磁辐射性能的影响,本论文分析基站电磁辐射的计算方法,给出了一种简单有效的方向图拟合方法,得出了基于方向图拟合的电磁辐射影响的分析模型,通过和实测数据的对比,验证了该方法的可行性。本论文使用该分析模型对不同制式单基站的电磁辐射性能进行了研究。通过不同制式的组合,得到现实中各种可能出现的基站共建情况。对不同运营商基站组合的辐射情况进行了仿真预测,得出了不同情况下的环境辐射分布。本论文的研究成果,可以对共建共享基站的选址、配置做出合理性分析,为运营商的基站建设提供具有指导性的建议。避免因基站选址或配置不当而在其建成后引起不必要的纠纷或不符合国家相关环保标准的要求而被迫迁建或拆除,造成损失。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题的背景和意义
  • 1.2 本文主要解决的问题
  • 1.3 本文的创新点
  • 第二章 移动通信不同制式工作原理
  • 2.1 GSM系统
  • 2.1.1 GSM系统简述
  • 2.1.2 GSM基站天线
  • 2.2 TD-SCDMA系统
  • 2.2.1 TD-SCDMA系统简述
  • 2.2.2 智能天线
  • 2.3 WCDMA系统
  • 2.3.1 WCDMA系统简述
  • 2.3.2 WCDMA基站天线参数
  • 2.4 CDMA2000系统
  • 2.4.1 CDMA2000系统简述
  • 2.4.2 CDMA基站天线
  • 2.5 3G不同制式中基站及手机电磁辐射强度讨论
  • 2.6 基站电磁辐射情况
  • 2.6.1 基站辐射源分析
  • 2.6.2 移动基站电磁辐射特点
  • 2.7 小结
  • 第三章 基站电磁辐射计算方法
  • 3.1 电磁辐射原理
  • 3.1.1 电磁辐射场区的划分
  • 3.2 电磁辐射强度的计算
  • 3.2.1 单辐射源、自由空间传播条件下的计算方法
  • 3.2.2 多个辐射源时的辐射强度的计算方法
  • 3.2.3 多辐射源、自由空间传播条件下的计算方法
  • 3.3 TD-SCDMA系统电磁辐射计算
  • 3.3.1 TD-SCDMA系统电磁辐射的特点
  • 3.3.2 TD-SCDMA系统电磁辐射的典型参数
  • 3.3.3 TD-SCDMA系统电磁辐射计算
  • 3.4 基站电磁辐射测试建议
  • 3.5 小结
  • 第四章 基于方向图拟合的电磁辐射预测方法
  • 4.1 基于方向图拟合的电磁辐射预测方法
  • 4.1.1 天线方向图对预测模式的影响
  • 4.1.2 方向函数的拟合
  • 4.1.3 拟合函数的选择
  • 4.2 基站电磁福射分布实测结果
  • 4.3 小结
  • 第五章 基站电磁共建共享预测与分析
  • 5.1 单基站模式
  • 5.1.1 GSM900的单个基站
  • 5.1.2 DCS1800的情况
  • 5.1.3 三种不同的3G制式基站的辐射量进行比较
  • 5.2 GSM900和DCS1800共建共享模式
  • 5.3 不同运营商之间共建共享分析
  • 5.3.1 移动和联通的共建共享
  • 5.3.2 移动和电信的共建共享
  • 5.3.3 移动、联通和电信的共建共享
  • 5.4 实际基站存在模式分析
  • 5.4.1 移动2G+联通2G+电信2G基站组合模式分析
  • 5.4.2 移动[2G+3G]+联通2G+电信2G基站组合模式分析
  • 5.4.3 移动[2G+3G]+联通2G+电信[2G+3G]基站组合模式分析
  • 5.4.4 移动[2G+3G]+联通[2G+3G]+电信2G基站组合模式分析
  • 5.4.5 移动[2G+3G]+联通[2G+3G]+电信[2G+3G]基站组合模式分析
  • 5.5 小结
  • 第六章 总结
  • 6.1 总结与建议
  • 6.2 下一步展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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