Расчет зоны
Френеля
Расчет линии
видимости антенны
Расчет радиусов покрытия секторной антенны
Расчет угла наклона базовой станции
Расчет возможности построения линка
Конвертирование мощности mW/dBm
Наличие прямой видимости не является достаточным условием для качественной работы высокочастотного радиолинка. Дело в том, что длина световых волн значительно короче волн радиодиапазона, поэтому, даже если Вы видите противоположную сторону линка, это не означает, что данное свободное пространство также "прозрачно" для волн радиодиапазона. В результате, если антенны установлены только исходя из наличия прямой видимости, радиолинк будет вести себя следующим образом: качество сигнала будет практически идеальным, но скорость линка будет минимальной, также будут потери и повтор пакетов, а обрывы связи сделают работу линка невозможной.
Решить проблему в данном случае можно только путем поднятия антенн на высоту, равную половине зоны Френеля в месте наличии препятствия. Расчеты, которые можно произвести с помощью этого калькулятора, показывают, что, например, на расстоянии 2.5 км (половина общего расстояния), диаметр первой зоны Френеля для частот диапазона 2.4 ГГц, равен 12 метрам. Это означает, что линия прямой видимости должна проходить на 6 метров выше любого препятствия расположенного по ходу луча.
Учет зоны Френеля при установке антенн поможет Вам избежать таких неприятностей, как например, снижение скорости передачи, вызванное многолучевым приемом и фазовыми искажениями.
Радиорелейные линии передачи прямой видимости - линии передачи, беспечивающие передачу сигналов электросвязи в открытом пространстве между наземными станциями, расположенными на трассе РРЛ одна относительно другой на расстоянии прямой видимости между антеннами этих станций. При наземной связи передающая и принимающая антенны должны находиться в пределах эффективной линии прямой видимости. Использование термина "эффективный" связано с тем, что волны сверхвысокой частоты искривляются и преломляются атмосферой. Степень и направление искривления зависят от различных факторов. Однако, как правило, искривления сверхвысокочастотных волн повторяют кривизну поверхности Земли.
Сверхвысокочастотные волны распространяются на расстояние, превышающее оптическую линию прямой видимости. Так как связь между точками доступа, работающими в стандартах 802.11a/b/g/n, обычно рассчитывается линией прямой видимости.
Радиус покрытия секторной антенны позволяет ориентировочно узнать площадь покрываемой радиолучом территории (по уровню половинной мощности -3дБ) в зависимости от угла наклона и ширины луча устанавливаемой антенны. Расчет данного радиуса позволит подобрать антенну с нужной шириной луча в вертикальной плоскости, а также вычислить угол ее наклона относительно горизонта исходя из желаемого внешнего и внутреннего радиусов обслуживания.
Данный калькулятор позволяет вычислить необходимый угол наклона антенны базовой станции относительно линии горизонта, зная высоту точек установки антенны БС и абонентской станции. В силу своей направленности, а также определенного наклона антенна формирует так называемый "основной луч", который достигает антенны абонентской станции на определенном расстоянии. Именно поэтому, вне зоны главного луча, а также у подножия антенны уровень сигнала будет мал. Для наилучшего соединения с приемной антенной нужно рассчитать угол наклона БС или же расстояние до АС.
Довольно часто возникает вопрос, будет ли выбранное беспроводное оборудование работать на требуемом расстоянии? Чтобы упростить решение данного вопроса, создан специальный симулятор линков (калькулятор беспроводного моста), который позволяет проверить параметры выбранного оборудования и выяснить возможное расстояние, а также предполагаемую пропускную способность.