给定话务模型,求出所需的信道资源数,进而求出所需的载波数目,就是容量估算,包括两种方法。
(1)Erlang法
根据给定的话务量需求,通过查询Erlang-B表得出一定阻塞概率条件下所需的信道资源数目。这个方法的基本思想来源于排队论。Erlang法在多业务的条件下,根据查询Erlang-B表的位置不同,又可分为等效Erlang法、Post-Erlang法和Compbell法。详细的算法这里不再介绍。
(2)随机背包算法
根据不同业务的话务量大小规律,随机地产生话务,每次产生的话务系统按照最优原则占用一定的信道资源,通过多次计算,求出总的信道资源需求。背包算法由于计算量大,必须通过计算机仿真实现。
假设载波之间资源不能共享,即一个用户的所有业务只能在一个载波上,不能分散在多个载波上,则求取载波配置数目的思路还可以简化一些。
一般每个载波能够提供的信道资源数可以知道,那么通过查Erlang-B表,它能支持多大Erl的话务量也就可以给出;算出一个用户的多业务等效话务量之后,这个载波能够支持多少这样的用户就可以知道了;一个场景的总用户可以知道,于是所需的载波配置数目也可以知道了。整个计算思路如图5-10所示。
图5-10 载波配置数目的计算思路
下面按照上述话务模型,用最简单的Erlang法列举一个载波配置计算的例子。
[例5-5] 室分系统载波配置计算举例。
假若有一种无线制式,其各业务占用的信道资源数目如表5-13所示。
表5-13 各业务占用的信道资源数目(www.xing528.com)
使用等效Erlang法,把各种业务的话务量以它占用信道资源数目的多少为权重,等效为AMR12.2k的话务量。
0.02×1+0.0005×4+0.0078×4+0.00098×8+0.00002×24=0.062Erl
这种无线制式,一个载波的无线信道资源有24个,在阻塞概率为2%的情况下,查Erlang-B表可知支持的话务量为16.63Erl。
于是这种无线制式一个载波可以服务的用户数为:
那么,某场景需要配置的载波数为:
以表5-12中的大型场馆为例,已知各区域的用户数,可以得出每个区域的载波配置数目,如表5-14所示。
表5-14 某大型场馆载波数配置计算
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