dB主要作为信噪比及损耗的单位。
dB | A/B |
40 | 10000 |
30 | 1000 |
20 | 100 |
17 | 50 |
10 | 10 |
6 | 4 |
3 | 2 |
1 | 1.25 |
0 | 1 |
-1 | 0.8 |
-3 | 0.5 |
-6 | 0.25 |
-10 | 0.1 |
-17 | 0.02 |
-20 | 0.01 |
-30 | 0.001 |
-40 | 0.0001 |
dBm
dBm即分贝毫瓦,是功率值与1mW的比值,表示功率绝对值的单位。m表示mW,dBm可以与功率单位mW相互转换,计算公式为:dBm = 10lg(功率值 / 1mW)。
dBm | 功率值(mW) |
40 | 10000 |
30 | 1000 |
20 | 100 |
17 | 50 |
10 | 10 |
6 | 4 |
3 | 2 |
1 | 1.25 |
0 | 1 |
-1 | 0.8 |
-3 | 0.5 |
-6 | 0.25 |
-10 | 0.1 |
-17 | 0.02 |
-20 | 0.01 |
-30 | 0.001 |
-40 | 0.0001 |
从上面可以看出,从10000mW到0.0001mW,如果用dBm表示,只需要40dBm到-40dBm就可以表达,dBm方式更适合在这种场景下使用。所以通常使用dBm作为射频发射、接收功率和射频噪声的单位。
dBi和dBd
dBi和dBd都是表示功率增益的单位,两者都是相对值,但是它们的参考基准不同。
dBi:相对于点源天线的功率增益,在各方向的辐射是均匀的。
dBd:相对于阵子天线的功率增益。
一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2.15。例如,对于一根增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi。
dBi和dBd主要作为天线增益的单位。
8.3 信号衰减和干扰
从上文的计算公式可以看出,除了发射功率和天线增益对信号强度有增强的作用外,路径损耗和障碍物衰减会减弱信号强度,这些属于信号衰减范畴。另外环境中的干扰和噪声也会减弱信号强度,属于信号干扰的范畴。网络覆盖设计时应尽量减少不必要的信号衰减和干扰,提升信号强度,增加信号有效传输距离。
8.3.1 信号衰减
无线信号在传输过程中信号强度会逐渐衰减。由于接收端只能接收识别一定阈值以上信号强度的无线信号,当信号衰减过大后,接收端将无法识别无线信号。下面介绍影响信号衰减的几个主要常见因素。
障碍物
障碍物是无线网络环境中最常见,对信号衰减影响非常显著的一个重要因素。日常环境中的各种墙壁、玻璃、门对信号都有不同程度的衰减,尤其是金属障碍物,很有可能完全阻隔、反射掉无线信号的传播。因此在网规的过程中,尽量避免各类障碍物遮挡AP。
传输距离
电磁波在空气中传播时,随传输距离的增加,信号强度会逐步衰减,直至消失。在传输路径上的衰减即为路径损耗。人们无法更改空气的衰减值,也无法避开空气传播无线信号,但是可以通过诸如合理增强天线端的发射功率、减少障碍物遮挡等方式来延长电磁波的传输距离。电磁波能传输的越远,无线信号就能覆盖更大的空间范围。