В телекоммуникациях [1] , особенно в радиочастотной технике , сила сигнала относится к выходной мощности передатчика , принимаемой опорной антенной на расстоянии от передающей антенны. Высокомощные передачи, такие как те, которые используются в вещании , выражаются в дБ - милливольтах на метр (дБмВ/м). Для очень маломощных систем, таких как мобильные телефоны , сила сигнала обычно выражается в дБ - микровольтах на метр (дБмкВ/м) или в децибелах выше опорного уровня в один милливатт ( дБм ). В терминологии вещания 1 мВ/м равен 1000 мкВ/м или 60 дБмк (часто пишется дБн).
Напряженность электрического поля в определенной точке можно определить по мощности, подаваемой на передающую антенну, ее геометрии и сопротивлению излучения. Рассмотрим случай полуволновой дипольной антенны с центральным питанием в свободном пространстве , где общая длина L равна половине длины волны (λ/2). Если она построена из тонких проводников, распределение тока по существу синусоидальное, а излучающее электрическое поле определяется как
где - угол между осью антенны и вектором к точке наблюдения, - пиковый ток в точке питания, - диэлектрическая проницаемость свободного пространства, - скорость света в вакууме, - расстояние до антенны в метрах. Когда антенна видна сбоку ( ), электрическое поле максимально и определяется как
Решая эту формулу для пикового тока, получаем
Средняя мощность антенны составляет
где - сопротивление излучения полуволновой антенны с центральным питанием. Подставляя формулу для в формулу для и решая для максимального электрического поля, получаем
Таким образом, если средняя мощность полуволновой дипольной антенны составляет 1 мВт, то максимальное электрическое поле на высоте 313 м (1027 футов) составляет 1 мВ/м (60 дБмк).
Для короткого диполя ( ) распределение тока близко к треугольному. В этом случае электрическое поле и сопротивление излучения равны
Используя процедуру, аналогичную описанной выше, максимальное электрическое поле для короткого диполя с центральным питанием равно
Хотя во многих странах мира есть сети базовых станций сотовой связи, в этих странах все еще есть много областей, где нет хорошего приема. Некоторые сельские районы вряд ли когда-либо будут эффективно покрыты, поскольку стоимость возведения вышки сотовой связи слишком высока для всего лишь нескольких клиентов. Даже в районах с высоким уровнем сигнала подвалы и внутренние помещения больших зданий часто имеют плохой прием.
Слабый уровень сигнала может быть также вызван разрушительными помехами сигналов от местных вышек в городских районах или строительными материалами, используемыми в некоторых зданиях, что приводит к значительному ослаблению сигнала. Большие здания, такие как склады, больницы и фабрики, часто не имеют полезного сигнала дальше, чем на несколько метров от внешних стен.
Это особенно актуально для сетей, работающих на более высоких частотах , поскольку они сильнее затухают из-за препятствий, хотя и способны использовать отражение и дифракцию для обхода препятствий.
Предполагаемую мощность принимаемого сигнала в активной RFID-метке можно оценить следующим образом:
В общем случае можно учесть показатель потери пути : [2]
Эффективные потери на трассе зависят от частоты , топографии и условий окружающей среды.
На самом деле, в качестве эталона можно использовать любую известную мощность сигнала дБм 0 на любом расстоянии r 0 :
Измерив расстояние между ячейками r и полученную мощность в парах дБм· м , мы можем оценить средний радиус ячейки следующим образом:
Существуют специализированные расчетные модели для планирования местоположения новой вышки сотовой связи с учетом местных условий и параметров радиооборудования , а также того, что сигналы мобильной радиосвязи распространяются в пределах прямой видимости , если только не происходит отражения.