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低空经济

【项目背景】

低空经济正成为培育新质生产力的重要赛道,涵盖以低空空域(3000米以下)为载体的各类有人/无人航空器飞行活动,并辐射带动相关产业协同发展。然而,低空业务的规模化落地,首先依赖于一张可靠、连续、高性能的低空通信网络。面对复杂的三维立体空间、多变的地物环境与严苛的链路要求,低空组网已不再是传统地面覆盖的简单延伸,而是一项亟需专业工具支撑的系统工程。

Ranplan依托业界领先的Ranplan Professional无线网络仿真平台,为低空网络从站址选址、设备选型到航路覆盖评估提供全流程数字化仿真能力,协助客户量身定制专属低空组网方案,实现“可规划、可模拟、可优化”的科学决策。

【低空组网分层策略建议】

基于空域高度与业务需求差异,Ranplan建议采用分层混合组网架构:

  • 0–100米:以地面基站为主,实现连续覆盖及楼宇间补盲;
  • 100–200米:高空站与地面站协同覆盖,保障过渡区域稳定;
  • 200–1000米:以高空站为核心,确保航路连续性与链路质量;
  • 1000米以上:高空站结合卫星站接续覆盖,满足超高空及偏远场景需求。
【典型场景:城区无人机航路仿真规划示】

1. 专用高空基站及天线建模
Ranplan支持导入客户指定设备参数,完成天线方向图、发射功率、接收灵敏度等关键指标的定制化建模,确保仿真模型与实际部署设备高度一致。


图:天线波瓣图及无人机设备

2. 航路区域与分层采样设定
以某型无人机在城区开展安全巡视与综合治理任务为例,规划区域为30km×20km,垂直空域500米,按50米高度栅格分层采样,重点提取100m、200m、300m、400m四个特征高度层进行覆盖分析。
同时,采用高空站天线波瓣垂直上倾设计,规划出一条宽2公里、长30公里的专属飞行廊道。

3. 关键仿真参数配置

  • 设备配置:2套8TR专用设备,发射功率55dBm(320W),天线挂高25米;
  • 工作频段:5091–5150MHz;
  • 传播模型考虑:地形地貌变化、地球曲率、大气氧衰等实际环境损耗。

4. 仿真结果与关键发现

  • 覆盖效果与基站选型、天线性能及站址高度强相关,不同方案组合差异显著;
  • 站址周边建筑环境对航道低空覆盖影响突出,机载设备接收灵敏度直接决定地面站规划指标;
  • 100米以下空域:受城市高层建筑群遮挡严重,整体覆盖较弱,> -110dBm采样点占比约70%,存在较大连续盲区;
  • 300米以上空域:受建筑影响明显减小,覆盖质量显著提升,> -110dBm采样点占比可达95%,覆盖优劣主要取决于基站选址、参数配置与天线性能。

【总结:Ranplan软件在低空经济中的核心价值】

在低空经济加速迈向规模化商用的进程中,Ranplan Professional仿真工具可在以下关键场景为客户提供不可替代的专业价值:

  • 城市低空物流配送网络——精准评估楼宇密集区、街道峡谷等复杂环境下的航路覆盖,规避盲区风险,保障飞行安全与配送时效;
  • 公安/应急低空巡检与安防——快速优化巡检航线的信号连续性,支持动态调整站址与天线倾角,提升任务执行可靠性;
  • 城市空中交通(UAM)廊道规划——为载人eVTOL等高空飞行器提供全航段链路预算与干扰分析,支撑大规模、高密度的空中交通网络设计;
  • 低空通信基础设施共建共享——通过多运营商、多频段协同仿真,帮助政企客户优化站址布局,降低建网成本,提升频谱利用效率。