TD-LTE室内分布设计改造分析
福建:TD-SCDMA室内分布系统优化分析
TD-SCDMA室内分布系统优化分析摘要:T D室内分布系统在TD业务覆盖和各项性能指标中起着举足轻重的作用。
而且室内分布系统施工复杂,问题出现率高。
本文根据福州地区TD室内分布系统测试情况,分析室内分布系统存在的,并根据发现的问题进行针对性的分析讨论,希望能对TD室内覆盖的优化起到抛砖引玉的作用。
关键词:室内覆盖 RRU 切换馈线一、引言室内分布系统是TD系统非常重要的一个组成部分。
在移动通信业务中,室内的覆盖面积只占总面积的20%左右,但却产生了70%的业务量,而且高价值的商务客户主要集中在室内。
而在3G时代,预计将有90%的数据业务发生在室内,运营商必将争夺室内环境这一稀缺资源。
因此,TD室内覆盖质量的好坏直接影响中国移动的收入和形象。
室内覆盖对TD网络建设意义重大。
室内覆盖可以分担密集地区的话务量,降低室外基站的数目和配臵。
此外,室内覆盖降低了室外系统的负荷,也就降低了室外网络整体干扰水平,从而提高了整个TD系统的容量。
二、室内覆盖技术特性1. 空间损耗分析TD-SCDMA的频段为高频段,则衰落会比GSM900M要大,以下以2010MHz-2025MHz 频段作为比较,计算TD-SCDMA与当前2G系统在室内环境的传播损耗差值。
以自由空间模型作为频率差异带来的传播损耗的不同,如下:Pathloss =-27.56+20lgD(m)+20lgF(MHz)图1 自由空间传播损耗对比图可以看到,在自由空间里,TD的传播路径损耗约比GSM900高 6.6dB,比GSM1800高0.8dB。
2. 天馈系统的损耗与原有系统相比,在天馈系统中,功分器、耦合器、跳线、接头、天线增益等方面各系统损耗基本相同。
而对于馈线,如果原系统使用的馈线为7/8与1/2的组合,TD系统的综合损耗约高于900M系统2~5dB,高于1800M系统约1dB;如果原系统中含有8D、10D等馈线,则分别高出为5~8dB和2dB。
LTE室内覆盖建设规划和方案
TD-LTE建设规划
中国移动四网协调发展总体定位。
GSM、TD-SCDMA、LTE、WLAN具备不同的覆盖能力和业务场景,将长期共存:
2G:主要承载话音、短信业务等基础业务;GPRS/EDGE承载低速率、数据量小 的数据业务; TD-SCDMA主要承载手机终端的话音和中低速移动数据业务; WLAN主要承载PC、智能手机及第三方WiFi终端的高速互联网数据业务; TD-LTE主要承载中高速数据业务,并具备承载话音业务功能。
单路建设方式:与原分布系统合路 部分利旧方式:一路新建,一路合路 双路建设方式:两路新建
TD-LTE室内覆盖建设方案
单路建设方式:与原分布系统合路
TD-LTE与其他系统(如GSM、DCS、TD-SCDMA等)共用原分 布系统,按照TD-LTE系统性能需求进行规划和建设,必要时应对原 系统进行适当改造。
天馈系统设计
室内分布系统天线、馈线及所有无源器件工作频率范围要求为 800~2500MHz 。 天线覆盖半径参考建议为:在半开放环境,单天线情况下,如商场、超市、 停车场、机场等,覆盖半径取10~16米;在较封闭环境,单天线的情况下 ,如宾馆、居民楼、娱乐场所等,覆盖半径取6~10米 。 一般场景下天线口功率建议设置为10dBm-15dBm。对于体育场馆、空旷 展览中心、会场等特殊场景,天线口功率还可适当酌情提高,但应满足国家 对于电磁辐射防护的规定 。
LTE拟用频段
占用频段 F频段 与TD-SCDMA共用 1880~1915频段 与TD-SCDMA共用 2320~2370频段,已 明确TD-SCDMA使用 2320~2330, TDLTE使用2350~2370 独立采用2.6GHz频段 (2570~2620MHz) 拟用场合 室外
TD-LTE室内覆盖规划设计与建设方案探讨
TD-LTE室内覆盖规划设计与建设方案探讨摘要:随着国民经济的发展,第四代移动通信网络的普及推广,TD-LTE在电信通信领域中展露出广阔的应用前景,是建设4G数字移动通信网络的关键。
同时,一般高速数据业务均产生在室内环境中,室内覆盖是TD-LIE网络建设重点与未来主要发展趋势。
因此,本文对TD-LIE网络的室内覆盖规划设计要点加以分析,并探讨建设方案,以期推动TD-LTE网络的发展。
关键词:TD-LTE网络;室内覆盖;规划设计;建设方案一、TD-LTE室内覆盖规划设计概述1.室内规划标准在我国电信通信领域发展过程中,TD-LTE与WLAN等若干种通信标准均得到广泛应用,且不同通信标准的适用业务类型、具体通信要求都有所不同。
其中,WLAN通信标准主要被用于提供WI-FI终端通信服务,如在指定区域内向智能移动设备提供互联网服务。
同时,在4G数字通信移动网络时代背景下,对TD-LTE网络的建设,可以大幅提高数据传输速度、频率利用率、改善信息传输质量。
在TD-LTE网络室内覆盖过程中,不同通信系统之间有可能产生干扰影响,唯有不同系统相互配合,方可达到预期通信要求。
因此,在TD-LTE室内规划覆盖设计环节中,设计人员应明确规划设计标准,如采取优化组网的方式,采取适当频率,尽可量消除不同通信系统之间产生的影响、保证系统相互配合。
同时,在必要情况下,采取电磁抗干扰措施。
此外,综合分析建筑室内空间、通信要求等因素,合理设置各项TD-LTE网络指标,为室内覆盖规划设计方案的制定提供参照,如室内覆盖率、切换成功率、接通率、小区吞吐量等等。
2.室内分布系统的主要类型根据网络建设要求及具体情况,选择适当的系统类型。
例如,以信号源、布线材料为主要依据,可将系统划分为以下类型。
(1)信号源分类。
在以信号源作为系统划分依据时,室内分布系统的主要类型包括:对RRU、BBU两种信源方式进行组合应用,形成全新的信号源,主要被用于3G数字移动通信网络当中,被称为分布式基站系统;建设若干数量的宏基站以及微基站,将其作为TD-LTE室内分布系统的信号源,这是一种传统的基站系统;对Femto以及PicoRRU进行组合应用,共同形成信号源,这一室内分布系统可以直接对指定室内区域进行网络覆盖,无需采取信号分布处理措施,这类系统被称作为微分布基站系统。
室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计浅析
TD-LTE室分规划原则
1 TD-LTE室分规划原则1.1 LTE站点规划原则LTE站点规划原则:主要依据现网高话务、高流量、高倒流进行选点规划。
建网初期TLE室内网络主要考虑在市城区进行建设,后期逐步扩展至县城区与市辖镇,市辖村、县辖镇、县辖村暂不考虑进行建设。
目前LTE室分三阶段在郊县富阳临安已规划站点建设。
LTE站点替换原则:替换原则要求建设目标一致,投资规模偏差相当。
如:改造站点去替新建站点,容易造成投资偏差,原则上不建议替换。
由于2012年投资费用紧张,领导反复强调,能省则省,同步改造建设站点项目投资归属尽可能优先靠拢LTE及TD。
1.2 频段选择1.2.1 中国移动频率使用原则:F频段 A频段 E频段D频段1880 1920 2010 2025 2320 2370 2570 2620A频段:2010MHZ~2025MHZ,共计15MHZ,供TD-SCDMA使用。
F频段:1880MHZ~1920MHZ,共计40MHZ,1880MHZ~1900MHZ供TD-LTE室外使用;E频段:2320~2370的50MHZ,供TD-LTE室分使用。
D频段:2570~2620MHZ,共计50MHZ, 供TD-LTE室外使用。
备注:LTE室分站点及地铁站点使用E频段,单天馈站点使用RRU类型为RRU3151e,双天馈站点使用RRU3152e;隧道站点使用F频段;使用RRU类型为RRU3152-fa;1.2.2 同频或异频组网方式TD-LTE室内与室外采用异频组网方式,E频段作为中国移动TD-LTE规模商用网室内分布系统的使用频段,可以使用2320-2370MHz共50MHz频率资源,室内小区可以根据场景特点采用同频或异频组网。
室内覆盖同一水平层面如需设置多个小区时,相邻小区间建议采用异频组网。
在建筑物内可以利用自然阻隔合理进行频率规划。
对楼层间隔离较好,可以采用带宽20M同频组网方式;对同层天然隔离较差的区域,建议采用异频组网方式,同层小区间频率交错复用。
室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计浅析
室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计浅析【摘要】本文旨在对室内场景下TD-LTE信号覆盖分布系统设计进行浅析。
在引言部分中,将介绍研究背景和研究意义。
在首先对TD-LTE技术进行概述,然后分析室内场景信号覆盖分布特点,接着探讨系统设计要点和实现方法,最后讨论系统的优化策略。
在会对全文进行总结,同时展望未来的研究方向。
通过本文的分析和讨论,读者将能够深入了解室内场景下TD-LTE信号覆盖分布系统设计的关键问题和解决方法,为相关研究和实践提供参考和指导。
【关键词】TD-LTE,室内场景,信号覆盖,系统设计,系统实现,系统优化,技术概述,特点,要点,方法,策略,总结,展望。
1. 引言1.1 研究背景室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计的背景是随着移动通信技术的飞速发展,人们对网络覆盖和信号质量的要求越来越高。
在室内环境下,由于建筑物的阻挡和干扰,信号覆盖和分布格外复杂。
为了提高室内TD-LTE网络的覆盖效果和用户体验,需要设计一套高效的信号覆盖分布系统。
研究室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计的背景,可以更好地理解当前移动通信行业的发展趋势和挑战。
通过深入研究室内信号覆盖特点和系统设计要点,可以为改善室内网络覆盖提供有效的解决方案。
针对室内信号覆盖系统的实现方法和优化策略,可以有效提高网络性能和用户体验。
对室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计进行深入研究具有重要的理论意义和实践价值。
通过该研究,可以提高室内网络的覆盖效果,提升用户体验,推动移动通信技术的进步和发展。
1.2 研究意义室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计的研究意义在于优化室内通信网络的覆盖和容量,提高用户体验和网络性能。
随着移动通信网络的快速发展和普及,人们对室内通信网络的需求也越来越高。
而在室内环境中,由于建筑物的遮挡、材料的吸收和反射等因素影响,信号覆盖和质量往往会受到一定的影响,特别是对于高频段的TD-LTE信号,其穿透能力较弱。
TD-LTE室内覆盖解决方案浅析
TD-LTE室内覆盖解决方案浅析摘要:本文主要从TD-LTE无线网组成以及关键技术;等及方面探讨了主题,旨在与同行共同学习。
关键词:TD-LTE;室内覆盖;关键技术;干扰LTE作为目前通信技术的主流标准,各大运营商都先后加大了对LTE的投资与研究力度,全球大部分国家都已部署LTE网络。
TD-LTE 网络的优势在于能更好地支撑高速数据业务与多媒体业务。
国内外业务发展规律表明,视频电话、视频流媒体以及在线游戏等高速数据业务 70%都发生在室内环境中,TD-LTE室内覆盖建设势必成为TD-LTE网络建设的重中之重。
一、TD-LTE无线网组成以及关键技术1.无线网组成如上图所示,TD-LTE(E-UTRAN)在系统组成方面同 TD-SCDMA(UTRAN)等前代系统相比最大的区别在于取消了 RNC,e NB 与 EPC 间通过 S1 接口直接相连,e NB 与 EPC 节点多对多连接,形成网格网络,而 e NB 之间通过 X2 接口直接相连。
S1 接口是 e NB 与 EPC 之间的接口,它分为用户面和控制面两个接口。
S1 的控制面接口(S1-MME)提供 e NB 和 MME 之间的信令承载功能。
S1 的用户面接口(S1-U)提供 e NB 和S-GW/P-GW 之间的用户数据传输功能。
X2 接口是 e NB 和 e NB 之间的接口,该接口用于负载管理、差错处理以及终端的移动性管理,用户面接口称为 X2-U,控制面接口称为 X2-CP。
2.TD-LTE 关键技术(1)TD-LTE 帧结构LTE 系统在空中接口上定义了无线帧来传输信号,时域上 10ms 为 1 个无线帧的长度。
由5ms 长度的半帧组成一个无线帧,在 LTE TDD 帧结构中,每 5 个子帧(Subframe)组成一个半帧,每个子帧(Subframe)长度为 1ms。
子帧又可分为普通子帧和特殊子帧,一个半帧由4 个普通子帧和 1 个特殊子帧组成。
TD-LTE室内分布系统设计原理
GSM900 DCS1800 POI TD-BBU
TD-RRU
无源器件网络B 无源器件网络A
WLAN
注释:红色器件为新增器件。
对于新建场景,新建两路分布系统,并通过合理的设计确保两路分布系统 的功率平衡。
对于改造场景,若合路存在严重多系统干扰(如多运营商、多系统场景),
可在不改动原分布系统的基础上新建两路天馈线系统。
TD-LTE RRU
功 分 器
小区1
楼层3
光纤 馈线 垂直极 化天线 耦合器 楼层2
TD-LTE RRU
功 分 器
小区2
楼层1
TD-LTE BBU
每个室内覆盖点只需要一条射频传输链路和一根吸顶天线进行发射和接收。 通常一个楼层只使用RRU的一个通道。 本方案适合规模较小且对数据需求不高的场景。
TD-LTE室内分布系统建设方案
分 路 器 GSM干放 DCS干放 TD-RRU1 合 路 器 无 源 分 布 系 统 A 无 源 分 布 系 统 B 无 源 分 布 系 统 A 无 源 分 布 系 统 B
TD-LTE双路中 的一路使用原分布 系统,并新建一路
LTE-BBU TD-BBU GSM900
电 桥 合 路 器 耦合器 TD-RRU2
1、切换区域应综合考虑切换时间要求及小区间干扰水平等因素设定。
2、室内分布系统小区与室外宏基站的切换区域规划在建筑物的出入口处。 3、电梯的小区划分:将电梯与低层划分为同一小区,电梯厅尽量使用与电梯 同小区信号覆盖,确保电梯与平层之间的切换在电梯厅内发生。
TD-LTE室内分布系统设计流程
系统间隔离度设计 共用分布系统的场景,TD-LTE与其他系统的干扰隔离要求如下表所示:
TD-LTE室内分布系统设计流程
TD-LTE室内分布系统规划设计思路和方法解析
TD-L TE室内分布系统规划设计思路和方法解析汪颖程日涛张海涛(中国移动通信集团设计院有限公司北京100080)摘 要 本文系统提出了TD-LTE室内分布系统规划设计思路,并针对TD-LTE室内干扰、覆盖性能和建设模式选择等关键环节进行了具体解析。
其中覆盖性能分析更是分别针对新建和改造场景提出了不同的规划方法,并与TD-SC DMA的覆盖性能和链路预算进行了横向对比,可有效指导不同场景下TD-LTE室内分布系统规划设计,对T D-LTE室内网络建设有较好的指导作用。
关键词 TD-LT E室内分布系统干扰隔离度覆盖链路预算1研究背景和意义目前移动通信行业竞争日趋激烈,为了应对新的业务发展要求和竞争环境,国际运营商加速了网络的升级与演进。
31个国家的64个运营商承诺在2012年以前部署LT E,To p50的运营商中有60%的运营商确定在2012年前部署LT E。
中国政府大力支持T D发展,推动扶持T D发展政策不断得到落实,T D-LT E是T D-SCDMA网络演进的方向,目前中国移动已经开始积极进行试验网的建设部署。
根据NT T DoCoMo的统计数据,手机用户70%以上的话务需求发生在室内,加上T D-L TE高速数据业务的定位对信号质量要求较高,因此加大室内覆盖力度是保证TD-LT E网络建设质量的重要手段。
由此看来,在迎来T D-LT E大规模发展和建设的前夕,透彻研究和分析T D-LT E室内分布系统设计思路及方法是非常有必要的,对指导T D-L TE网络建设意义重大。
2TD-LTE室内分布系统规划设计思路T D-LT E室内分布系统规划设计思路具体见图1。
以下章节将对T D-LT E室内分布系统规划设计中图1TD-L T E室内分布系统规划设计思路的关键环节,包括干扰分析、覆盖性能分析和建设模式选择等方法思路分别进行具体解析。
3TD-L TE 室内分布系统干扰分析3.1TD-LTE 与其他系统工作频段本文主要考虑TD-LTE 与以下无线系统共址共存情况。
TD—LTE室内覆盖解决方案
TD—LTE室内覆盖解决方案1、方案概述随着城市移动用户的飞速发展以及高层、大型建筑物的不断增加,系统容量和覆盖要求不断上升。
这些建筑物规模大、质量好,对移动信号有很强的屏蔽作用。
大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场等环境是移动信号弱区甚至盲区,手机无法正常使用;在中间楼层,由于来自周围不同基站信号的重叠,产生严重的乒乓效应,手机频繁切换,甚至掉话,严重影响了手机的正常使用;在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的弱区或乒乓效应区。
为解决以上问题,业界引入了室内分布系统。
室内分布系统的原理是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内各区域拥有理想的信号覆盖。
1.1室内覆盖方案简介1.1.1方案一:室外宏站覆盖室内,利用室外宏蜂窝覆盖室内1.方案简介:宏蜂窝的站点一般选择距离楼宇50-200m的位置,以保证对楼宇的有效覆盖;天线挂高一般在要求楼宇的中部偏上一点的位置;在天线选择上,一般选择水平半功率角小,而垂直半功率角大的天线;必要时,需要对天线进行伪装;室外宏蜂窝应用场景主要完成部分、中低低层建筑的覆盖,部分场景也用于高层建筑的覆盖。
2.方案优点:覆盖面积较大,投资成本较低,一个宏站可以完成多个楼宇的室内分布;兼顾室内和室外的覆盖;对站点位置的精确性要求较低,选站较灵活。
3.方案缺点:宏蜂窝方案受楼体的遮挡的影响比较明显,在区域内难形成无缝覆盖;在楼宇背向天线的一边,以及楼宇的底层和高层常存在弱覆盖区域;宏站密集且缺乏良好优化时,易造成导频污染。
1.1.2方案二:室外微蜂窝覆盖室内,利用多规格的微蜂窝信源完成对室内的覆盖。
1.方案简介:可以通过微站有效的减少覆盖对宏站的依赖;可以减少宏站补盲覆盖的建设量;要求规划更精确,对话务的定位提出了更高的要求,要求引入自规划,自优化的特性;经典的覆盖规划方式是否能满足网络规划的要求需要进一步研究测试。
TD-LTE室内覆盖解决方案和LTE网络规划优化案例-nuoxi
子帧配置
原则上业务子帧配置为1:3,特殊子帧配置为10:2:2,上行业务需求大的楼宇可将业务子帧 配置为2:2,特殊子帧配置为10:2:2
LTE规划优化国内外案例
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TD-LTE室分解决方案
TD-LTE站点解决方案
P BAR R E 3m
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LABOR ATOR IO
METEOR OLOGIC O
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PRODUZIONE IN OPEN SPACE
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BUSR170 mq.
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SALA D MER A AN EC OIC A
ATTREZZERIA
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BURM
210 mqE.
E PRODUZIONE IN OPEN SPACE
增强移动宽带接入能力
LTE规划优化国内外案例
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TD-LTE室分解决方案
TD-LTE站点解决方案
室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计浅析
室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计浅析1. 引言1.1 研究背景室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计浅析引言随着移动通信技术的不断发展,TD-LTE技术在室内覆盖方面逐渐成为主流。
在室内环境中,由于建筑结构、人员密集等因素,TD-LTE 信号覆盖存在一些问题,如信号弱、信号覆盖不均匀等。
对室内场景的TD-LTE信号覆盖进行系统设计和优化显得尤为重要。
随着人们对通信速度和质量要求的不断提高,室内通信服务的需求也在不断增加。
而目前大多数室内场景的TD-LTE信号覆盖设计还存在一定的瑕疵,导致用户体验不佳。
对室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计进行深入研究,对于提高通信质量和用户满意度具有重要意义。
本文将对室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计进行浅析,探讨其现状分析、问题分析、优化方法、设计原则和实施步骤,以期为室内通信服务的改善提供参考和借鉴。
1.2 研究目的室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计的目的是为了提高室内环境下TD-LTE信号的覆盖质量和稳定性,满足用户在室内环境中对于高速数据传输和通信的需求。
通过系统设计,可以有效解决室内环境下信号覆盖不足、信号干扰等问题,提升用户的使用体验和网络性能。
通过系统设计还可以实现网络资源的合理分配和管理,优化网络覆盖范围和容量,提高网络的可靠性和稳定性。
通过研究室内场景TD-LTE 信号覆盖分布系统设计,可以为室内网络规划和建设提供技术支持和参考,促进TD-LTE技术在室内环境中的广泛应用和发展。
通过深入研究和分析,可以为未来室内网络的建设和优化提供借鉴和指导,为用户提供更加稳定、高效的通信服务。
1.3 研究意义室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计的研究意义非常重要。
室内TD-LTE信号覆盖对于提高用户体验和网络质量至关重要。
随着移动通信技术的迅速发展,用户对于室内通信质量的需求越来越高,而室内环境的复杂性和难以覆盖的特点使得室内信号覆盖成为一个挑战。
TD-LTE室分建设方式分析及建议
TD-LTE室分建设方式分析及建议摘要:随着互联网发展,LTE逐渐变成了承载高速数据业务的网络。
有研究表明70%以上的手机业务在室内进行,这也就导致90%以上的高速数据在室内产生。
由此可见,建设TD-LTE室分是发展LTE网络的重要内容。
在建设TD-LTE室分的过程中,选择最合适的建设方式,是从业人员需要注意的重要问题,选择最优的建设方式,有利于充分利用资源,提高网络性能。
所以,本文对TD-LTE室分建设方式分析及建议进行探讨。
关键词:TD-LTE;室分建设;分析及建议一、TD-LTE室分建设基本原则TD-LTE室分也就是分时长期演进室分,TD-LTE的建设主要需要遵守四个方而的原则,具体如下:1、选择最优室内分布系统建设TD-LTE室分需要综合多方而因素进行考量,需要考虑影响室内分布效果的关键原因,主要有网络改造的难度、新建网络难度、网络资源的使用、资金投入的情况以及网络自身性能等多种元素,综合这些元素进行系统的分析和考虑,确定出达到最佳效果,最适合的室分系统建设方式。
另外,还需要在建设过程中,注意让TD-LTE特点凸显出来,保证网络具备优秀的质量,这样就能最大程度上避免由此带来的损失,或者给用户带来了不良的影响。
在这个过程中,需要注意降低改造过程中给网络造成的影响,避免影响到网络安全性能以及稳定性能,保证改造过程中,不会给现有网络造成损害。
2、实现室内室外一体化覆盖在建设过程中,需要保证室分系统具备良好性能,能够尽量扩大覆盖率,让室内区域得到良好的覆盖效果。
同时还要对室内的网络信号进行控制,避免室内网络信号强度过高,给室外的信号造成影响,给室外的用户造成干扰,这也是建设室分的重要原则之一。
三、TD-LTE室分建设方式分析1、单路建设方式在TD-LTE室分系统建设方式中,单路建设是比较简单的一种,单路建设也就是指通过合路器单纯的建设,使用原有单路分布系统。
也就是说,在TD-LTE室分系统的建设过程中,需要和其他系统一同使用原有室分系统。
室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计浅析
室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计浅析1. 引言1.1 研究背景室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计是为了解决室内环境下TD-LTE信号覆盖不足的问题,提高用户在室内环境下的通信质量和体验。
随着移动通信技术的发展,人们对通信质量和速度的要求越来越高,尤其是在室内环境下,信号覆盖不足的情况更加突出。
设计一套适合室内场景的TD-LTE信号覆盖分布系统显得尤为重要。
研究室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统的背景主要包括以下几个方面:随着5G时代的到来,通信技术的发展变得更加迅速和复杂,需要更加智能和高效的信号覆盖系统来支撑;室内场景由于建筑结构、人流密集等因素,信号覆盖不容易通过传统方法来解决,需要更加灵活和可调节的系统来支持;用户对通信质量和体验的要求不断提高,需要设计更加稳定和高效的信号覆盖系统来满足用户需求。
研究室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计具有重要的现实意义和实际价值。
1.2 研究目的研究目的是为了深入了解室内场景下TD-LTE信号覆盖分布系统设计的原理与技术,为提高室内网络覆盖质量和网络性能提供理论支持和技术指导。
通过研究室内场景TD-LTE信号的传播特点和系统设计原理,探讨室内信号覆盖分布系统的组成结构和设计方法,从而优化网络覆盖范围,提高网络容量和覆盖质量。
在此基础上,针对室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统的关键技术和算法进行分析与讨论,为系统的部署和调整提供参考依据。
最终通过系统优化和调整,使室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统能够更好地满足用户需求,提升用户体验和网络性能。
通过本研究的展望,可以为未来室内网络设计和优化提供参考,推动TD-LTE技术在室内场景中的应用和发展。
2. 正文2.1 TD-LTE信号覆盖分布系统设计原理TD-LTE信号覆盖分布系统设计原理是基于TD-LTE技术的特点和需求,结合室内场景的特殊要求而设计的一种系统架构。
其设计原理主要包括以下几个方面:TD-LTE信号覆盖分布系统设计原理要考虑到室内场景的复杂性和多样性。
TD-LTE规模试商用网室内分布系统改造指导原则
TD-LTE规模试商用网室内分布系统改造指导原则目录一、前言 (1)二、TD-LTE室内分布系统建设总体原则 (1)三、信源建设 (2)(一)频率配置 (2)(二)信源选取 (2)(三)信源配置 (2)(四)功率配置 (3)(五)RRU配置 (3)(六)时隙配置 (3)(七)传输带宽配置要求 (4)(八)同步信号配置要求 (4)(九)BBU供电 (4)(十)RRU供电 (8)四、分布系统建设 (9)(一)分布系统建设方式 (9)(二)天线口功率要求 (10)(三)无源器件建设及改造 (10)(四)切换区域规划 (12)(五)系统间隔离要求 (12)五、室内分布系统设计、施工安装要求 (14)(一)总体要求 (14)(二)有源设备安装要求 (15)(三)GPS系统安装要求 (15)(四)天线安装要求 (16)(五)线缆布放安装要求 (16)(六)无源器件安装要求 (16)(七)标签 (17)一、前言为指导各省公司开展TD-LTE规模试商用网工程室内分布系统的建设工作,特制定本原则。
请各省公司在TD-LTE规模试商用网工程的室内分布系统建设中遵照本指导原则的技术指标、建设及配置原则执行。
二、TD-LTE室内分布系统建设总体原则(一)TD-LTE室内分布系统的建设应综合考虑业务需求、网络性能、改造难度、投资成本等因素,体现TD-LTE的性能特点并保证网络质量,且不影响现网系统的安全性和稳定性。
(二)室内分布系统使用双路建设方式能充分体现MIMO上下行容量增益,在TD-LTE规模试商用网工程中应根据物业点具体情况综合考虑业务需求、改造难度等因素,分别选择适当比例的新建、改造场景部署双路室分系统。
(三)TD-LTE室内分布系统建设应综合考虑GSM、TD-SCDMA、WLAN 和TD-LTE共用的需求,并按照相关要求促进室内分布系统的共建共享。
多系统共存时系统间隔离度应满足要求,避免系统间的相互干扰。
(四)TD-LTE室内分布系统建设应坚持室内外协同覆盖的原则,控制好室内分布系统的信号外泄。
浅谈高层建筑TD-LTE室内分布的设计与施工
浅谈高层建筑TD-LTE室内分布的设计与施工摘要:TD-LTE网络要在现有的2G、3G网络基础上建立,多系统共存干扰也是大家关心的问题。
室分天线点的布放间距,既是室分设计的基本问题,又是非常重要的问题。
在多系统合路的情况下,若能做到天线点布放间距合理,就可以达到既满足覆盖要求,又能有效利用室分投资的良好效果。
关键词:高层楼宇;TD-LTE网络;室内分布;设计中国移动的4G室分建设中,原则上使用E频段(2300MHZ-2370MHZ)与室外宏站异频的协同组网方式。
本文以某高层楼宇为例详细介绍高层楼宇内TD-LTE 室内分布的设计与施工情况。
1高层楼宇TD-LTE室分系统的设计总体要求为了保证TD-LTE室内分布系统的能达到良好的投资效果,能很好的解决室内盲区的信号覆盖问题,满足用户日益提高的需要,中国移动TD-LTE室内分布系统总体设计做出表1所示的要求:表1中国移动TD-LTE室内分布系统设计要求1.1设计内容中国移动室内分布系统选择是E波段2350MHZ-2370MHZ,载频带宽20M范围,与室外宏基站A、D、F波段异频组网。
1.2信源选择面对该大楼庞大的人流量,选择分布式基站系统作为信源,即(BBU+RRU)的方式。
由于4G流量业务的80%以上发生在室内场景,在设计信源的数量时,在保证信号强度的同时必须考虑容量,并对此作出设计冗余。
分布式基站的BBU 可以安装在移动的宏站机房或者接入网等有PTN传输设备的机房和接入网,分布式RRU根据室内分布的设计安装在弱电井等地方。
1.3馈线选择不同制式的信号由于占用频段的不同,在馈线中传播是损耗是不同的,馈线的型号的选择直接影响信源的效率。
1.4小区规划TD-LTE小区规划的依据:由于该项目是混凝±框架结构,可以根据混凝±楼层和墙壁的高隔离来划分不同小区。
在没有巧显阻隔而又需求不是很高的情况下可以做小区合并来减少切换和导频污染。
2室分天巧系统的规划与选择原則由于该大厦移动TD-LTE用户多需求大,对无线流量要求高,这求我们在建设室分天馈系统时选用双路模式。
TD-LTE室内覆盖解决方案(华为)
改造方式:需新增1条支路及1倍的单极化天线点,天线点间距要求满足隔离 度要求
改造方式:需新增1条支路并用双极化吸顶天线替换原单极化吸顶天线
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1. TDD-LTE室内覆盖方案分析 2. TDD-LTE室内分布系统工程方案
天线改造 单通道室分扩容 双通道不平衡 TD-LTE与WLAN互干扰
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室内TD-LTE与WLAN TD-LTE WLAN WLAN的互干扰 TD
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1. TDD-LTE室内覆盖方案分析 2. TDD-LTE室内分布系统工程方案
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1. TDD-LTE室内覆盖方案分析 2. TDD-LTE室内分布系统工程方案
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TD-LTE TD-LTE室内分布系统工程挑战
TD-LTE单极化天线布放原则 双极化天线性能不确定性 双通道分布系统电平不平衡 单通道室分扩容 TD-LTE与WLAN间干扰
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双通道室分的通道不平衡问题
在已有室分改造场景中, 双室分两路无源器件及线缆长度有较大差异, 容易造成两路通道的功率不平衡
TD-LTE室分网络规划与优化介绍
注:5个用户分布在2个近点、2个中点和1个远点。
1. 两通道功率差变化对于小区多用户的分布情况,小区上、下行吞吐量随天线 功率差的增大而降低; 2. 建议新建室分双通道时,两通道的路损尽可能保持一致(即天线出口功率一 致),使系统达到最优性能,两个通道路损建议应控制在3dB以内。
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TD-LTE网络天线规划
1749.6
16 10 101 80 101.80 32.78
TD-LTE采用双通道,上行业务信道覆盖受限,覆盖距离在17米时,上行边缘速率可达553kbps,下 行边缘速率可达1.7Mbps 1 7Mbps以上。 以上 A频段TD-SCDMA 为CS64K业务上行覆盖受限,覆盖距离为16米,E频段TD-LTE可与TD-SCDMA 共用室内分布系统。
- 测试结果表明,在室内环境下, 当室分天线间距大于4倍信号波长 后,再增加天线间距,系统吞吐 量变化不大; 量变化不大 - 因此,TD-LTE室内覆盖天线间距 建议大于4倍信号波长(约52cm 52 )
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TD-LTE网络频率规划
20M同频组网
TD-LTE试验网批准频段:
10M异频组网
室外:2575~2615MHz 室内:2350~2370MHz
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TD-LTE网络覆盖规划
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TD-LTE网络覆盖规划
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TD-LTE网络覆盖规划
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TD-LTE网络覆盖规划
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TD-LTE网络覆盖规划
室内控制信道链路预算结果
控制信道 最大允许空间路径损耗[dB] 最大覆盖距离[m]-传播模型一 PDCCH
112.30 73.38
PHICH
109.73 60.24
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