TD-LTE室内覆盖规划思路及性能分析
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
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。
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
随着移动通信技术的发展与普及,人们对于网络速度和通信质量的要求也越来越高。
然而,室内场景中的TD-LTE信号覆盖存在着很多的问题,这使得人们无法获得良好的移动通信体验。
因此,为了改善室内场景中的TD-LTE信号覆盖,需要进行系统设计分析。
首先,室内TD-LTE信号覆盖分布系统设计应该考虑室内空间的特殊性。
由于室内空间的复杂性和多变性,人们通常很难确定合适的信号分布模型。
一般而言,TD-LTE信号在室内传播存在着很多问题,如衰减、阻隔和多径效应等。
为了解决这些问题,可以通过使用
信号覆盖率、容量和均匀性等指标对室内空间进行分析和评估。
其次,室内TD-LTE信号覆盖分布系统设计需要考虑到信号传播特性。
TD-LTE信号传
播特性主要包括多径衰落、反射、绕射和衍射等。
这些特性会在室内空间中产生复杂的信
号传播路径,使得信号质量受到很大影响。
因此,为了在室内场景中获得良好的信号覆盖,需要针对以上问题进行优化,如优化天线布置方案、建设室内信号增强设备、采用功率放
大技术等。
最后,室内TD-LTE信号覆盖分布系统设计还应考虑信号干扰问题。
在室内空间中,会存在着许多无线技术的干扰源,其中包括WIFI、蓝牙等。
这些干扰会影响移动通信的质量和速度,需要对其进行减少和限制。
通过采用数字信号处理技术和自适应信号处理技术来
减少干扰源,可以有效地提高信号质量和通信速度。
总之,室内TD-LTE信号覆盖分布系统设计需要针对室内空间的特点和信号传播特性,采用合适的技术手段和优化方案来提高信号覆盖质量和用户体验。
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。
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随着无线通信技术的不断发展,人们对室内场景的通信信号覆盖需求也日益增加。
在室内环境中,由于建筑结构、设备和材料等因素的影响,移动通信信号的传输和覆盖往往面临一些挑战,如信号衰减、盲区和覆盖不均等问题。
为了解决这些问题,TD-LTE信号覆盖分布系统设计显得尤为重要。
一、TD-LTE信号覆盖分布系统的基本原理TD-LTE信号覆盖分布系统主要是通过室内分布系统和覆盖系统两部分组成。
室内分布系统包括室内分布天线、室内分布放大器、室内分布终端等设备,通过布设在建筑物内部的不同位置,实现移动通信信号的增强和扩散。
覆盖系统则是利用基站设备,通过合理的布设和配置,实现对室内区域的覆盖,保障通信信号的稳定性和覆盖质量。
TD-LTE信号覆盖分布系统的基本原理是利用分布式天线和分布放大器等设备,将来自室外的信号通过有线或无线方式引入室内,再进行信号的放大和重复,以弥补由于建筑结构和物料对信号的影响所造成的信号衰减和损失,从而实现对室内区域的全面覆盖。
1. 室内场景分析:在进行TD-LTE信号覆盖分布系统设计时,必须首先进行室内场景分析。
通过对建筑结构、布局、材料和设备等因素的分析,确定室内信号分布的特点和规律,以便合理地设置室内分布设备和覆盖设备,保障覆盖效果和质量。
2. 室内分布设备的选择和配置:根据室内场景的特点和要求,选择合适的室内分布天线、放大器和终端设备,并合理配置布放位置和数量,以实现信号的充分覆盖和均衡分布。
3. 室内布线和连接技术:由于室内分布设备需要与室外基站设备进行连接,因此必须合理设计和布设室内布线,保证信号传输的稳定和可靠。
4. 覆盖设备的设置和调整:在进行TD-LTE信号覆盖分布系统设计时,必须合理设置和调整室内覆盖设备的参数,包括功率、方向、覆盖范围和重叠度等,以实现对室内区域的全面覆盖和信号质量的优化。
2. 灵活的布设方式:通过合理设置和调整室内分布设备和覆盖设备的参数,可以灵活地满足不同室内场景的覆盖需求,提供定制化的覆盖解决方案。
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一、背景介绍TD-LTE是一种TDD-LTE技术,相对于FDD-LTE,其频谱利用率更高,适合于高速移动通信场景的应用,如车载通信、高速铁路通信等。
而在室内场景下,TD-LTE面临的挑战则主要是信号覆盖和干扰问题。
传统的室内覆盖系统设计主要采用分布式天线系统(DAS)等技术,但其成本较高,且不适用于小范围覆盖的场景。
因此,为了解决TD-LTE在室内场景下的信号覆盖问题,需要采用新的系统设计方法。
1、设定覆盖目标在进行室内覆盖系统设计前,需要明确信号覆盖的目标区域和具体要求,包括覆盖面积、信号质量等。
2、确定天线类型和位置选择合适的天线类型和位置对于覆盖和优化信号质量至关重要。
在确定天线位置时,需要考虑室内墙体和障碍物对信号的遮挡和干扰,同时也需要考虑天线与用户的距离和角度。
3、制定功率控制策略在室内场景下,多个天线可能会产生干扰。
因此,需要制定合适的功率控制策略,以避免不必要的干扰。
4、选择合适的覆盖方案根据覆盖目标和具体条件,选择合适的覆盖方案。
可以采用单站点室内DAS方案、多站点DAS方案,或基于小区的覆盖方案等。
5、进行系统规划和优化在确定覆盖方案后,需要进行系统规划和优化。
可以通过仿真和实测等方法评估系统性能和调整参数,以保证系统的稳定性和高效性。
三、总结通过对室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计的浅析,可以看出其设计思想和实现方法与传统的室内覆盖系统设计有所不同,更加注重系统性能的优化和用户体验的提升。
随着TD-LTE技术的不断演进和应用,室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计也将不断完善和发展,为未来的移动通信应用提供更加稳定、高效、智能的服务。
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
室内场景下的TD-LTE信号覆盖分布是指在室内环境下,TD-LTE信号在各个区域的分布情况。
由于室内环境的干扰和信号衰减问题,室内信号的覆盖往往比室外信号更加复杂和困难。
室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计需要考虑多个因素。
需要确定室内布局的形状和大小。
室内建筑物的形状和大小会影响信号的传输和衰减情况,进而影响室内信号的覆盖分布。
需要确定室内环境的材料和物体对信号的影响程度。
不同材料和物体对信号的衰减效果不同,例如混凝土墙面的衰减效果比玻璃窗大,办公家具也可能会阻碍信号的传播。
设计人员需要对室内材料和物体的衰减特性有一定的了解,以便合理布置信号设备和天线。
需要确定信号设备的布置位置和数量。
在室内信号覆盖分布系统设计中,通常会使用室内分布式天线系统(DAS)来增强和优化信号覆盖。
设计人员需要确定分布式天线的布置位置和数量,以达到最佳的信号分布效果。
通常情况下,分布式天线应该均匀地分布在整个室内空间,以实现信号的均衡覆盖。
需要进行信号的测试和优化。
在完成室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统的设计后,需要进行现场测试和信号优化。
通过测试可以了解到信号在不同区域的分布情况,并进行调整和优化。
这些调整和优化可能包括调整天线的方向和角度、增加天线的数量、调整信号的发射功率等。
室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统设计需要考虑室内布局、材料和物体的影响、信号设备的布置位置和数量以及信号的测试和优化等因素。
通过科学合理地设计和优化,可以实现室内场景下TD-LTE信号的均衡分布和优化覆盖。
TD-LTE室内分布系统性能与建设策略研究
TD-LTE室内分布系统性能与建设策略研究1引言目前国际运营商都在加速网络的升级与演进。
31个国家和地区的64个运营商承诺在2012年以前部署LTE,全球Top50的运营商有60%确定在2012年前部署LTE。
中国政府大力支持TD发展,TD-LTE是TDSCDMA网络演进的方向,目前中国移动正积极进行试验网的工程建设和测试工作。
根据NTTDoCoMo的统计数据,手机用户70%以上的话务需求发生在室内,加上TD-LTE 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-LTE网络建设质量的重要手段。
在TDLTE大规模发展和建设前夕,深入研究分析TD-LTE室内分布系统规划设计思路、具体性能特点和部署策略,对TD-LTE网络建设意义重大。
2TD-LTE室内分布系统规划设计思路TD-LTE室内分布系统规划设计思路见图1。
下文将对TD-LTE室内分布系统规划设计的覆盖性能、容量性能、建设模式选择等方法思路进行具体分析。
3TD-LTE室内覆盖性能分析3.1TD-LTE覆盖特性由TD-LTE关键技术决定,其覆盖特性具有鲜明的特3.2TD-LTE与TD-SCDMA室内链路预算对比在进行TD-LTE室分系统改造时,需以现有TD-SCDMA室内覆盖规划为基础进行;对于完全新建的TDLTE室内分布系统,也应综合考虑GSM、TD-SCDMA的覆盖需求进行规划设计。
因此首先需要对比TD-LTE与TD-SCDMA室内链路预算情况,以掌握二者覆盖能力的差异。
相关指标取定情况如下:TD-SCDMA:依据目前工程相关指标要求,PCCPCH最小接收电平取-85dBm;天线口PCCPCH信道(双码道)功率分别取5dBm和10dBm。
TD-LTE:系统总带宽20MHz;单用户10RB;基站单通道发射功率43dBm,终端最大发射功率23dBm;目标边缘业务速率1Mbps,室内RSRP不低于-105dBm。
室内传播模型选取衰减因子传播模型。
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前言在如今的物联网时代,室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统的需求量在不断上升。
本文将从系统的概述和设计原则入手,阐述一个完整的室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统该如何设计。
一、系统概述室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统,顾名思义,是为了满足TD-LTE移动通讯在室内网络的覆盖分布需求而设计的系统。
该系统可以针对不同场景、不同需求,选择不同的解决方案,实现TD-LTE网络在室内无缝覆盖、高效传输和强化网络安全等功能。
二、系统设计原则1.全面性要考虑到TD-LTE网络在不同室内场景下的不同需求,全面覆盖不同场景的无线信号分布需求,如商场、酒店、医院、学校等室内场景。
2.稳定性系统的设计也需要考虑保持稳定的运行,防止因网络干扰、频宽拥堵等问题而影响TD-LTE信号的传输效果。
3.灵活性系统设计应具备灵活性,使其可以根据实际场景的变化灵活应对,在需求变化、业务更新、网络改造等情况下能够保持连续和高效性。
4.便捷性TD-LTE信号覆盖分布系统的部署应尽可能便捷易用,简单的基站部署、配合少的拓扑结构和易用的管理功能,可节约部署成本。
室内场景TD-LTE信号覆盖分布系统主要由三大模块构成:基站设备、信号分发系统和覆盖扩展系统。
1.基站设备基站设备是系统的核心组成部分,需要根据室内场景的不同需求,选择不同的基站类型和技术方案。
比如,采用小型微蜂窝基站可以大大提升覆盖的深度、广度和网络容量。
2.信号分发系统信号分发系统是完成室内TD-LTE信号分布的重要组成部分。
在无线信号的传输过程中,损耗是无法避免的。
因此,在信号分发系统的设计中需考虑到信号从接收到分发的不同损耗因素和针对这些因素采取相应的解决方案。
3.覆盖扩展系统覆盖扩展系统是为了实现室内TD-LTE网络的全覆盖,采取的一系列扩展措施。
需要在考虑到不同室内场景的特点和需求的基础上,采用合适的扩展方案。
如采用室内定向天线来扩展覆盖,采用信号放大器等设备来增加覆盖范围等。
浅论TD-LTE室内覆盖规划设计思路
浅论TD-LTE室内覆盖规划设计思路摘要:TD-LTE是由3G网络演变而来,它具有高传输速率、高传输质量和高移动性的特性,随着第四代数字移动通信的发展,它越来越受到全球通信界的高度重视,是未来通信的主要发展趋势。
考虑到室内环境在通信中的重要地位,本文提出了TD-LTE室内覆盖的建设要求以及规划设计思路,并针对TD-LTE室内干扰、覆盖性能和建设模式选择等重要环节进行了解析,希望对初入行业者有所帮助。
关键词:TD-LTE 室内覆盖建设要求规划设计一、什么是LTE室内覆盖室内覆盖就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或小区的每个角落,从而保证室内覆盖区域拥有理想的信号覆盖。
进行室内覆盖建设的目的是,分担室外宏蜂窝话务,扩大网络容量,较为全面地改善室内的通话质量,提高移动电话接通率,从整体上提高移动通信网络的服务水平。
采用LTE技术是实现室内覆盖的主要手段,其系统布置灵活,支持多种带宽,能够实现上行50M、下行100M的业务承载能力,在数据流量较大的3G核心区域部署LTE,逐步替代3G进而实现LTE网络的覆盖。
届时将实现LTE手机终端、手机上网速度更快,手机看电影、手机会议、手机远程教学将更轻易实现【1】。
二、TD-LTE室内覆盖建设要求1、综合考虑各种因素选择最佳建设模式进行TD-LTE室内覆盖建设,应综合考虑业务需求、网络性能、改造难度、资源情况、投资成本等等,并保证网络质量,不影响现网系统的安全性和稳定性,尽量减小改造量和对现网的影响,才能选择出最佳的建设模式。
2、室内室外共存协同覆盖应综合考虑GSM、TD-SCDMA、WLAN和TD-LTE共用的需求,并按照相关要求促进室内覆盖系统的共建共享,多系统共存时系统间隔离度应满足要求,坚持室内室外协同覆盖的原则,确保室内覆盖系统提供良好的室内覆盖,同时要控制好室内信号,避免对室外信号造成强干扰。
3、室内室外尽量采用异频组网方式在频率资源足够的情况下,室内室外应尽量采用异频组网方式。
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
E
MAGAZZIN O A SC AFFALI
E E
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LOC ALE BATTER IE
UFFICI OPEN SPACE
E
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SALA PR OVE
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CDZ
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IMPIAN TI TELEFON IA MOBILE
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LABOR ATOR IO
METEOR OLOGIC O
ZONA SOPPALCO A
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PRODUZIONE IN OPEN SPACE
E E
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BUSR170 mq.
E E
SALA D MER A AN EC OIC A
ATTREZZERIA
E
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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。
9.3.2 TD-LTE室内分布系统覆盖性能分析[共2页]
TD-LTE 技术标准与实践214 9.3 TD-LTE 室内覆盖规划方案9.3.1 TD-LTE 室内覆盖规划思路在进行室内分布系统建设时,应主要以容量和覆盖作为考虑因素,遵照相关流程进行。
首先,系统需求即容量规划,是系统设计的基础,只有了解了用户数量和各制式的渗透率,才能确定出各制式的频段规划和小区规划。
其次是覆盖规划,通过链路传播损耗等确定出信源输出功率和覆盖半径等,然后根据以上两部分计算出各系统的干扰,确定合路方式,确定天线间距离和位置,最后完成整个系统的规划。
图9-2所示的就是整个室分系统的设计流程图。
图9-2 室内分布系统综合建设流程9.3.2 TD-LTE 室内分布系统覆盖性能分析在室内传播环境中,用户移动距离小,或走动灵活,或静止不动,且空间狭小,各种随机因素使得传播环境非常复杂而多变。
室内无线环境的主要特点是传输功率小,受不同空间因素的影响较大,而且覆盖距离小。
由于不同建筑的室内布置、人员流动、建筑材料、空间分配、功能应用和建筑规模等各方面的差异,使得传播环境千变万化。
即使站在同一建筑物的不同位置,同一位置的不同时间点,传播环境也会不同,甚至信道状况迥然不同。
如果在这种情况下,每一个建筑物都采用实际测量的方式进行性能优化,代价就会非常巨大,也没有必要。
因此,无线室内传播模型的出现可以帮助了解室内传播信道的特征以保证无线通信系统得到良好的可以让用户放心使用的性能。
一般,无线传播模型分为两种,一种是确定性模型,一种是经验模型。
所谓确定性模型,也叫定点模型,是根据电磁波传播理论来描述室内无线传播模型,不用测量采集数据,只需要在应用时设定室内环境的具体细节参数来预测内部的信号传播。
例。
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
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。
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、
3、 异频段杂散 、 阻塞干扰 T —T D L E系统 与其它 系统 干扰 的隔离 度要求 见表 ,其 中与 WL N A 的 干扰 情 况 较 为严 重 。 采用共室分 系统组 网时 , 以通过提高合路器 的隔离度 至 8 d 可 8 B以 上或采用 WL AN末端合路方式 , 通过分布系统间的损耗来 规避与 WL N A 干扰 。 独立 建设 时 ,可通过在 L E发射机端 和 WL N A T A P端增加滤波 器 ( 带外抑制度应根据具体情 况核算 ) 同时保证 较大水平隔离距离 ( , 建议 在2 m以上 ) 的方式解决两系统间 的干扰 。 三、 — T TD L E室 内建 设 模 式 分 析 T —T D L E室 内建设可分为两种模式 。 模式一 为 MI MO双流建设方式 ,即通 过两路独立馈线和 天线构 成 2X2MI MO系统 , 通过 使用 S B 空 间复用等提 高覆盖 和用 户速率 。 F C、 采用此模式工程 改造量 、 协调量和投资均 较大 , 但是用户峰值吞 吐量 理 论 上可成倍提 升 , 能充分 体现 MI MO上下行容量增益 ; 建议作为 L E室 T 分系统 主要建设 方式 , 以验证室内环境的 MI MO性能。 模式 二为 SM I O单 流建设方式 , T — T 即 D L E基站仅 输出一路 , 成 形 1 I 2SMO系统 。采用此模式无 需对 原室内分布系统进行改动 , X 工程改 造量较小 , 但是用户 峰值吞 吐量无 法提升 ,无法充 分发挥 L E 能优 T 性 势; 建议仅对 于实施 困难 的个别场景采用本方式。 四、 — T TD L E室 内覆 盖 小 区 规 划 室 内覆盖小 区规划 时需考 虑以下几个 因素 : 1小 区规划要充分 考虑室 内具体环境 。规划时重点考虑小 区之 间 、 的隔离 , 以借助建 筑物 的楼板 、 可 墙体 等 自然屏障产生的穿透损耗形 成 小 区 间 的 隔离 。 2、 原则上单个小 区覆盖 面积不宜过大 , 量不宜过高 , 容 均衡覆盖 和 容量 , 从而避免后期 容量增加对现 网室 内分布系统做 大的调 整。 3 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 阻隔合理进行 频率规 划。 然 对楼 层 间隔离较好 , 以采用带宽 2 M 同频组 网方式 ; 同层 天然 隔离较差 可 0 对 的区域 , 建议采用 2个 1M频点异频组 网方式 , 0 同层小 区间频率交错复
科技信息
计 算 与 网络
T —T D L E室 内覆 盖规捌思 路及性链分析
中国移动 集 团设 计 院有 限公 司安徽 分公 司 赵 婧
[ 摘 要] 文主要 从 T L E的覆盖特 性、 本 D— T 链路预算等 方面进 行分析 , 究了 TD— TE与其它 系统共 用室分 系统 的优 缺点 , 研 L 同时 针对共用 系统 时的干扰提 出解 决方案 ; 绍了 目前通 用的两种 T L E建设模 式 , 介 D— T 简单介 绍了 TD— TE室 内覆盖 小区规 划需考虑 L 的 因素。 以便进行 T L E室内覆盖规 划时能综合考虑 , D— T 选择 最佳 的建设模 式。 [ 关键词 ] D— T 室内覆盖 规 划 共 用室分系统 干扰 T LE T —T D L E建设的主要 目的是覆盖有 高速数据业 务需求 的 目标客户 区域 。办公楼 、 宾馆酒店 、 开放 型场馆 、 封闭式场馆 、 场航站楼等场景 机 都是其重点覆盖 目标 。 进行室 内覆盖规划时 , 首先需 确定覆盖场景 的业务 需求 , 根据业务 需求等 因素确定是否与其他系统 共用 ; 并分析系统 间的干扰 , 确定合路 模式 。其次要根据覆盖场景 的资源情况选 择 T — T D L E建设模式 ; 并根据 覆盖场景 的容量需求确定分 区规划和频率规划 。 最后 , 通过 以上思路完 成室 内分布 系统 的规划设计 。 T L E与 其 它 系 统 共 用 室 分 系 统 分 析 D— T lT — T 、D L E与 T — C MA覆 盖特 性 对 比 D SD ( ) 盖 目标 业 务 1覆 T D以电路域 C 6 K业 务作 为连续覆盖 的 目标业务 ; D L E是 以 S4 T —T 连 续 覆 盖 的 目标 业 务 为 覆 盖 目标 的 。 ( ) 盖 影 响 因素 2覆 T D在给定的环境和 目标误块率的条件下 , S 4 C 6 K业务调制编码方 式 固定 , 系统资源 固定 , 解调 门限固定 。 T —T D L E在相同的数据速率下 , 系统可选择不 同的调制编码方式 和 系统 资源配置 , 解调 门限随之变化 。在覆盖规划 中需要确定用户 R B资 源配置 、 调制编码方式等配置 , 以应对不 同的覆 盖环境 和规划需求 。 () 3 覆盖性能提升手段 T D系统在 H P S A+标准之前 , 仅有 B a fn ig em onn 一种手段 。 L E具有 S B B momig T F C、e fr n 、空 间复用等 多种提 升覆盖性 能 的手 段 , 择 不 同 手 段 其 覆 盖 能 力 差 异 较 大 ; 室 内 主 要 可 以 使 用 S BC改 选 在 F 善边缘条件下 的覆盖性能 , 间复用方式可 以显著提升 系统容量 。 空 2T —T 、 D L E与 T — C MA链路预算对 比 D SD T —T D L E传播模 型包括衰减 因子模 型 、 enn M t y K e a— o e 模型 、 U R l I — T P1 3 模 型等 。 . 8 2 目前建议采用使用较多的衰减 因子传播模型 , 计算路径 损 耗 的公 式 如 下 : P tL sfB= Ld) 1 ah os )P (a 0×n×l g /0 R d + _ ( d) od + P (O: Ld )距天线 1 米处 的路径衰减 ; d为传播距离 ; n为衰减 因子 , 根据环境不 同而取值不 同; R: 附加 衰减 因子 , 由于楼板 、 指 隔板 、 壁等引起 的附加损 耗 。 墙 T L E当下行边缘 速率要求 为 2 p 时 ,理论计算 的最 大允许 D— T Mb s 路径损耗与 T — C D S DMA基本相 当。因此 认为两个 系统 覆盖基本重合 , 可 以共用室分系统 。 T L E与 GS 0 /C 10 D— T M9 0D S 0频率相差较大 , 8 一般 不建 议共用室分 系统 。 二 、 D L E与其 它系统 共存 干扰 分析 T —T 1邻频干扰 、 室内 T—T D L E使 用 2 5 — 30 zT — C 3 0 2 7 MH , D S DMA使 用 2 2 — 3 0 30 2 3 MHz中间预留 2 MH , ( 0 z 根据业务发展情 况确定使用方 案)存 在邻频干 , 扰 。当采用共模 R U时 , 通过上下行时隙对齐方式规避系统间干扰 。 R 需 2 互 调 干 扰 、 多系统合路时可能会产生互调干 扰 ,互调干扰主要依靠 合路器进 行抑制 , 目前较好的合路器三阶互调抑制指标在 一 2 10—.4 d e 1 0 B 左右 。 对于 L E使用 2 5 — 3 0 T 3 0 2 7 M频率的情况 ,不会 与 G M、 C S D S和 T D 系统产生互调干扰 ; 但如 T A(0 0 2 2 M)E频段 (3 0 2 5 M) D— 2 1 — 0 5 、 2 2 — 3 0 合 路 会 对 D S系 统 产 生 互 调 干 扰 。 C