GSM、WCDMA、WLAN室内分布解决方案实施

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WLAN与GSM、TD—SCDMA室内覆盖分布系统合路试点及应用研究

WLAN与GSM、TD—SCDMA室内覆盖分布系统合路试点及应用研究

间的干扰依靠合路器 、滤波器等器件隔离度来避免,隔
离度指标如表 1 所示 ( 系统间需求隔离度 /合路器可提 供 的隔离度 ):
从表 l 数据分析 可以得到 以下结论 :
王应波 : 中国移动通信集团广东有限公司规划技术部高级基础网络规划主管。
李 挺: 中国移动通信集团广东有限公司规划技术部基础网络室经理。

表1 隔 离度指 标

被 扰系 \ 干 窥、
C DM A
GS M

干扰 系统
CM DA
6 /5 4 0
GM S
9/0 0 9
DS C
9/0 0 9
3 /9 6 O
PS H
9 /9 8 0
9 /9 8 0
WDA CM
8/ 0 5 9
3/ 0 1 9
T D

SCDM A
W LA N
9/ 0 3 9
3/ 0 19
8/ 0 5 9
8/ O 5 9
PC S
8 /9 2 0
8/0 5 9
9/ 0 8 9
3/ 0 1 9
3/ 0 19
8/ 0 5 9
P HS
7/ 0 4 9
8/ 0 4 9
8/ 0 49
7 /无 法解决 5
孙 炼: 中国移动通信集团广东有限公司规划技术部总经理,高级工程师。
罗亚丹 : 中国移动通信集团广东有限公司规划技术部副总经理,高级工程师。

2 l 年 第6 ・ O0 期
TELEc 0M EN G | NEER t NG TEcHN | cS AND s , T4ND, RDI 4 ZA T1 N 0

PHS.CDMA.GSM.DSC.WCDMA.WLAN室内分布系统

PHS.CDMA.GSM.DSC.WCDMA.WLAN室内分布系统

发射在GSM和WLAN工作频率范围内均为-100dBm/100KHz。
负载 WCDMA 测试跳线
GSM/WLAN 合路器 ANT
WCDMA 有源设备
频谱分析仪
京信通信系统(广州)有限公司
Telecom Systems
GSM+WCDMA+WLAN合路系统的技术分析
在实际工程应用中,我们通常使用合路器将WCDMA系统与它系统合路,如 下图所示:
Telecom Systems
广东电信室内分布多系统合路干扰分析
二零零四年五月十五日
京信通信系统(广州)有限公司
Telecom Systems


一、
WCDMA的指标
二、
三、 四、 五、
GSM+WCDMA+WLAN合路系统的技术分析
PHS+WCDMA+WLAN合路系统的技术分析 DCS1800对PHS的干扰分析 CDMA对GSM的干扰分析
原有GSM分布系统平层馈线中长度超过5m的8D/10D馈线均需更换为1/2〞馈 线;主干馈线中不使用8D/10D馈线。 原有GSM分布系统平层馈线中长度超过50m的1/2〞馈线均需更换为7/8〞馈 线;主干馈线中长度超过30m的1/2〞馈线均需更换为7/8〞馈线。 考虑到在进行馈线改造所产生的馈线与接头的增加成本的控制,更换下来的 1/2〞馈线与接头可以用于更换8D/10D馈线。
首先我们可以根据GSM发射机的协议标准得出,GSM发射机的杂散发射为: WCDMA工作频率范围内:低于-30dBm/100KHz; WLAN工作频率范围内:低于-30dBm/100KHz。 如采用60dB隔离度的合路器,那么GSM发射机的杂散发射到达WCDMA信源 或WLAN信源接收机的大小低于-90dBm/100KHz。 对于WCDMA系统:达到接收机的噪声电平为-73dBm/5MHz,对于WLAN 系统:达到接收机的噪声电平为-67dBm/22MHz,严重影响了WCDMA和 WLAN信源上行接收机的正常工作,所以该指标不可取。

中国联通室分覆盖多网解决方案

中国联通室分覆盖多网解决方案
区域 用户密 度 (/1000m2 ) 业务 渗透率 每用户吞吐量 (kbps /BH) ) 吞吐量 (kbps/ 1000m2) 下行吞吐量 (kbps / 1000m2)
写字楼
80
75%
2.442
146.52
117.216
商场超市
75
2%
0.814
1.221
0.9768
会展中心
84
30%
1.628
2
版权所有> <中兴通讯 版权所有>
Let’s 3G with ZTE !
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功率匹配
传输损耗 不同频段馈线百米损耗对比见下表: 不同频段馈线百米损耗对比见下表:
结论:频率越高,相同线型的百米损耗越大;线型越粗,各频段的损耗差越小。 结论:频率越高,相同线型的百米损耗越大;线型越粗,各频段的损耗差越小。 应尽量选用1/2” 以上规格的粗馈线。 应尽量选用1/2” 以上规格的粗馈线。 通过1/2的50米馈线计算,加上无源设备分配损耗的差异,WCDMA下 通过1/2的50米馈线计算,加上无源设备分配损耗的差异,WCDMA下 1/2 米馈线计算 行和GSM比会多损耗1.7dB左右。 GSM比会多损耗1.7dB左右 行和GSM比会多损耗1.7dB左右。

WCDMA与GSM共享室内分布系统设计

WCDMA与GSM共享室内分布系统设计
全球移动用户总数 的 2 % 以上 。与此同 时,尽 管中国 3 0 G牌 照发放形 式 、数量 和 时间表仍 然扑朔迷 离, 但是 3 G的脚步 已越来越 近却 是勿 庸置疑 的。 根 据 N T D C Mo G运营 统计 数据 :7 % 的话 务 发 T o o 3 0 生在室 内;且 3 G带来 的高级业务 也绝 大多发生 在室 内。所
后提 出 了相 关设计 指 标 的建议 值 和典 型 的设计 方 案, 对 j 下正 热 门 的 2 / 3 共 寸 G G 享 室 内 分 布 系统 的 设计 具 有 一 定 的 参 考 意 义 。
I 关键词】GS M WCDMA 共享 室内分布 系统
{ 弓 言 l
截至 20 0 6年 6月底,我 国移动用户数 已达到 4.6亿,占 2
传输 时都 存在 功 率传 输损 耗 差异 。
( )台路 器插 损 问题 4 在 GS /WC MA共 享室 内分 布 系统 中, 由于系 统合 M D 路 时必 须在 天馈 系 统 中插 入双 频或 多频 合路 器 ,该 器件 接
可 行 分析
多 系统 共享室 内分布 系统是指在 2 G、3 G等 多 系统共 存
收 稿 日期 : 2 0 年 7 1 06 月 2日
2! r ;
共享室内分布系统的可行性c 1tc r l i @m 2 s o ua n
维普资讯
W A与 G M共享室 内分布 系统设计 cM D S
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问 题
)1 \A共享 室内分布 系统存在 的主要
共 享 的室 内分 布 系统 中也 必然 存 在相 互 的干 扰, 能否 将 干 扰 控制 在 _ 个可 以接 受 的程度 内从 而 使得 各 系统协 调 共 存 一

WCDMA室内覆盖解决方案

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室内覆盖解决方案
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提纲
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室外基站穿透式覆盖
• •
适用于业务量小,难以建设室内分布系统,但是必 须进行覆盖的建筑物, 天线倾角的选取与被覆盖建筑物与天线高度差决定。 – 楼顶宏基站天线覆盖高层建筑(比如写字楼、公 寓楼等)时,下倾角2~10度足够;楼顶基站天 线覆盖低层建筑(比如商业街门店、老式公房、 平房区等)时,下倾角可加大到20~45度。 – 尽量不采取地面基站天线上仰覆盖高楼的方法, 因为天线上仰覆盖会造成空间的导频污染。使用 时上仰角度视楼高而定,30~45度左右。

GSM、TD-SCDMA、WLAN共室内分布系统合路问题的解决方法

GSM、TD-SCDMA、WLAN共室内分布系统合路问题的解决方法

GSM、TD-SCDMA、WLAN共室内分布系统合路问题的解决方法室内覆盖系统的基本原理是通过室内天线分布系统将信号源信号引入室内的天馈系统,从而达到消除室内盲区的目的,为用户提供纯净、无缝达的高质量语音及数据业务。

三网共用室内分布系统就是将不同的网络(GSM、TD-SCDMA、WLAN)通过合路器共用一套室内分布系统达到单独覆盖效果,资源合理利用,节约投资,利于安装维护的目的。

1、合路系统兼容化工程应用中,目前建设的GSM室分系统,信源设备功率大,天线口输出功率高,单天线覆盖半径一般在15-20m。

TD-SCDMA室分系统中信源设备输出功率较小,插损和衰落较大,单天线覆盖半径一般在10m左右。

WLAN由于频段比较高,单天线覆盖半径一般在8-10m。

在进行室内合路的建设中,以改造原有的GSM室内分布系统为主,新建室内分布系统为辅。

充分利用原有分布系统资源,使用兼容的元器件和馈线替换老化和不能满足TD、WLAN系统要求的无源器件和馈线,同时,根据WLAN室内分布系统的要求进行天线密度的增加和改造。

在新建的室分系统中,无源器件、天线和馈线的设计原则按照兼容三种系统的建设要求进行,满足三网合路要求。

这样做的目的,可以提高在后期进行热点区域扩容的可扩展性,减短升级改造的周期。

2、合路方式灵活化在满足所用的馈线及元器件满足多系统合路要求的同时,根据各系统的不同特性灵活的选择最合适的合路方式。

下表所示为各系统差异化分析:▲室内合路各系统差异化表从表中我们不难看出,WLAN和GSM、TD系统在设备功率和覆盖范围上有比较大的差异。

三种系统中WLAN设备的功率最小,覆盖最受限。

为了让合路覆盖达到最优化的效果,首先要解决的就是功率较小的WLAN的合路方式。

目前,WLAN与其他系统和路的主要方式主要有2种。

(1)方式一:前端合路方式此方式适合小容量的小型室内覆盖,WLAN的AP处于主干源头与GSM和TD-SCDMA信源射频信号通过兼容的合路器一起馈入室内分布系统。

WCDMA室内覆盖综合解决方案

WCDMA室内覆盖综合解决方案

WCDMA室内覆盖综合解决方案作者:出处:通信产业报责任编辑:高菲[ 2004-07-13 11:40 ]【导读】参考国内对三种移动系统的频谱分配,可明显看出三种系统之间的干扰主要存在于 WCDMA 上行与PHS之间。

本月打电话免费让表格生动起来新HP高负荷业务打印机买软件送联想服务器对于PHS无线市话运营商来说,从PHS到3G阶段运营过渡是一个趋势。

PHS同 WCDMA 基站共址和共用室内分布系统作为一项重要的课题,需要重点解决 WCDMA 和PHS的互干扰问题,这牵涉到后期两网是否能有效共存以及是否能充分利用PHS现有资源,从而能够降低3G网络建设成本、缩短建设周期、增强竞争力。

为了使新增加的投资效益最大化,用一套室内分布式天线系统同时兼容PHS/WCDMA/WLAN,就成为运营商普遍的选择。

参考国内对三种移动系统的频谱分配,可明显看出三种系统之间的干扰主要存在于 WCDMA 上行与PHS之间。

系统干扰总体理解就是干扰源对被干扰系统接收机产生的干扰。

从广义上讲,干扰产生可以分为干扰源的加性噪声干扰、引起被干扰接收机的阻塞和互调干扰。

解决干扰的措施是采用隔离的方法,常用的方法是空间隔离、降低干扰源的功率和增加滤波器隔离。

研究表明,两者共室内天线系统时避免互干扰的最小隔离度要求:两个系统共用室内分布式天线时,可以利用定制化双频合路器中的带通滤波器抑制系统间的干扰。

同时需要借助网络优化手段,进行频点规划,避免三阶互调产物落入被干扰频段,来最大限度降低交调干扰。

基于以上分析,PHS/WCDMA两网共室内覆盖时可以定制宽频合路器来抑制干扰,同理,利用多频段合路器,在三网共存时可以为用户提供兼容WLAN的“三网合一”室内覆盖系统,更有效地保护用户投资。

原理如图3所示:方案一:把PHS、WLAN和 WCDMA 信号源通过定制化的三频合路器进行合并,再通过支持相应频宽的分布式天馈系统(简称DAS)进行室内覆盖。

中兴通讯WCDMA室内覆盖解决方案

中兴通讯WCDMA室内覆盖解决方案

中兴通讯WCDMA室内覆盖解决方案2006 ITU世界电信展上,中兴通讯针对室内覆盖主要提供高速数据业务的特点,适时提出了新型的室内覆盖解决方案----Pico Access精品室内覆盖解决方案和Home Access家庭接入解决方案。

相比室外,室内环境更加舒适,在室外处于等待状态的用户和话音话务量居多,而室内则以数据业务为主。

室内外场景的差异,使得室内覆盖主要以微蜂窝为主,在覆盖规划和容量规划上与室外环境有着较大差异。

室内微蜂窝覆盖可独立于室外宏蜂窝覆盖进行设计和规划,形成独立的一张室内覆盖网络。

一、办公类环境室内覆盖解决方案----Pico Access中兴通讯Pico Access室内覆盖解决方案是运用“新一代运维工厂”的建网模式在室内覆盖上实现的一种射频拉远方案,该方案主要采用基带资源池BBU与Pico RRU结合完成室内覆盖,其核心是小功率的Pico RRU设备的广泛部署和应用。

Pico RRU具有Pico Node B的优点:节省发射功率、方便安装、适合多系统共存设计,同时还具有成本低、覆盖大、方便升级扩容的优势。

Pico RRU与基带池之间采用光纤或五类线形式传输基带数据,对传输资源要求更低,可进一步简化建筑物内的布线工程。

此外Pico RRU 功耗低,更易实现电源远供,使得Pico RRU室内覆盖方案具有更低的成本、更低的施工量、更低的物业管制、更快的建网速度。

Pico RRU室内覆盖方案集成了各个室内分布系统的优点,尤其适用于密集城区、热点地区的大、中型用户规模、话务量大、数据业务需求量高的室内覆盖场景,如高档写字楼、商务中心、会议中心、会展中心等。

1.Pico Access组网方案图1 Pico Access组网方案Pico Access组网方案如图1所示,BBU为基带池设备,提供室内所需的容量资源,可放置在任意地方的机房,一般放在大楼布线机房,便于连接光纤资源。

P Bridge分为楼道集线器和楼层集线器两种。

2006-11-29_WCDMA与GSM共享室内分布系统设计

2006-11-29_WCDMA与GSM共享室内分布系统设计

WCDMA与GSM共享室内分布系统设计1 引言截至2005年8月底,我国移动用户数已达到3.73亿,占全球移动用户总数的20%以上。

与此同时,尽管中国3G牌照发放形式、数量和时间表仍然扑朔迷离,但是3G的脚步已越来越近却是勿庸置疑的。

根据NTT DoCoMo 3G运营统计数据:70%的话务发生在室内;且3G带来的高级业务也绝大多发生在室内。

所以3G室内覆盖将是3G运营商品牌形象的重要体现,同时也是3G运营商吸引用户的重要手段。

GSM/WCDMA共享室内分布系统,作为一种既可以节省投资又能够快速建网的3G室内覆盖建设方法,时下正成为3G网络建设研究的一大热点。

2 可行性分析多系统共享室内分布系统是指在2G、3G等多系统共存的室内覆盖中采用宽频合路器等手段来实现室内分布天馈部分的共享。

2.1 GSM/WCDMA共享室内分布系统存在的主要问题引入合路器,以及共享天馈线系统会带来一些问题:(1)无源器件问题在GSM/WCDMA共享室内分布系统中,所有无源器件工作频率必须要涵盖GSM和WCDMA工作频段。

(2)有源器件问题由于不同制式系统工作方式不同,且存在相互干扰的可能,因此有源器件部分无法共用。

在GSM/WCDMA共享室内分布系统中,各系统间有源器件需相互独立。

(3)功率损耗差异问题在GSM/WCDMA共享室内分布系统中,由于GSM、WCDMA 工作频段不同,无论是在天馈线还是在自由空间传输时都存在功率传输损耗差异。

(4)合路器插损问题在GSM/WCDMA共享室内分布系统中,由于系统合路时必须在天馈系统中插入双频或多频合路器,该器件接入将造成一定的信号功率的损耗。

(5)系统间相互干扰问题在多系统共享室内分布系统中,边带、杂散、互调等噪声都会引起多系统间的相互干扰。

同样,在GSM/WCDMA共享的室内分布系统中也必然存在相互的干扰,能否将干扰控制在一个可以接受的程度内从而使得各系统协调共存至关重要。

2.2 GSM/WCDMA共享室内分布系统的可行性分析针对以上所述的问题,下面逐条进行可行性分析:(1)无源器件问题在GSM/WCDMA共享室内分布系统中,GSM900使用的频段为上行890MHz~915MHz,下行935MHz~960MHz;GSM1800使用的频段为上行1710MHz~1785MHz,下行1805MHz~1880MHz;WCDMA使用的频段为上行1920MHz~1980MHz,下行2110MHz~2170MHz。

GWCDMA室内覆盖指导4方案模版

GWCDMA室内覆盖指导4方案模版

GWCDMA室内覆盖指导4方案模版(.0)一、项目背景项目位于我国一座繁华的都市,是一座集购物、餐饮、娱乐于一体的多功能综合体。

为了满足日益增长的移动通信需求,提高室内信号覆盖质量,我们决定采用GWCDMA技术进行室内覆盖。

二、目标需求1.室内信号覆盖范围:覆盖整个综合体,包括地上和地下空间。

2.信号质量:确保室内信号稳定,通话质量清晰。

3.容量需求:满足大量用户同时在线、高速上网的需求。

4.系统兼容性:与现有移动网络设备兼容,便于后续维护和升级。

三、方案设计1.网络架构我们采用分布式基站系统(DAS),将多个小基站组成一个整体,实现室内信号的均匀覆盖。

具体步骤如下:(1)在综合体各层设置分布式基站,每个基站覆盖一定区域。

(2)采用光纤或网线将各基站与核心网连接,实现数据传输。

(3)通过天线系统将信号传输至室内各个角落。

2.设备选型(1)分布式基站:选择具有高性能、低功耗、易于维护特点的设备。

(2)光纤或网线:根据距离和传输速率需求选择合适的传输介质。

(3)天线系统:采用多频段、高增益天线,提高信号传输效果。

3.覆盖策略(1)对综合体各层进行详细勘测,确定基站布点位置。

(2)根据用户需求,合理分配基站功率和天线方向。

(3)采用分区覆盖方式,减少干扰,提高信号质量。

4.容量规划(1)预测用户数量,计算总容量需求。

(2)根据容量需求,合理配置基站资源和传输设备。

(3)预留一定冗余,满足未来业务增长需求。

四、实施步骤1.现场勘测:对综合体进行详细勘测,了解室内结构、信号现状等。

2.设备安装:按照设计方案,安装分布式基站、光纤、天线等设备。

3.系统调试:对基站进行参数配置,优化信号覆盖效果。

4.系统验收:测试室内信号覆盖质量,确保满足需求。

5.运维维护:定期检查设备运行状态,及时处理故障。

五、预期效果1.室内信号覆盖范围:实现综合体各区域信号均匀覆盖。

2.信号质量:室内信号稳定,通话质量清晰。

3.容量需求:满足大量用户同时在线、高速上网的需求。

CDMA、GSM、WLAN三网合一的建设方案

CDMA、GSM、WLAN三网合一的建设方案

WLAN,PHS,WCDMA三网合一与优化-I-目录1 绪论 (1)1.1 立题目的与意义 (1)1.2 应用与发展前景 (1)1.3 设计任务与要求 (1)2 PHS室内覆盖系统与WCDMA网络兼容的方案设计 (2)2.1 总体结构设计 (2)2.1.1 系统组成 (2)2.1.1.1 信号源 (2)2.1.1.2 合路器 (2)2.1.1.3 分布系统 (2)2.2 系统演进 (4)2.2.1公用方式1——PHS单系统盖 (4)2.2.2 公用方式2——PHS+WLAN (5)2.2.3 公用方式3——PHS+WCDMA (6)2.2.4 公用方式4——PHS+WCDMA+WLAN 及模型 (6)2.3 总体结构设计相关参数 (7)2.4 本章小结 (9)3 组网干扰分析与计算 (11)3.1 总体分析 (11)3.1.1 杂散干扰分析 (11)3.1.2 交调干扰分析 (14)3.1.3 阻塞干扰分析 (14)3.2 组网建议 (14)3.3 小结 (15)结论 (17)致谢...................................................... 错误!未定义书签。

参考资料.................................................. 错误!未定义书签。

-II-绪论1.1 立题目的与意义第三代系统是为多媒体通信而设计的:通过该系统提供的高质量图象和视频,使人与人之间的通信能力进一步增强;而第三代系统所带来的更新更灵活的通信能力和更高的数据速率使得公共网和专用网上的信息与业务的接入能力大大增强。

所有这一切,连同第二代系统向第三代系统的平滑过度,不仅为设备制造商、运营商,同时为使用这些网络的内容和应用提供商创造新的商机。

1.2 应用与发展前景电信作为无线市话PHS的运营商,对它来讲从PHS到3G阶段运营过渡是一个趋势。

目前很多城市已经铺设了PHS室外覆盖系统,同时一些高档商务楼和酒店中也引入了WLAN室内覆盖系统。

华为WCDMA室内覆盖解决方案

华为WCDMA室内覆盖解决方案

华为3G 室内覆盖解决方案www.huawei.comü聚焦3G室内覆盖p3G室内覆盖解决方案p3G室内覆盖设计经验从3G 用户行为看3G 室内覆盖前景n 高价值用户80%工作时间位于室内n DoCoMo 预测:20%的室内覆盖将带来80%的3G 收益室外30.3%室内69.7%室内外业务比例Data Source :NTT DoCoMo室内90%室外10%3G 用户行为调查室内外数据业务比例室内25%室外75%室内外基站数比例从数据业务收入预期看3G室内覆盖前景全球移动业务收入预期全球移动业务ARPU预期数据来源: Ovum forecasts global wireless markets数据来源: Market Research Reportn全球移动业务收入2010年预计达到760$ billion,25%来自数据业务n语音业务ARPU逐渐下降,数据业务ARPU持续上升,成为新的利润增长点从业界教训看3G 室内覆盖重要性n DoCoMo 的教训总结:3G 建网初期,室内室外建设就应同步进行,同等重视DoCoMo 的3G 网络发展历05000100001500020000250003000001-1001-1202-202-402-602-802-1002-1203-203-403-603-803-1003-1204-204-404-604-804-1004-1205-205-405-605-805-1005-1206-206-4万室外基站数6,200用户数转折点p聚焦3G室内覆盖ü3G室内覆盖解决方案p3G室内覆盖设计经验典型室内覆盖场景饭店体育场大型商场商业大厦历史名胜机场别墅隧道地铁停车场咖啡店家庭不同室内场所需要不同的室内覆盖解决方案室内覆盖系统集成l 3G2G 共享室内覆盖系统l 新建3G 室内覆盖系统l 室内外立体协同覆盖l 家庭覆盖方案针对性室内覆盖方案n全面的信号源主设备华为作为室内覆盖系统集成商,提供全面解决方案l 多模宏基站l 多模分布式基站l APn室内覆盖辅助器件l 直放站,干放l 功分器,耦合器,室内天线l 馈缆,泄漏电缆l ……BTS3900多模宏基站DBS3900多模分布式基站RHUB 3808华为3G 室内覆盖信号源设备光纤pRRU3801iDBS3900多模室内分布式基站BBU3900RRU3804RRUAPAPAGADSLRRU3908BTS3900n 华为第四代多模基站支持GSM/UMTS/LTE ,帮助室内覆盖系统从现在向未来平滑演进馈线,光纤,Cat5功分器、接头多系统合路,耦合器室内天线3G 室内覆盖辅助设备和器件直放站,干放3G2G共享室内覆盖分布系统关注点n 3G2G共享室内分布系统设计原则Ø 尽量避免对原系统改动,减小对原2G系统的影响; Ø 工程改造应尽量节省成本 Ø 要满足3G信号覆盖要求n 如果原室内覆盖器件不支持3G频段,需提前改造Ø 可能涉及的器件包括:耦合器、功分器,天线和干放n 后续新建室内覆盖系统,应统一采购宽频器件WCDMA基站 功分器 天线支路1合路器GSM基站功分器合路器天线支路2HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.Huawei ConfidentialPage 11PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version RRU共享2G室内分布系统 (在信号源处直接 合路)n 适于原2G信号较优的室内覆盖场景 n 只需合入3G信号源,对原2G系 统改动最小,影响最小 n pico RRU用于室内补充覆盖,干 GSM宏基 扰控制或VIP深度覆盖,部署灵活 站 BTS3012灵活补 充覆盖pRRU网线RHUB光纤RRU室内贴墙安 装BBU置于 GSM基站空 闲空间HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.合路器合路器2G基站RRU RRUBBU3G2G共享室内分布系统Page 12Huawei ConfidentialPDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version RRU共享2G室内分布系统(各楼层多点合 路)n 适合于原2G覆盖质量一般或有窄带干放限制的场景n 利用RRU光纤拉远特性,提供更具适应性的室内覆盖方案体积小 安装方便 调整灵活合路器灵活补 充覆盖pRRU干放RRUn GSM宏基 降低馈缆损耗,系统容量更大站 BTS3012网线无馈缆损耗 系统容量大 节省干放光纤RHUB光纤合路器RRU室内贴墙安 装BBU置于 GSM基站预 留空间HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential2G基站RRUBBU3G2G共享室内分布系统Page 13PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 新加坡最大SHOPPING MALL覆盖案 例GSM 基站AntennacombinerUMTS RRUBBU + RRUTMA合路器和天线新加坡最大shopping malln 采用华为分布式基站,在信号源处直接合路 n 配置两 载波, 一载波专用于R99,一载波专用于HSPAHUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 14PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 宏基站+RRU共享2G室内分布(室内外协同覆 盖)n室内外协同立体覆盖新 思路外宏蜂窝覆盖Ø3G宏基 站n 室内宏基站或分布式基站实现室满足密集城区室外大容量需求室内外协同 覆盖,基带 资源共享合路器RRUn 富余容量通过RRU,覆盖室内,实现室内外协同立体覆盖Ø Ø光纤室内室外更软切换 基带资源共享,适应密集城区建 光纤连接 筑物内外话务量不均衡流动需求 无馈缆损耗合路器RRU2G基站3G2G共享室内分布系统HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 15PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 迪拜国际金融大厦室内覆盖案例迪拜著名的商业办公区-国际金 融大厦nn采用BTS3812E宏基站+RRU室内 外联合覆盖方式,与原室内GSM 网络共室内分布覆盖 所有小区根据话务流量实时监 控,实时软件调整小区规划 全部提供HSDPA深度覆盖nn迪拜国际金融大厦HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.Huawei ConfidentialPage 16PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 新建3G室内覆盖系统新建3G室内覆盖系统的场景n 原2G系统难以改造或改造成本高 n 3G室内信号质量要求高n 高容量:全数字化连接,射频损耗小,小区容量大 n 高覆盖:布署灵活,每天线可平均覆盖约400m2 n 高精度:各楼层可单独优化,提升覆盖性能;可单独 重量:< 3kg 业务监控,及时调整布局,操作精度更精确 n19 inch boxpRRUpRRU可连接8 个pRRUpRRU 3801pRRU网线功率: 30/250mw可连接24 RHUB 3808 个RHUB 低CAPEX:室内覆盖类似局域网建设,主要采用光pRRU纤和网线连接,施工方便简单,降低建网成本 光纤 n 低OPEX:小区合并或分裂全由软件配置,无需硬件 BBU 3900 调整。

WCDMA的室内覆盖方案设计规划

WCDMA的室内覆盖方案设计规划

*******************实践教学*******************兰州理工大学计算机与通信学院2012年秋季学期移动通信课程设计题目:基于WCDMA的室内覆盖方案设计专业班级:09级通信(4)班姓名:成克庆学号:09250409指导教师:李立成绩:摘要WCDMA是3G三大主流技术之一,WCDMA室内分布系统的建设将是未来的一个热点。

本文通过对室内覆盖的分析,结合给定的某层教学楼楼层平面图,根据不同场所的实际需求选择适合的解决方案,合理配置室内分布系统资源,进行室内覆盖方案设计。

关键词:WCDMA;室内覆盖目录前言 (3)第一章概述 (4)1.1 WCDMA的简介 (4)1.1.1 WCDMA室内覆盖规划遵守的原则 (4)1.1.2 WCDMA 无线网络覆盖特性 (5)1.2室内覆盖 (5)1.2.1室内分布系统的定义 (5)1.2.2室内分布系统常见问题 (5)1.2.3建设室内覆盖系统的意义和重要性 (7)1.3 室内分布天线系统概述 (8)第二章WCDMA室内覆盖规划解决方案 (11)2.1信号源 (11)2.2室内分布系统 (11)2.3信源和室内分布系统的综合选取 (12)2.4有源设备及无源器件的综合选取 (13)2.5天线的分布及端口功率的分配 (14)第三章公共教学楼一楼室内总体设计 (15)3.1室内覆盖规划设计 (15)3.2信号覆盖分析 (16)3.2.1信号的传输衰落 (16)3.2.2影响通信的不利效应 (16)3.2.3对基站呼损率的影响 (17)总结 (18)参考文献 (19)致谢 (20)前言随着通信技术的发展,室内业务需求不断增长,室内覆盖系统的建设越来越重要,室内覆盖是实现无线覆盖、优化网络容量分布和基站配置、增加话务收入、提高用户满意度的一种重要手段,室内覆盖系统以及技术越来越引起通信运营企业和设备制造商的重视。

在3g网络时代,移动宽带业务将呈现快速发展的势头,在城市的密集高楼区域,移动宽带业务的增长尤为明显,但建设3g网络宏基站的难度也越来越高。

WCDMA上下行干扰解决方案

WCDMA上下行干扰解决方案
长期的工程积累了各种类型的工程建设方案库 形成了室内系统的维护经验库(管理细则、维护经验等) 储备了详实的工程参数库(传播模型、各类损耗等)
初步形成了室内系统优化经验库(室内干扰、质差、起
呼率低、TCH指配失败、频繁切换、频繁重选等)
四、室内分布系统优化整治
4.3 优化整治实施步骤
三、室内分布系统上下行干扰解决方案
3.1 网络内部频点扰码带来的上下行干扰
—高层楼宇边缘下行干扰
在楼宇高层边缘扫频,确定干扰源, 对干扰或被干扰小区进行改频或改扰码。
若室外宏站的信号过强, 调整宏站的天线角度 或更换有上波瓣抑制功能的天线。 乒乓切换严重的区域, 多小区覆盖的大楼可以采用分层覆盖; 单小区覆盖的大楼可设臵单向切换解决。 当无法采用切换控制方法抑制乒乓效应时, 可采用信号抑制器来抑制频繁的切换。
中国联通GSM/WCDMA 室内分布上下行干扰解决方案
2010年04月
目录
室内分布上下行干扰影响及分类 室内分布系统上下行干扰分析 室内分布上下行干扰解决方案 室内分布系统优化整治方案
一、室内分布系统上下行干扰对网络影响及分类
1、室内分布系统上下行干扰的产生
室外宏站数量的增加 3G网络的大规模建设 无线环境越来越复杂, 干扰源不断增加
三、室内分布系统上下行干扰解决方案
3.3 无源器件引起的上下行干扰解决方案
常见的是功分器反接,作为合路器使用。
由于功分器反向功率容量很小,高话务状态或在话务闲时满功率发
空闲burst测量,都很容易烧毁功分器,从而可能导致上行干扰。
无源器件老化无源器件在使用过程中,
由于老化或质量问题,可能会导致上行干扰。
在话务量高时干扰就会很明显。出现这种情况则需更改频点。

3G-WCDMA室内覆盖指导4-方案模版(1.0)

3G-WCDMA室内覆盖指导4-方案模版(1.0)

中国移动GSM/WCDMA通信系统室内覆盖改造工程图片目录一、工程概述 (1)1.1 原GSM工程概况 (1)1.1.1 工程说明 (1)1.1.2 主要工程内容 (1)1.1.3工程完成情况 (1)1.2 原WLAN工程概况 (1)1.2.1 工程说明 (1)1.2.2主要工程内容 (1)1.2.3工程完成情况 (1)1.3 新建WCDMA工程概述 (1)1.3.1 工程说明 (1)1.3.2 主要工程内容 (1)1.3.3 设计目标 (1)1.3.4 设计依据 (2)二、系统预测 (3)2.1 容量预测 (3)2.1.1 G网容量预测 (3)2.1.2 W网容量预测 (4)2.2 信号源配置预测 (5)2.3 设备机房预测 (6)2.4 传输预测 (6)2.5 信号损耗预测 (6)2.5 信号输出强度预测(以下部分为假设值) (7)三、方案设计 (8)3.1 设计思路 (8)3.2 覆盖方式 (8)3.2.1 室内分布器件 (9)3.2.2 大厅覆盖 (9)3.2.3 平层覆盖 (9)3.2.4 电梯覆盖 (9)3.3 系统原理图 (9)3.3.1 系统拓扑图 (9)3.3.2 总体系统 (9)3.3.3 天线点位图 (9)四、方案分析 (10)4.1 电磁辐射防护分析 (10)4.2 覆盖场强分析 (10)4.3 信号外泄分析 (13)4.4 上下行平衡分析 (14)4.5 抑制外系统信号分析 (16)GSM&WLAN&WCDMA合路方案200x年x月x日4.6 干扰分析 (18)4.6.1 杂散干扰分析 (18)4.6.2 互调干扰分析 (20)4.6.3 阻塞干扰分析 (21)4.6.4 干扰分析总结 (22)4.7 切换预测分析 (23)4.8 系统扩容性分析 (24)4.9 引入噪声分析 (24)4.10 上行增益调节分析(假设值) (26)五、工程实施 (26)5.1 主设备及附件的安装说明 (26)5.2 工程实施计划 (30)六、系统清单和报价 (32)6.1 新增器件清单 (32)6.2预算编制说明及预算表格 (32)6.3 利旧器件清单 (32)七、器件主要性能指标 (32)八、附件 (39)8.1 原GSM/W LAN系统天线点位图 (39)8.2 原GSM/WLAN系统原理图 (39)8.3 WCDMA室内模测思路及数据 (39)系统情况一览表一、工程概述1.1 原GSM工程概况1.1.1 工程说明1.1.2 主要工程内容1.1.3工程完成情况1.2 原WLAN工程概况1.2.1 工程说明1.2.2主要工程内容1.2.3工程完成情况1.3 新建WCDMA工程概述1.3.1 工程说明1.3.2 主要工程内容1.3.3 设计目标(以各地移动要求为主)1.确保原有网络(主要是GSM 网络)在改造后仍能达到覆盖要求;2.导频信号覆盖电平:重点信号强度要求:Ec≥-80dBm(50%负载);普通信号强度要求:Ec≥-85 dBm(50%负载);3.移动台天线端下行导频信道Ec/Io 要求:≥-12dB(50%负载);4.外泄电平(建筑物10 米左右)要求:≤-90dBm;5.对于电梯、地下停车场等边缘地区覆盖导频功率场强要求:≥-95dBm;6.Ec/Io≥-12dB 的激活导频数不超过3 个(50%负载);7.室内天线的导频信道发射功率EIRP<15dBm/每载波;8.覆盖区与周围各小区之间有良好的无间断切换;9.无线覆盖区内可接通率:要求在无线覆盖区内的95%位置,99%的时间移动台可接入网络;10.对基站的噪声影响小于0.8dB;11.馈线、功分器、耦合器、天线、合路设备、滤波器等无源器件指标均达到2G、WLAN、3G共网要求。

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一、国人概况二、核心技术三、研究开发四、产品战略五、营销服务六、企业文化七、发展规划GSM、WCDMA、WLAN室内分布解决方案实施ü新建室内分布的设计方案üGSM网络现状及改造方案üGSM改造成GSM、WCDMA、WLAN三网的工程量分析ü兼容改造操作模式介绍ü新建室内分布的设计方案一、GSM室内分布设计依据二、WCDMA室内分布设计依据三、GSM和WCDMA无线参数的对比四、WLAN设计要求五、GSM、WCDMA、WLAN合网一、GSM室内分布设计依据•无线覆盖区内可接通率:•要求在无线覆盖区内的95%位置,99%的时间移动台可接入网络;•无线覆盖边缘场强:室内≥-85dBm;•移动用户的忙时话务量为0.025Erl;•无线信道的呼损率取定为:2%;•对于电梯、停车场等边缘地区覆盖场强要求:>-90dBm;•在基站接收端位置收到的上行噪声电平小于-120dBm。

二、WCDMA室内分布设计依据•覆盖区内无线可通率:移动台在无线覆盖区内90% 的位置,99% 的时间可接入网络。

(覆盖区指CS64连续覆盖区)•无线信道呼损:市区无线信道呼损不高于2%,其他地区不高于5%。

•块差错率目标值(BLER Target):话音1%,CS640.1-1%,PS数据5-10%。

•95%的区域无线导频信号覆盖边缘场强:≥-90dBm;•外泄电平(建筑物15米左右)要求:≤-95dBm;•对于电梯、地下停车场等边缘地区覆盖导频功率场强要求:≥-95dBm;•移动用户的忙时话务量为0.025Erl;•移动台天线端下行导频信道Ec/Io ≥-12dB(50%负载);•在基站接收端位置的收到的上行噪声电平小于-104dBm;•根据国家环境电磁波卫生标准,室内天线的发射功率为小于15dBm/每载波之间;•覆盖区与周围各小区之间有良好的无间断切换;三、GSM 和WCDMA 无线参数的对比WCDMA 根据业务的发展需求来确定覆盖的深度。

重点覆盖,局部覆盖部分覆盖、全覆盖覆盖策略防止天线底下的UE 在最低功率下,仍然造成系统阻塞。

UE :-50dBm 手机最低发射功率WCDMA 穿透能力绕射能力较差,设计不要穿透2面墙的设计较弱较强信号的穿透能力WCDMA 主要特点是传高速数据,在不同的数据速率里,要求信号强度和误码率不一样,即在不同的速率要求导频功率与E C \Io 不同语音、高速数据语音、低速数据业务要求数据最大24 dBm WCDMA 手机的发射功率小,为一个上行受限的系统语音最大21 dBm 最大可以到33dBm 手机的发射功率WCDMA 设计时参考导频功率,一般设计为总功率的10%各业务信道功率叠加,输出功率动态分配载频功率功率下行:2110~ 2170MHz 下行:935~960 MHz 工作频率相差一倍多,无线空间损耗相差7-8dB 上行:1920~ 1980MHz 上行:890~915 MHz 工作频率对比分析WCDMA GSM 项目网络四、WLAN设计要求1、合路AP部署位置根据馈线损耗和中间所用合路器、功分器的插入损耗计算天线出口的功率,选择适当的插入合路点,保证到每面天线的发射功率在7dBm以上。

2、AP部署数量根据楼层的结构,用户的接入数、以及室内分布系统的走线图确定要合路的AP数量和插入点。

3、频率干扰问题合路频段是GSM890—954MHz,WCDMA1920—2170MHz,WLAN2400—2484MHz,由于合路的两个频段隔离大,杂散辐射小,WLAN对GSM和WCDMA之间没有阻塞现象,因此只需合路器隔离指标达到80dB以上,便可达到基本上没有任何干扰的效果。

•AP•接收灵敏度:10-5 BER @•-11Mbps/-83dBm/256CCK, •- 5.5Mbps/-86dBm/16CCK •-2Mbps/-89dBm/DQPSK •-1Mbps/-92dBm/DBPSK •发射功率:20dBm 网卡天线增益:3dbi接收灵敏度:10-5 BER @ -11Mbps/-85dBm/256CCK, - 5.5Mbps/-88dBm/16CCK -2Mbps/-90dBm/DQPSK-1Mbps/-93dBm/DBPSK发射功率:14dBm五、GSM、WCDMA、WLAN合网中国移动3G网络建设的目的不是新建一张网,而是在原有2G网络基础上,根据业务发展需要,增强数据业务的承载能力,是2G网络的升级和演进。

必要时考虑WLAN覆盖融合的需要。

3G覆盖区内双模手机用户的话音和数据业务主要由3G网络来承载,3G覆盖区以外的话音和数据业务由2G网络来承载。

üGSM网络现状及改造方案一、早期室内分布系统特点二、局部覆盖的室内分布系统特点三、GSM网络已按照GSM/WCDMA双网的技术设计要求四、特殊区域覆盖五、室内分布系统有源设备的选择一、早期室内分布系统•时间:2001年以前特点:天线少、功率大、馈线多采用8D/10D布线、无源器件频段和参数不兼容WCDMA频段,或者不符合3G频段的指标要求。

•改造情况:根据业务需求天线加密,无源器件改造成800-2500MHZ频段,8D/10D馈线更据实际情况进行更换二、局部覆盖的室内分布系统的特点•特点:有需要的区域才进行专项覆盖,如超市、地下车库、地下一层的商务中心。

•改造情况:按照局方需求室内全部均匀覆盖。

天线多、功率小、精确覆盖、控制泄漏。

三、GSM已按照GSM/WCDMA双网的技术设计要求•时间:2004-2005年特点:无源器件、天线、馈线等的技术参数已考虑到WCDMA频段的要求。

比如驻波比、插入损耗、天线口输出功率。

•改造情况:对器件和馈线进行参数核查,不符合要求的进行更换,重新计算链路损耗,天线的输出功率是否满足要求,改造后的场强是否减少。

四、特殊区域覆盖•电梯特点:多采用高增益的八木天线,且八木天线频带窄。

•改造情况:将八木天线改造成板状天线或对数周期天线;也可以采用泄露电缆,这样达到均匀覆盖。

•信号穿透差的场所,如娱乐场所特点:墙体后、隔断多、封闭性好•改造情况:多天线、小功率、精确覆盖、控制泄漏,也就是说通过增加覆盖天线的数量,同时在一点程度上降低覆盖天线的发射功率和单天线的覆盖面积。

五、室内分布系统有源设备的选择•以微蜂窝为信号源的室内分布系统。

•以宏蜂窝为信号源的分布系统。

•以直放站为信号源的室内分布系统。

•不同功率输出的干线放大器üGSM改造成GSM、WCDMA、WLAN 三网的工程量分析一、站点清查和分类二、选取典型站点分析三、确定改造方案四、实施一、站点清查和分类•根据局方前期室内分布建设清查:1、无源器件和馈线的频段清查;2、有源设备型号清查;3、室内覆盖面积清查;4、覆盖楼宇物业清查;5、不同楼宇覆盖目标清查。

•根据清查分类覆盖的情况:1、无源器件和馈线部分更换、全部更换的分类;2、增加有源器件和分路合路器位置的确定;3、仅需求语音业务的室内覆盖的分类;4、需求数据业务的室内覆盖的分类;5、需求WLAN业务室内覆盖的分类。

二、选取典型站点分析合网改造兼容本厂家和其他厂家原有的GSM室内覆盖,遵循以下原则:•首先不影响原有室内2G系统的通信效果;•工程改造尽量避免对2G原有器件设备的改动,减小对原2G性能的影响;•工程改造应尽量节省成本;•同时保证3G信号的覆盖效果。

根据覆盖对象和目标的不同选择性分类覆盖。

1、对于连续的CS64kb/s的业务,话音业务为主,天线口的导频功率为0~5dBm,室内覆盖场强要求为:•95%的区域无线导频信号覆盖边缘场强:≥-90dBm;•移动台天线端下行导频信道Ec/Io ≥-12dB(50%负载);•对于电梯、地下停车场等边缘地区覆盖场强要求:≥-95dBm;2、对于数据业务为主的室内覆盖,要求为:•一类区域(384Kbps高速数据密集区域)覆盖条件:导频功率≥-80dBm,导频Ec/Io≥-8dB (50%负载);•二类区域(144Kbps低速数据密集区域)覆盖条件:导频功率≥-85dBm,导频Ec/Io≥-10dB (50%负载);•三类区域(64Kbps语音电话、可视电话密集区,数据业务低发区)条件:导频功率≥-90dBm,导频Ec/Io≥-12dB(50%负载);•外泄电平:室外10米处导频功率≤-95dBm;Ec/Io≤-15.6dB(建议值)三、确定改造方案重点考虑:1、覆盖区域:分清数据和话音业务需要,天线发射有效场强。

2、信号泄露:室内和室外信号的隔离度3、切换:大厅一层、停车场、高层切换4、信号源的选取:根据话务统计选择基站和直放站•微型建筑物(6000平方米以下面积)对于微型建筑物,如餐饮娱乐、地下停车场等,一般采用小功率直放站+无源分布系统。

•小型建筑物(6000~12000平方米面积)对于小型建筑物,如大型超市、小型办公楼、小型医院等,可分为两种情况:如建筑物内部建筑结构单一,对射频信号的传输衰减较小,则采用直放站或微蜂窝+无源分布系统;如建筑物内部建筑结构复杂,对射频信号的传输衰减较大,则根据实际需要可采用小功率直放站+有源分布系统。

•中型建筑物(12000~60000平方米面积)对于中型建筑物,如大型写字楼、中型酒店、大型医院、机场等,一般采用有源分布系统,需根据实际的话务量选取合适的信源。

•大型建筑物(60000平方米以上面积)对于大型建筑物,需根据实际情况采用不同的分布系统类型,包括有源分布系统和光纤分布系统。

如大型酒店和综合性楼宇,由于楼层较高宜采用微蜂窝或宏蜂窝+有源分布系统;如大型会展中心由于楼层面积较大,宜采用微蜂窝或宏蜂窝+光纤分布系统。

5、容量:跟据业务需求选择根据参考信息产业部3G外场测试数据,可以把不同业务数据业务等效为语音业务:1个CS64Kbps等效9-10个语音用户1个PS64Kbps等效6-7个语音用户1个PS144Kbps等效9-10个语音用户1个PS384Kbps等效27-28个语音用户根据信息产业部测试数据,WCDMA单载频基站在下行负载为75%上行负载为50%时计算的。

6、天馈线改造的建议•原有GSM分布系统平层馈线中长度超过5m的8D/10D馈线均需更换为1/2〞馈线;主干馈线中不使用8D/10D馈线。

•原有GSM分布系统平层馈线中长度超过50m的1/2〞馈线均需更换为7/8〞馈线;主干馈线中长度超过30m的1/2〞馈线均需更换为7/8〞馈线。

•考虑到在进行馈线改造所产生的馈线与接头的增加成本控制,更换下来的1/2〞馈线与接头可以用于更换8D/10D馈线。

•馈线在3G频段和2G频段的传输损耗存在差距,特别是泄漏电缆的传输损耗和耦合度。

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