室内分布系统信源RRU设备功率设置评价报告V0
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2017年无线网建设室内分布信源RRU设备功率设置评估1影响覆盖的因素
覆盖是网络质量的根本,网络建设初期必然存在室内外弱覆盖的场景,这将严重影响用户接入成功率和掉话率等指标,需要覆盖增强功能进行补充覆盖。
根据厂家研究,大部分场景下,控制信道首先覆盖受限,在控制信道覆盖弱的区域(如隧道、室外盲区等),可通过CRS功率抬升、 PDCCH 链路自适应调整等手段增强覆盖。
2 CRS (小区参考信号)功率抬升原理概述
由于LTE的小区内干扰远弱于小区间干扰,在系统设计时,下行没有功率控制过程,而是仅设计了下行功率分配方案,用于指定下行CRS RE 和 PDSCH RE 的功率。
1)CRS RE功率:协议高层参数referenceSignalPower指定导频每RE的发射功率。
2)PDSCH RE功率:以CRS RE功率为基准点,通过设置PDSCH RE 功率相对于CRS RE功率的比值来确定PDSCH RE功率。
由于PDSCH RE 位置有两类:第一类是所在符号上没有CRS RE,另一类是所在符号上有CRS RE;因此分别用p和p来表示两类PDSCH RE功率相对于
CRS
A B
RE功率的比值。
CRS的分布如图所示:
为了约束两类PDSCH RE功率的比值范围,协议
中用高层参数PB
高层参数PA用于设置p的取值,在两天线端口且下行未使用多A 用户MIMO情况下,p = P,若两天线端口且下行使用多用户MIMO A A 时,P A = 5 power-offset+勺(其中的,poweFoffset 为高层参数)。
用下图总结一下各种参数间的关系:
在某些对基本覆盖要求较高,对吞吐量速率要求不高的场景(如隧道),CRS可能为受限信道之一。
CRS功率抬升功能可通过设置referenceSignalPower,PA和PB三个参数来实现,一般的,CRS发射功率抬升方法有2种:
1)在RRU总发射功率许可的条件下,直接增大referenceSignalPower取值,且PA和PB保持不变。
即提升CRS发射功率,此时PDSCH发射功率也随之增大。
2)在RRU总发射功率受限的条件下,增大referenceSignalPower 取值,且降低PA,保持PB不变。
即提升CRS发射功率,降低PDSCH 发射功率。
2.1CRS的功率计算
根据电磁防辐射规定(GB8702-88),LTE信源设备机顶口总功率不大于15dBm,需要保证天线口功率足够(建议不小于10dBm),即保证天线口的RSRP的在-16dBm到-21dBm之间。
在单port的情况,PB设置为0。
根据CRS的功率计算方式
迎一塔一部期“=%3+ 6嘲1 +用一皿0gB %)
可知:
DL_ RS_ Power = PsingleAntenna +10*log(1+Pb) -10*log
(12*Nrb)W15dBm
l?PPsingleAntenna^ 15dBm+30.8^45.8dBm
即在单通道情况,PB设置为0,单通道的功率最大可设置为45.8dBm 2.2室内分布链路预算计算
根据室内分布链路预算计算模型(功分器模型):信源功率馈线损耗+分配损耗+插入损耗+天线口功率
假设系统有60面天线,需要6级公分,为保证天线口功率足够(即满足天线口功率不小于10dBm),即保证天线口的RSRP的在-16dBm到-21dBm之间,
分布损耗二馈线损耗+器件插损+分配损耗
=6dB+0.5*6+1010g60=6+3+19.5=27dB
根据CRS的功率计算方式
DL_ RS_ Power = PsingleAntenna +10*1og(1+Pb) -10*1og
(12*Nrb) = PsingleAntenna -27
根据电磁防辐射规定(GB8702-88), LTE信源设备机顶口总功率不大于 15dBm,因此,PsingleAntenna^27+15=43dbm
由此可知:在单port的情况,PB设置为0,单通道的功率最大可以设置为20W。
基于以上的考虑,机顶口功率需要根据实际的分布损耗来确定,如果分布损耗为27dB,则机顶口功率可以按照9.2dBm规划,即可满足上述要求。
实际配置过程中优先根据该室分的设计图纸中实际的分布损耗进行功率设置;如果在无法获取室分的设计图纸的情况下,也可以根据单个RRU下的天线点位数量,粗略估计分布损耗。
2.3分析结果
综合2.1和2.2分析,在满足电磁防辐射规定(GB8702-88), LTE 信源设备机顶口总功率不大于15dBm,天线口的RSRP在-16dBm到 -21dBm之间的前提下,在单通道情况,PB设置为0,单通道的信源设备输出口功率最大可设置为43dBm,导频功率最大可设置为12.2dBm。
3实例分析
中国电信4G网络室内分布系统建设中信源RRU设备功率配置为2*60W,发射通道为2T2R,即单通道功率配置为60W。
根据实际情况发射通道采用2T2R,单通道功率实际设置最大为20W。
目前,中国电信XX公司在《2017年无线网建设乂乂乂乂室内分布系统新建工程》中无源分布系统采用奇偶错层的技术,信源采用双通道实现对目标区域的覆盖。
本案例以XX市XX区XXXXB16#宾馆为例:
XX市XX区乂乂乂乂位于乂乂市XX区文化西街与东海街交接处向南600米处。
B16#公寓楼总共为17层,其中地下一层为设备用房
及车库,一至二层为商铺,三至十六层为公寓,总建筑面积为14800平方米。
对楼宇进行室内分布全覆盖。
无源分布系统采用传统型设计,信源采用单通道设计:
传统型室内分布信源主干图
根据设计结果,传统型设计共计新增215面天线,需新增3台
LTE-RRU 信源设备。
信源设备采用单通道,通道功率设置在36dBm 至 40dBm 之间,天线口输出功率保持在10dBm 至15dBm 之间,满足电磁防 辐射规定(GB8702-88)和天线口的RSRP 的要求。
无源分布系统采用奇偶错层设计,信源采用双通道设计: 合
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根据设计结果,案列中共计新增215面天线,需新增2台LTE-RRU 信源设备。
每台信源设备采用双通道,通道功率设置在36dBm至38dBm 之间,天线口输出功率保持在10dBm至13dBm之间,满足电磁防辐射规定(GB8702-88)和天线口的RSRP的要求。
根据两种设计方式的对比发现,在相同条件下,信源RRU设备开启双通道功能不仅能够满足覆盖需求,同时还能大大减少信源RRU设备的使用数量。
当信源设备通道配置为2T2R时,单通道功率配置不能大于20W,即能够满足覆盖需求,又能满足电磁防辐射规定(GB8702-88)。