3G移动通信网络中室内信号覆盖解决方案设计

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3G移动通信网络中室内信号覆盖解决方案设计
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6.干扰
在3G室内散布系统建设中,因为要尽可能共用室内散布系统,各系统的有源设备在发射有效信号的同时,在它的工作频带外还会产生杂散、谐波、互调等无用信号,这些信号落到其他系统的工作频带内,就会对其他系统形成干扰。

通过理论分析,关于整个系统的各类干扰信号的抑制,只能通过量频合路器的通道隔离度来实现。

在无源器件的利用上,需要严格选取。

7.其他
在GSM移动通信系统中,上下行增益平稳是比较重要的问题。

假设下行增益远大于上行增益,会致使电话接收到场强很高,却打不通;假设上行增益远大于下行增益,致使覆盖范围缩小。

WCDMA系统中,上行链路和下行链路的平稳并非网络设计目标。

基站功率在下行由小区所有效户及信令共享,因此可不能成为覆盖受限链路。

相反,电话发射功率是在标准中加以概念的。

由于电话发射功率有限,上行链路那么成为WCDMA 系统覆盖的受限链路。

也确实是说,小区的最大半径取决于功率上限最小的一类电话。

因此WODMA系统的链路预算一般是指上行链路预算,即从最大许诺的上行损耗中除掉途径损耗之外的其他损耗和增益,从而取得最大许诺的途径损耗,再将最大许诺的途径损耗值带入传播模型中,取得预期的小区覆盖半径和覆盖面积。

由于WCDMA的覆盖区域不像GSM那样由信号电平的绝对值来决定,它的覆盖与系统的负载或干扰水平相关,加入负载和临近小区干扰后,小区半径会作相应的收缩。

在实际工程中,这些问题都还需要通过大量的测试及优化工作才能有效操纵。

试点工程测试内容
为验证以上思路的合理性,对审计署大楼的室内散布系统进行了改造和模拟测试,本次测试场景是比较典型的办公环境,单层面积约600m2。

测试的要紧目的是验证整个室内散布系统按前述方案改造后是不是能够知足设计指标要求。

信源:AgilentE4438C,输出64信道WODMA信号,导频信号占总功率的10%,Ec/Io=-10dB;
路测仪:TSMU&Notebook。

测试结果
每一个天线入口导频功率约5dBm,3副天线都接入散布系统中的测试图和测试结果
总结
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从测试结果看,改造后的工程大体能够达到3G信号覆盖标准的要求。

但在3G工程改造中还应注意以下两点:第一由于原GSM室内散布系统普遍采纳大功率、少天线的设计思路,但该类设计易造成室内信号功率分派不均;第二2G室内散布系统大体没有采纳分区覆盖的方式,若是3G系统室内采纳2小区以上配置,将很难设置切换区;因此在原有室内散布系统基础上增加天线数量、更改日线位置等简单改造既不能明显改善原2G系统的覆盖质量,而且改造工程的施工难度较大,花费更多;建议这种工程采纳全数改造方式。

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