3G室内分布系统解决方案

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基站建设常见问题及解决方案

基站建设常见问题及解决方案

学院毕业论文基站建设常见问题及解决方案届系专业班级学号姓名指导教师完成日期学院毕业论文任务书学院毕业论文评定书摘要本文针对目前基站发展现状,对基站的建设问题给予多方面的分析、探究。

现在人越来越关注基站的辐射问题、环保节能、新技术的开发研究,从而对基站建设要求越来越高。

本文系统的介绍了基站的建设中现存的社会、经济问题,通过运用新技术来解决问题,并对未来基站的发展趋势进行预测。

文章中还运用独特、新颖的流程图方法,将基站的环保节能中繁琐的文字叙述变成了直观的流程图。

关键字:基站建设节约环保基站新技术AbstractIn this paper, the development of the current status of the base station, the issue of building on the base station to give a wide range of analysis and inquiry. Now that I have become increasingly concerned about the base station radiation, environmental protection, energy conservation, new technology research and development, thereby increasing the base station-building requirements.This paper systematically introduces the construction of base stations in the existing social and economic issues, through the use of new technology to solve problems, and the future to predict the development trend of the base station. The article also used a unique, novel flow chart method, the base station in the complicated environment protection and energy into a visual narrative of the flowchart.Keywords: Base station construction Environmental conservation New technologies of the base station目录1 绪论 (1)1.1 基站简介 (1)1.2 基站应用分类 (1)1.3 本课题研究的意义 (2)2 基站建设问题及解决方案 (2)2.1 基站建设难缘于法律法规冲突 (2)2.2 3G移动通信基站的建设策略 (3)2.2.1 集约化建站 (4)2.2.2 景观化建站 (4)2.3 基站建设技术问题 (5)3 基站新技术 (6)3.1 基站的最新技术特点 (6)3.2 高效节能的绿色基站 (7)4 基站未来的发展方向 (9)4.1 未来基站的技术特点 (9)4.2 基站未来的发展趋势 (9)5 总结 (11)参考文献 (12)1 绪论我国移动通信经过20年的发展,从初期的第一代模拟通信发展到第二代GSM(数字蜂窝移动通信)数字通信,从窄带向宽带发展,网络从小规模、小范围覆盖发展到今天的大规模、覆盖全国所有地市及绝大部分县市。

室分系统互调干扰解决方案探讨

室分系统互调干扰解决方案探讨

科技与创新|Science and Technology & Innovation2024年 第01期DOI :10.15913/ki.kjycx.2024.01.040室分系统互调干扰解决方案探讨李 锐(武汉虹信技术服务有限责任公司,湖北 武汉 430205)摘 要:随着无线通信网络建设的发展,国家提出了基础设施共建共享共赢的理念,多网融合室分系统成为建设趋势。

多网融合室分系统克服了传统单一室分系统的缺点,但存在干扰严重、网络需求差异大等诸多难题,尤其是系统间的互调干扰日益严重,对方案设计及施工工艺要求都非常高。

对此,主要浅析了室分系统互调干扰的理论计算、解决措施和规避方案,以供参考。

关键词:室分系统;多网融合;互调干扰;无线通信网络中图分类号:TN929.5 文献标志码:A 文章编号:2095-6835(2024)01-0134-03在现有多网融合室分系统中,主要利用POI (Point of Interface ,多系统接入平台)满足多种网络制式的接入需求,支持MIMO ,实现1套室分系统传输多个系统信号,满足室内用户各种业务需求。

但基于POI 的多网融合室分系统存在无源互调干扰日益严重的问题。

本文主要分析室分系统互调干扰问题,提出解决方案,为今后室分系统的建设和优化工作提供实践经验。

1 室分系统互调干扰成因分析1.1 互调原理简述无源互调是射频信号路径中2个或多个射频信号因无源器件的非线性特性引起的混频干扰信号[1]。

在无源器件中,材料的磁滞特性、表面或接触面受到污染、不良的机械结点都会产生互调干扰信号。

互调干扰示意图如图1所示。

互调产物的大小取决于器件的互调抑制度,互调抑制度越差,则互调产物越大[2]。

互调产物的大小还与输入信号的功率密切相关,输入功率越大,则互调产物越大。

一般取三阶互调来衡量互调水平。

图1 互调干扰示意图1.2 互调干扰的影响因素室分系统互调干扰的影响因素主要包括以下3种:①无源器件和室分天线的质量。

室分建设标准_2012

室分建设标准_2012

室内分布建设标准一、场景选取来自各运营商的需求;二、性能指标在信源参数满足设计要求的情况下,我方将满足以下性能指标:1、2G制式无线覆盖边缘场强:GSM(DCS):室内覆盖系统的场强要高于室内的室外信号场强,能保证95%(主要活动区域)以上设计区域边缘场强≥-80dBm,电梯、地下等其它区域边缘场强≥-85dBm;CDMA:室内覆盖系统的场强要高于室内的室外信号场强,能保证95%(主要活动区域)以上设计区域边缘场强≥-85dBm,电梯、地下等其它区域边缘场强≥-90dBm;注解:干扰保护比:GSM(DCS):同频道载干比C/I≥12dB(无跳频);CDMA:Ec/Io≥-12dB,激活导频不超过3个;2、3G制式无线覆盖边缘场强:TD-SCDMA普通建筑物:边缘P_CCPCH RSCP功率≥-80dBm;地下室、电梯等封闭场景:边缘P_CCPCH RSCP功率≥-85dBm;WCDMA主建筑物地上楼层、电梯、公共卫生间:导频功率≥-80dBm;地下室(带公共活动区的区域)、停车场:导频功率≥-83dBm;地下室(非活动区):导频功率≥-86dBm;干扰保护比:TD-SCDMA普通建筑物:C/I≥0dB,地下室、电梯等封闭场景:C/I≥-3dB;WCDMA设计覆盖区域:导频Ec/Io≥-8dB;3、4G制式无线覆盖边缘场强:保证95%以上设计区域边缘场强RSRP≥-105dBm;SINR参考要求:单路室分,SINR≥3dB;双路室分,SINR≥6dB;4、现场测试时,可触摸到的天线点位下一米接收功率:2G ≥-50dBm,3G ≥-60dBm,4G ≥-70dBm。

5、系统整体性能驻波比值在规定值(≤1.5)以内,符合验收规范。

三、主设备安装环境根据现场条件,我方将提供以下3中设备安装环境:1、标准化机房机房密封性良好,室内温度、湿度均保持在规定范围内;符合防火防盗要求。

地面、墙面平整、光洁、无裂缝、不掉灰,无渗水现象或潜在渗水隐患;室内以及周围无杂物,无易燃、易爆物品。

酒店三网合一解决方案

酒店三网合一解决方案

酒店三网合一解决方案篇一:3G-WLAN-CATV三网合一酒店公寓无线方案在有线电视线缆上同时传送3G和WIFI无线信号笔记本电脑的普及率已经很高,现在不论是出差旅行,还是在大学校园,用笔记本将会更加便捷,笔记本和智能手机的兴起带动了无线网络的发展,这也是国内各地现在大力建设WIFI无线热点的原因,我们知道,由于WIFI无线系统的频段的特性,它的信号穿透力不强。

所以在建筑物内,无线网络的信号往往覆盖不到所有的地方,会留下许多信号死角,这是让网络设计者比较头痛的地方。

在酒店和学校寝室,这类问题更为严得。

酒店和学生公寓无线覆盖一般将AP大规模集中安装在每层的走廊里,或是几个房间共用一个AP接入点的覆盖的方案,但下列问题还是得不到有效解决:越来越多住客的笔记本需要通过无线接入互联网由于结构上的问题,卫生间处于客房门口,信号难以有效进入客房内,五星酒店豪华卫生间信号屏蔽更为严重,客房内无线信号弱,连接很不稳定。

WLAN无线网络只有三个互不干扰频道,大量的AP安装在一起会产生严重的同频干扰问题,导致无线网络网速急剧下降,中空型酒店问题更为严重。

在多个AP的信号重叠区域,SSID网络名称同名又造成网络连接不稳定,无线连接不停跳转,导致连接不稳定。

为了解决室内覆盖难题,就有用户采用了室外无线接入点安装平板天线正对着大楼让信号从窗口射入室内来规避麻烦,但是大部分室外无线接入点都是大功率设备,辐射相对较大。

而且由于楼宇铁门或防盗网对信号有屏蔽效果,无线信号还是很难保证。

而且当宿舍里的并发上网用户很多,例如在晚上,学生都在房间内上网时,网络需求和流量将会非常大,超出单个无线AP的处理能力。

一台AP一般只能正常支持15-20用户,用户过多,无线AP处理能力下降,又会严重拖慢网速,或引起掉线问题。

再来看看3G,由于我国3G纸上谈兵了这么多年,进度要远远落后西方国家,到今年才正式商用二年,所以很多楼宇内根本就没有安装3G网络的室内分布系统,这也是为什么3G信号在很多大楼里没有外面好的原因。

室分三网合一设计原则-09.03.10

室分三网合一设计原则-09.03.10

室分三网合一(GSM、TD-SCDMA、WLAN)设计原则一、引言室内分布覆盖主要是指在室外宏基站无法穿透的楼宇内通过分布式天线系统实现的室内覆盖。

室内分布系统与室外分布系统构成统一的无线覆盖网络。

室内分布系统是将信号源信号均匀地分布在建筑物内部的每个地方,以实现室内覆盖。

这种方式可以彻底解决室内覆盖的问题,室内分布覆盖产品包括信源和用于信号放大和信号分配的有源和无源器件以及天馈设备。

二、三网合一的必要性现在中国移动室内覆盖主要有三个系统:GSM、TD-SCDMA、WLAN。

移动通信决胜的战场在于室内。

据2G历史数据统计分析,室内的覆盖面积只占移动通信覆盖的区域总面积的20%左右,用于解决室内覆盖的基站数量只占总基站数的25%左右,但在室内却产生了所有覆盖区域的业务量的70%。

据专家分析,室内用户分布密度一般大于室外用户两倍以上,高价值商务客户主要集中在室内,室内静止用户更有可能使用移动通信丰富多彩的数据业务,而根据预测,90%以上的3G数据业务会发生在室内。

可以说,保证网络良好的室内覆盖,是提高服务等级、发展客户的关键,是决定3G成败的重要因素。

在TD-SCDMA及WLAN网络的建设中,室内深度覆盖对网络性能和用户感受有着非常重要的影响。

目前中国移动GSM网络的室内深度覆盖已经比较完善,所以TD-SCDMA及WLAN室内分布系统建设,需要架构在GSM分布系统的基础上,主要采用共室内分布系统的模式。

由于三个网络工作在不同的频段,共用分布系统需要对原有室内分布系统进行改造.因此进行三网合一的改造是非常必要的。

三、各种相关文件标准(1) 《中国移动WLAN设备规范》(2) 《中国移动无线局域网工程总体建设方案》(3) 《900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网工程设计规范》(YD5104-2005);(4) 中国移动通信企业标准《900/1800MHz GSM数字移动通信网话路网技术体制》(QB-TZ-004-2003)(5)《无线通信系统室内覆盖工程设计规范》(YD 5120-2005);(6) 原邮电部《900/1800MHz TDMA数字移动通信网基站子系统设备技术要求及无线指标测试方法》(YD/T883-1999)。

中国移动室内分布系统分场景覆盖方案

中国移动室内分布系统分场景覆盖方案
宏站方向角、俯仰角或者分裂小区对住宅进行覆盖的 方式,提升覆盖区信号质量。 适用场景:只有一栋楼的塔楼或几栋楼住宅,且属于因 收到周边多个宏基站信号,出现导频污染严重问题; 方案特点:投资小,见效快; 方案不足:涉及到整网考虑,优化难度比较大;
构建室内分布系统
方案描述:采用室内分布系统,过在每层住户家门口
车库出入口切换区
1F室内外出入口切换区
电梯厅潜在切换区
1. 2. 3.
切换区规划总体原则 切换尽量规划在业务量少的区域,并且切换区域尽量小; 切换区尽量避免在小区外道路等用户频繁移动的地方; 住宅小区内规划多个小区覆盖时,切换区域尽量充分利用绿化带和建筑物隔离,但应避免利用商务楼宇等用户 多的建筑进行分割;
无源同频解决方案 无源异频解决方案 基站+有源室内分布系统
多频多模大功率光纤分布系统
多频多模小功率光纤分布系统
远端机 楼层,小功率直放站加一个四口 光分器可覆盖约1000平米的楼面
POI合路方式
一个近端机可带8个E/O模块,一个E/O模块内 置4个E/O,可出4路光纤(收发分开,共8根光 纤),一路光纤可接四个远端机,总共可带 128个远端,可覆盖32层,1000平米的楼面
地方安装,破绿化带安装施工又困难,且高 层覆盖效果往往不好。
小高层小区覆盖方 案(1)
灯杆型美化 天线
室外定向板状天线朝下覆盖
方案描述:天线安装在楼顶朝下覆盖 适用场景:需覆盖高、中、低层时; 方案特点:安装方便,高层覆盖良好,利于
解决高层干扰问题;
小高层小区覆盖方 案(2)
探照灯美化 天线
方案不足:外泄信号容易对路面造成影响。
宏网对室分的干扰控制
1
室分对宏网的干扰控制

LTE室分11个问题处理思路

LTE室分11个问题处理思路

题1:TD-LTE 室分系统中天线口功率一般设计为多大?LTE 室分天线口功率一般设置在10-15dBm(总功率)范围内,具体应该按照实际场景及站点特点来区分:1.对于地下室、商场等空旷区域或天线已经入户的等场景建议天线口功率设置在下限10dBm 左右;2.对于天线只能布放在走廊且结构较为复杂或者层高6 米左右的场景建议天线口功率设置在上限15dBm 左右;3.对于WLAN 受干扰场景可适当降低LTE 功率要求。

问题2:在LTE 室分系统合路建设中应该注意哪些问题?在LTE 室分系统合路建设中应该注意以下几点:1. 原有天线布放密度是否满足LTE 的覆盖需求,如果不符合则需要进行适当的改造增加天线进行覆盖;2. 原有天线、耦合器、合路器等器件是否满足LTE 的频段要求,特别需要检查站点的WLAN 合路器,重点关注合路器件的WLAN 系统与LTE 系统隔离度指标;3. 核对站点的天线口功率是否能满足LTE 的覆盖要求,特别是和GSM 合路的站点,由于二者的频段差异较大,前端和末端间相差能达到6-7dB(由于频段差异,100 米馈线900M 频段和2400M 频段的损耗相差5dB,末端天线至前端馈线长度达100-150米的话,功率损耗相差将达到6-7dB),这就需要在两个系统间取得一个相对的平衡点。

问题3:什么是LTE 室分系统中的鸳鸯线,会造成什么影响?LTE 室分系统中的鸳鸯线是指在双路建设的系统中,覆盖同一区域两路分布系统接的不是同一RRU 的两个通道,可参考下图所示:鸳鸯线会造成以下影响:●鸳鸯线导致覆盖同一区域的两路系统不是同一种信号,将导致不能实现空分复用的功能,影响系统的峰值性能;●鸳鸯线导致同一区域由两种不同且强度相近的信号进行覆盖,将导致该区域无主控小区,同频干扰严重,表现为SINR 值较低,且频繁切换。

问题4:LTE 的室分单双路建设对哪些指标有影响?各种时隙配比、MIMO 模式、终端能力等级下的速率是多少?TD-LTE 采用时分双工、上下行同频,上行无线信道质量可参考下行无线信道质量。

3G室内分布系统解决方案

3G室内分布系统解决方案
服 务质量差 的位置都在 室 内 , 而大 部分投诉
正是 因 为 用 户 此 不 满 而产 生 的 。因 此 , 3 G需要 比 2 G更 早 、 全 面 地 部 署 室 内覆 更

皿 O
室外
3 ~ 0 3
目前 , 主要移 动通信 运营商对 于室 内 各
覆 盖建设 的战略意 义有着非 常清晰 的认识 ,
摆 所购 所
地下 6
盖建设力度 还会继续加 大 。 在3 G网络建 设计划 中 , 国移动运 营 我
办公室
2~ 9
商对室 内覆盖予 以了高度 的关 注 , 明确提 出
了这样 的覆 盖 目标 : 在 l 要 _2年 的时间 内 ,
餐诧

使3 G室 内覆 盖 达 到 3 G覆 盖 区 内现 有 2 G 的室 内覆盖水平 。这个 愿望是 良好 的 , 目标 也是 正确 的 , 但是具 体实施 起来仍 然有很多
外 宏蜂窝基 站可 以同时 提供 覆 盖 区域 内的
但是 , 由于 3 G工 作 在 超 短 波 频 段 , 而
且电波绕射能力差 , 穿透损耗较大, 因此 网
络 的深层次覆盖存在着缺 陷 。和 目前 的 2 G
网络相 比,G网络会 有更多弱信 号 区出现 , 3
析, 包括分布 系统信源的选择、 这 传输介质的选择 以及多系统共用 2 G室内分布系统等, 并
结合 韩 国 S T 香港 S N A K、 U D Y等 已经建 立 3 G网络 的移动 运 营商在 实际网络 建设 中的相关
措施 和经验 , 出了一些结论 。 得
1室内覆盖的重要意义 、
于室内。根据香港 S N A U D Y对业务数据的 采集结果可知,G业务的室内发话量 占总 3

华为(徐向明博士)3G室内覆盖与2G室内覆盖改造(广西联通交流)

华为(徐向明博士)3G室内覆盖与2G室内覆盖改造(广西联通交流)

2010
2025
2110
2170
2200
2300
2400
2482
2002年10月,信息产业部公布了第三代公众移动通信系统的工作频段 Ø主要工作频段:频分双工(FDD)方式:1920-1980MHz/2110-2170MHz;时分双工(TDD)方式:1880-1920MHz、20102025MHz。 Ø补充工作频段:频分双工(FDD)方式:1755-1785MHz/1850-1880MHz;时分双工(TDD)方式:2300-2400MHz,与无线 电定位业务共用,均为主要业务,共用标准另行制定。 Ø卫星移动通信系统工作频段:1980-2010MHz/2170-2200MHz。 Ø目前已规划给公众移动通信系统的825-835MHz/870-880MHz、885-915MHz/930-960MHz和1710-1755MHz/18051850MHz频段,同时规划为第三代公众移动通信系统FDD方式的扩展频段,上、下行频率使用方式不变。
数据业务 数据业务 收入增长 收入增长
场景变化 场景变化
城区室外 郊区室外 海面 草原 农村 铁路/公路
室外覆盖为主、 容量集中在室外 室内外协同覆盖、 容量集中在室内
大型场馆
室 外 覆 盖
室 内 覆 盖
酒店/商场/办公楼 电梯 地铁/地下场所 隧道 居民楼
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ANT
RHUB3808-1
pRRU1
ANT
Optical signal (CPRI) RHUB3808-2
CS
Ethernet cable Remote power supply (-48V) digital signal

面向3G的有源光纤变频室内分布系统

面向3G的有源光纤变频室内分布系统
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面 向 ZG 的有 源 光 纤 I 变 频 室 内分 布 系 统
吴 磊 郑 志 尧 黄 帮 明
京 移 通 信 设 计 院 有 限 公 司 重 庆 分 公 司
重庆 4 0 4 0 0 2
标 覆 盖 区 域 集 中 的 中 小 型 场 所 , 如 办 公
1O O T L Co M M U NI CATI NS o T巨C H No L G Y /2 0 0 6 ・ 10 o
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电信投 求
务量 小 的 区域也 可 采 用 直放 站 。
新 型 系 统 : 信 号 从 信 源 输 出 后 可 以 通 过 增 加 衰 减 器 等 措 施 以
2 技 术 特 点 比 较
与 传 统 的 同 轴 电 缆 室 内 分 布 系 统 不
同 , 有 源 光 纤 变 频 室 内 分 布 系 统 的 主 单
统 类 型分 为 基本 型 与 扩展 型 两 种 。
(1 )扩 展 型 系 统
射 频 信 号 通 过 同 轴 电 缆 与 主 单 元 连
接 | :首 先 介 绍 7有 源 光 纤 变 频 室 内 分 布 系 统 的 网 络 结 构 。并 与 传 统 的 室 内 分 布 系统 的 技 术 特 点 、 I 程 投 资 作 7 比 较 分 析 。最 后 给 出 7新 型 系 统 的 发 展 建 议 。
楼 、宾 馆 等 。
现 有 的 有 源 光 纤 变 频 室 内 分 布 系 统
的 室 内覆 盖 ,如 高 层 建 筑 、楼 群 等 。 (2 ) 基 本 系 统
相 对 于 扩 展 型 系 统 , 基 本 型 系 统 省 略 了扩 展单 元 与 光纤 ,主 单 元 直接 通过 五类线 与 R AU 连 接 。 受 主 单 元 和 RAU 问

3G室内分布系统设计与优化关键问题

3G室内分布系统设计与优化关键问题
统一般 设在 用户集 中、 口密 集 的大 型建 筑或重 要地 域。 根据建 筑物 不同 的话务 和覆 盖特点 , 要 人 需 制定相应 的设计 方法 , 表 1 见 。
表1 3 G室 内覆 盖 应用 环 境 特点 及 设 计 方 法
一 。 _ 应 环 用 境

结和 务 构 话 特点
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瓣藜嚣
囊 强
李晓 明 信 息产业部 电信研 究院泰 尔实验 工程 师 汪 坤 信 息产业 部 电信研 究院泰 尔实验 工程 师


3 室 内分 布 系统 应 用环 境 及 特 点 G
随着移 动通信 的普及 , 建筑 物 内的话 务 密度 不 断上 升 , 内 的话务 占总话 务 的 比例 越来 越高 。 室 根 据 国外 运营 商的统计 ,0A 7 c以上 的话 务量 来 自室 内 , 且数 据业务绝 大 多数发 生在室 内 , 室 内恰恰 而
_ 房 举架 、 本 阻 传 环 较简 要 虑 距 榆, 能 直 謦径囊 主 间 高 基 无 挡, 播 境比 单 主 考 视 传 信号 量鼢 麓 地 达 l 秘 l |

≥ j
食展中 脍议中 脏: 体育场 心 心 内 馆
天塑购 物商场
撼蠢 0
室 内无线 传 播 条 件 比较 理 想
系 统 ,在话 务量 较低 时可 选 用直 放站 从 周边 小 区耦
耗, 信号外泄 以及和 2 G系统共用等问题 。同时还要
根 据 网络 发展和 业务 定位 来确 定 频率 的使 用 和相 应 的覆盖要 求 。为 了减 少后期 优化 的工 作量 , 需要对 相
应 的参 数进 行合 理 的设置 ,下面 将对 这 些 问题 加 以

RRU专题介绍-华为案例

RRU专题介绍-华为案例

目录1.概述 (2)1.1.分布式基站结构 (2)1.2.RRU产品介绍 (3)1.2.1.覆盖能力 (4)1.2.2.组网 (4)1.2.3.安装 (5)1.2.4.环境适应 (5)1.2.5.更软切换 (6)1.2.6.产品外观 (6)1.2.7.RRU3801C分布式基站支持的典型配置类型 (7)1.3.基站与RRU连接方式 (3)1.4.分布式基站解决方案 (4)1.4.1.解决方案一 (8)1.4.2.解决方案二 (9)1.4.3.解决方案三 (9)1.5.分布式基站所能带来的好处 (10)1.5.1.解决站址选取困难的问题 (10)1.5.2.解决低成本快速建网的问题 (10)1.5.3.满足降低运营成本的需求 (10)1.5.4.满足充分利用原有设备投资的需求 (10)1.5.5.解决传统宏基站安装复杂的问题 (10)1.5.6.提供简单的升级换代方案 (11)1.5.7.提供多模基站产品形态的解决方案 (11)1.5.8.满足高可靠性的要求 (11)2.RRU应用实例 (11)2.1.实例一:四川移动祥福苑分布式RRU使用 (11)2.2.实例二:四川移动中海名城分布式RRU使用 (12)3.RRU与直放站的比较 (12)4.总结 (14)1.概述在现有的2G无线网络实际建设中,我们已出现一些难点,如城区选址困难、现有的2G 机房内设备拥挤、区乡的大面积覆盖投资过于巨大等,在未来的3G商业网建设中,我们就不得不考虑到以上这些2G建设中已出现的问题。

由华为公司提出的分布式基站解决方案能够为运营商提供一流的低成本快速建网解决方案。

华为分布式基站由RRU(Radio Remote Unit)和BBU(Base Band Unit)组成。

RRU 与BBU分别承担基站的射频处理部分和基带处理部分,各自独立安装,分开放置,通过电接口或光接口相连接,形成分布式基站形态。

RRU是室外型射频拉远模块(除与BBU对接外,还可作为宏基站的拉远模块)。

TD-LTE室内覆盖解决方案和LTE网络规划优化案例-nuoxi

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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MAGAZZIN O A SC AFFALI
E E
E
E
LOC ALE BATTER IE
UFFICI OPEN SPACE
E
E E
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
E
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

固网运营商3G室内分布系统建设方案探讨

固网运营商3G室内分布系统建设方案探讨
建 设
固 网 运 营 商 经 过 多 年 的 PH S 网 络 建
关 穗 调 :3G 室 内 覆 盖
改造
方 案
设 , 各 省 至 少 已 有 几 百 套 PHS 室 内 分 布
1 前 言
室 内 覆 盖 系 统 作 为 室 外 蜂 窝 网 络 的
重 要 补 充 , 在 整 个 移 动 网 络 中 扮 演 着 非
信 号 源 位 置 增 加 3 信 号 源 ;接 入 G
w LAN 系 统 时 ,需 要 根 据 各 支 路
22 HS 室 内 分 布 系 统 改 造 工 程 量 . P
P S室 内 分 布 系 统 改 造 应 坚 H 持 最 低 成 本 和 最 小 工 程 量 相 结 合
覆 盖 区 域 的 不 同 ,在 各 区 域 增 加
l~3个 AP。
(2) 合 路 器
由 于 引 入 了 新 系 统 ,因 此 必 须 在 原 系 统 中 增 加 双 频 或 多 频 合 路 器 。 合 路 器 的 安 装 位 置 至 关 重
要 ,应避 免 合路 后 引入 干放 。
(2) 合 路 器
由 于 引 入 了 新 的 系 统 , 因 此
时 ,需 要 新 增 3 信 号 源或 W L G AN 信 号 源 。 由于 P HS基 站 设 备 体 积 小 、 安 装 方 便 , 原 系 统 信 号 源 没 有 专 门 的 机 房 , 系 统 改 造 时 要 根 据 覆 盖 场 景 考 虑 3 系 统 信 号 源 的 G
机 房 位 置 和 面 积 。 信 号 源 的 安 装 位 置 尽 量 选 在 楼 层 中间 ,以 利于 功 率 分 配 和2 1 2
模 式 :模 式 一 ,新 建 3 室 内 分 布 系 统 , 在 G 重 点 和 热 点 区 域 支 持 W LAN ; 模 式 二 , 在

移动通信室内分布系统覆盖分析

移动通信室内分布系统覆盖分析

移动通信室内分布系统覆盖分析随着移动通信技术的快速发展,人们对通信质量和服务水平的要求也不断提高。

在室内环境中,由于建筑物阻挡、吸收和反射等因素,无线信号的传播和质量受到很大影响,因此,移动通信室内分布系统的覆盖分析显得尤为重要。

本文将探讨室内分布系统的覆盖分析,以期为相关领域的研究提供参考。

一、室内分布系统的组成室内分布系统主要由信号源、分布系统和室内覆盖天线组成。

信号源是整个系统的核心,它负责将基站信号转换为适合在室内传输的信号。

分布系统是一种将信号传递到各个覆盖区域的设备网络,主要由合路器、耦合器和馈线等组成。

室内覆盖天线则负责将信号均匀地覆盖到室内的各个区域。

二、室内分布系统覆盖分析的必要性1、提高通信质量:通过合理的覆盖规划,可以减少室内信号的盲区和弱区,提高通信质量和通话稳定性。

2、节约资源:通过对不同建筑物的信号覆盖情况进行评估,可以更合理地配置信号源和分布系统,避免资源的浪费。

3、防范安全风险:通过对室内分布系统的监测和分析,可以及时发现并解决可能出现的安全问题,保障用户的安全。

三、室内分布系统覆盖分析的方法1、仿真分析法:利用计算机软件模拟室内分布系统的信号传播情况,从而对覆盖效果进行预测和分析。

2、实测分析法:通过在实地测量信号强度和覆盖范围,直接获取室内分布系统的覆盖情况。

3、网络优化法:通过对网络结构和参数进行调整,优化网络性能,提高信号覆盖质量。

四、室内分布系统覆盖分析的未来发展随着物联网、5G等新技术的不断发展,室内分布系统的覆盖分析将面临更多的挑战和机遇。

未来的研究将更加注重智能化、个性化和自适应化的方向发展,以满足人们对通信质量和服务水平日益增长的需求。

同时,随着绿色环保理念的深入人心,研究如何降低室内分布系统的能耗、实现绿色覆盖也具有重要的现实意义。

五、总结移动通信室内分布系统覆盖分析是提高通信质量和服务水平的关键环节。

通过对室内分布系统的组成、必要性、分析方法和未来发展趋势的探讨,我们可以更好地理解室内分布系统的特性和性能优化方法。

室内分布天线隔离度要求

室内分布天线隔离度要求

室内分布天线空间隔离分析跨入21世纪,我国移动通信产业呈现出勃勃生机的局面,移动通信网络规模和用户规模得到高速发展,运营市场竞争日益激烈,形成了以中国移动和中国联通为主体的竞争格局。

两大移动运营商运营了5个不同频段的网络,加上即将建设的3G网络,那么两大运营商将至少运营7个不同频段的网络。

运营商基本独立建设兼容自己运营网络的覆盖分布系统,那么一栋楼宇里面至少会存在2套室内分布天馈系统,不同系统天线点的布放位置必须考虑最小耦合损耗能够满足规避系统共存干扰的相关要求。

多系统兼容合路时的干扰主要分为杂散干扰、互调干扰和阻塞干扰。

杂散干扰是系统本身不完善性造成在必要带宽之外的某个或某些频率的无用发射,对该频谱的其他用户造成干扰。

互调干扰是系统内部有用信号在单个系统或多个系统间相互作用而产生不需要的干扰分量。

一般干扰会造成系统接收灵敏度降低,减小系统覆盖范围,相应影响系统通信质量,严重时将阻塞系统接收,造成系统瘫痪,形成阻塞。

天线隔离间距的考虑主要分析是否达到某一系统无用发射经无源天馈和空中耦合衰耗后到达另一系统并造成干扰的空间耦合衰耗要求。

杂散干扰分析杂散干扰对系统最直接的一个影响就是降低了系统的接收灵敏度,在分析杂散干扰时我们主要考虑其它(b)系统的带外杂散落到本(a)系统带宽内的功率与本系统的底部噪声功率的比值关系,具体计算过程如下:1)、a系统接收到的b系统杂散干扰电平:P b>a=CTX-E 系隔-1010g( W b/W a)其中,P b>a为本系统接受到的杂散干扰电平;CTX为b系统杂散干扰电平;E系隔为系统间的隔离度,包含合路器端口间隔离度、两基站到合路器之间的线损和分配损耗等;W h b 为杂散干扰电平的测量带宽;W a为被干扰系统的信道带宽。

2)、而此时的a系统基站接收机输入端等效热噪声电平:Pbts =KTB+F bts其中,KTB常温下该值与测量带宽B有关;F bts为a系统基站的噪声系数。

室分合路互调干扰解决方案探讨

室分合路互调干扰解决方案探讨

室分合路互调干扰解决方案探讨摘要:在现代生活中,移动数据通信发挥着重要的作用。

由于人们要经常在室内使用移动数据通信功能,因此,室内分布系统的建设研究受到了人们的广泛关注。

由于技术等方面的限制,现有的室内分布系统存在着互调干扰的现象,制约了移动数据通信的发展。

在本文中,我们通过分析室内分布系统的发展现状,对合路过程中出现的互调干扰现象的原因进行了研究。

同时,我们结合时代技术发展的特点,对室分合路互调干扰的解决方法进行了探讨。

这些研究对移动数据通信技术的发展和应用有着重要的意义,有很好的现实价值。

关键词:室分系统;互调干扰;解决方案引言随着智能系统的发展,人们越来越多地在室内使用移动数据通信。

因此,长期以来人们对室内移动数据通信的发展一直十分重视,并开发了室内分布系统,以满足人们在该方面的需求。

随着移动数据通信技术的发展和时代的变革,现有的室内分布系统逐渐面临着合路的要求。

在这一过程中,室内分布系统会出现互调干扰的现象,严重影响了移动数据通信的使用。

本文拟通过分析室内部分系统的发展现状,对室内分布系统互调干扰的解决方法进行研究探讨。

一、室内分布系统和互调干扰移动数据通信是人们日常生活中离不开的重要工具,也是推动信息化发展的必然要求。

由于使用条件的要求,要在室内有效地使用移动数据通信,需要建立相应的室内分布系统。

而在新时代中,室内分布系统面临着新的挑战和要求。

1.1 室内分布系统发展现状分析室内分布系统是移动数据通信的重要组成部分,是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种方案。

在现代生活中,人们越来越多地在室内使用移动数据通信技术。

由于建筑物本身的影响,无线电波在进行室内覆盖的过程中,会造成比较严重的传输损耗,从而在室内形成移动信号的强弱区,甚至可能出现盲区。

这种现象严重制约了移动数据通信技术的应用。

因此,人们开发出了室内分布系统,以解决上述问题。

现代室内分布系统的功能主要包括四个方面:首先,针对室内移动通信环境比较差的问题进行解决和完善;其次,利用相应的系统消除室内的移动信号强弱区和盲区;第三,在人口比较密集的场所,提升该区域的局部网络容量,提升移动通信的质量;最后,减小不同建筑之间的信号干扰,提高移动电话的接通率。

3G室内分布系统建设方案研究

3G室内分布系统建设方案研究
信息产业 cf f
朱 玉 华
科 移 动 通 信 集 团设 计 院 有 限公 司 黑龙 江分 公 司 , 中 黑龙 江 哈 尔滨 1o o ) 5oo
摘 要: 针对 3 C室内分布 系统共建的关键 因素对工程 实施 的要点进行 了全 面的分析和探讨。 并根 据理论 分析 对其 中的 3 G主设备和天馈 系统
等级 为 l 级 。 2
21 B U与 R U的连接 。 ̄ B .2 B . R . U与 R B RU 的连 接原 则上 采取 直 连 的方 式 ,需 要控 制 级联 的 数量。h 对于有室内站房的情况 ,RU与 B U及 R B
R RU之 间 的 光缆 长 度不 超过 2 0米 时 , 用野 战 0 采
的 安 装提 出了设 计 标 准 和 验 证 方 法 。 关 键 词 :C 室 内分 布 系统 : 建 方 案 : 施要 点 3 共 实 袁 1
引言 随着全国 3 G业务 的全面展开 , 内 室 分布系 统建设的紧迫性及重要性越来越突出。为了更好 地满足用户体验,树立 良好形象 ,运营商应该对 3 G的室内覆盖建设给予足够重视。本文就室内分 布系统的建设方案和在工程实施过程中主设备和 天馈系统的安装进行以下简要的分析 : 1 多运营商共建室内分布系统方案 1 场景描述 . 1 国内目前有 多家移动运营商 、多个通信系 统, 如果在同一建筑物内分别布线 、 自建设 自身 各 的室 内分布系统 , 将造成重复建设 、 重复施工 , 既 破坏大楼的整体美观,又影响了业主的正常工作 和生活。因此, 在集约化建设、 统一建设 、 共建共享 的形势要求下 ,业主逐渐要求多家运营商共用室 内分布系统 , 在一些城市标志性特大型建筑内( 如 特大剧院 、 特大体育场 、 特大交通枢纽 、 地铁等 ) 建 设多运营商多制式综合室内分布系统的需求尤其 强烈。 多运营商多制式综合室 内分布系统的技术 重点和难点在于:干扰问题 , a 应分析多种通信制 式之间的干扰和系统隔离度要求 . 信号同一覆盖 问题,即覆盖性能最先受限的通信制式决定覆盖 的分区数量。a 机房问题, 需预留较多机房威 者在 同一机房内安装多个小区的信源设备。 1 2各运营商无线系统 20 09年 1 月工业和信息化部宣布 , 批准中国 移动通信集 团公司增加基于 T — C MA技术制 DSD 式的第三代移动通信(G,务经营许可 , 3 )k l 中国电信 集 团公 司增加 基于 C DMA 0 0 术制 式 的 3 20 技 G业 务经营许可 ,中国联合 网络通信集团公司增加基 于 WC MA技术 制式 的 3 务经 营 许可 。至此 , D G业 国内三大营运商经营的移动网络系统制式全部确

光纤室内覆盖覆盖

光纤室内覆盖覆盖
合计
26万左右
37万左右
建设面积5万平米
8)、设计简便,施工方便
只需要对天线点的设计就可以了,不需要对RU的功率和器件的损 耗进行详细的计算。天线功率只需要用在远端上面预置就行。传输线是光 纤和1/8柔馈线,这样就减轻了线本身施工不变的缺点,变得简单快捷。
9)方便安装规划
在商场或者一些难于施工的地方需要网络优化怎么办?光纤线随
从3G升级到4G之需要多子系统进行升级就行了不需要对远端和近端 以及光纤进行升级,从而降低了后期投入的费用
5)、系统扩展方便
系统采用了模块化和自适应化,只需要增加扩展单元(可以是光纤扩展
或者射频扩展、即可,不需要做复杂的链路计算和对原来系统的调整。
6)、完善的监控系统
系统可以监测到每个扩展单元和远端天线单元,可以更加准确和快捷 的找到故障点,这样对系统的管理和维护都降低了成本
射频耦合是将放大后的信号部分耦合到。框图如下:
5)光中继
覆盖点到光信号距离太远的情况下,可以在离覆盖点最近光信号模 块处用引光信号光频中继处转为射频覆盖,同时它也耦合一组光信号输 出以备下一级使用。
它集成了扩展端和远端功放两个模块。框图如下:
OT信号
/
RF信号/
/
OT信号
\
\
扩展
射频
模块
功放
4
1)、微功率输入
时随地都可以到达,问题方便解决。且施工时间比传统方式缩短3~4倍
左右.
10)、提高接收灵敏度
现有的RF电缆传输在天线口到信号源有20-30dBm的损耗,这样就要 求手机到天线口的信号强度在-80dBm而光纤传输的损耗就远远低于RF
电缆传输,这样手机的发射功率也得到降低,这样就改善了系统的接收灵 敏度同时也是真正的低辐射绿色通信。对于上行受限制的3G系统,覆盖
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3G室内分布系统解决方案摘要文章针对部署3G网络的重要内容——室内分布系统建设,对分布系统信源选择、传输介质选择等几种主要策略进行了评估,并就多系统共用2G室内分布系统在覆盖和容量的统筹考虑,以及合路器、馈线等分布系统器件的共用和更新等问题提出了一些建设性的意见。

目前,国外的3G运营商充分认识到室内分布系统的重要性,纷纷投入了大量的人力物力进行室内覆盖的研究和建设。

由于我国还没有真正意义上的3G商用网络,因此在3G室内覆盖方面尚处于探索阶段。

在本文中,笔者根据从事移动通信规划的经验,就3G室内覆盖的主要问题进行了分析,这包括分布系统信源的选择、传输介质的选择以及多系统共用2G室内分布系统等,并结合韩国SKT、香港SUNDAY等已经建立3G网络的移动运营商在实际网络建设中的相关措施和经验,得出了一些结论。

1、室内覆盖的重要意义与目前2G网络主要业务量来自于室外的情况不同,3G网络的主要业务量来自于室内。

根据香港SUNDAY对业务数据的采集结果可知,3G业务的室内发话量占总发话量的一半以上。

而NTT DoCoMo的3G商用网络用户分布统计数据显示,大约70%的业务量来自于室内。

3G商用网络的用户分布统计分析见图1,而其室内话务量明细见图2。

图13G商用网络用户分布统计分析图2室内话务量明细因此,提高室内覆盖能力,不仅可以给用户带来更好的业务使用体验,还可以分散过密地区的网络压力,更可以与其他运营商的网络争夺室内话务量。

可以肯定的是,室内覆盖的完善是3G取得成功的关键因素之一。

但是,由于3G工作在超短波频段,而且电波绕射能力差,穿透损耗较大,因此网络的深层次覆盖存在着缺陷。

和目前的2G网络相比,3G网络会有更多弱信号区出现,特别是在建筑物内部,更是存在着盲区多、易断线、网络表现不稳定的缺点。

韩国最大的移动通信运营商SKT根据网管数据和每年进行的两次全国性用户问卷调查,以及处理用户投诉结果,得出了一个结论:大部分服务质量差的位置都在室内,而大部分投诉正是因为用户对此不满而产生的。

因此,3G需要比2G更早、更全面地部署室内覆盖。

目前,各主要移动通信运营商对于室内覆盖建设的战略意义有着非常清晰的认识,在建设上也是不遗余力。

截至2005年第三季度,NTT DoCoMo将30%的基站资源用于室内覆盖,规模达到了3800个室内分布系统。

而且根据计划,NTT DoCoMo 的室内覆盖建设力度还会继续加大。

在3G网络建设计划中,我国移动运营商对室内覆盖予以了高度的关注,明确提出了这样的覆盖目标:要在1~2年的时间内,使3G室内覆盖达到3G覆盖区内现有2G的室内覆盖水平。

这个愿望是良好的,目标也是正确的,但是具体实施起来仍然有很多问题需要解决。

下面就一些主要问题展开讨论。

2、3G室内分布系统信号源选择按照信号来源,室内覆盖解决方案可划分为宏蜂窝基站、微蜂窝基站、射频拉远基站和直放站等。

目前,国内2G网络使用最多的室内覆盖方法是宏蜂窝基站加定向天线,该方法主要用于建筑物密封性较差或者建筑物较稀的地方,实现方式是将天线直接对准目标建筑物覆盖,并采用窄水平半功率角宽垂直波瓣的天线和适当的天线输出功率,优点是室外宏蜂窝基站可以同时提供覆盖区域内的室内覆盖,网络资源可以同时为室内和室外的用户服务;缺点也是显而易见的,该方法不能确保建筑物内部的完全覆盖,也不能提高频率复用度。

在3G网络中,宏蜂窝方式的使用可能会减少。

如前所述,3G网络中相当的业务量产生于室内,而作为3G特色的高速数据业务要求的接收机灵敏度要高于话音业务,如果仍然使用室外宏基站来确保室内的覆盖质量,则必然会减小室外基站的站距,从而增加室外站的数量;另外,由于高层有比较严重的导频污染,如果高大建筑物的高层部分由室外宏基站提供服务,那么用户将接收到来自于周围基站设备产生的多个强干扰,此时,用户如果想通话,则终端需要更大的功率,也就意味着将会产生更多的干扰,从而导致整个系统通信质量下降。

但是,某些特定环境确实需要通过室外基站来实现室内覆盖。

香港的SUNDAY在3G室内覆盖方面遇到的问题比较有代表性。

香港高楼林立(每平方公里平均630栋高楼,平均楼高45米),与业主谈判难度大,周期长,租赁成本高。

作为香港最小的移动运营商之一,SUNDAY根本无力在大部分高楼里建设室内分布覆盖系统。

因此,在保证重点建筑室内覆盖的基础上,SUNDAY在绝大多数情况下都是采用室外基站+定向天线的方式来实现室内覆盖的。

其中:(1)高层室内覆盖往往是通过上倾扇区和更宽的垂直面波束的小天线来实现的。

(2)底层室内覆盖则往往是利用小天线低下倾的方式来完成的。

作为一种不得已的做法,室外基站加定向天线的室内覆盖效果并不理想,这种方式不能完全解决信号盲区、弱区的问题,更重要的是,它会给后续的网络优化工作带来很大的压力。

因此在国内,另外三种方式很可能会在3G室内覆盖方面获得更加广泛的应用,下面分别进行阐述。

(1)微蜂窝加室内信号分布方式。

该方式采用独立的基站系统,可以独立承载话务量,并能分担宏小区话务。

该方式虽然需要传输和供电设备,但是实施简单,无需机房资源,更重要的是能够提供更多的网络资源,可以灵活结合具体室内分布系统来实现室内覆盖。

因此,该方式通常应用于面积比较大或者人流量比较大、话务量比较高的室内覆盖。

该方式也是目前SKT主要的室内覆盖解决方案之一。

(2)射频拉远基站采用室内/室外混合覆盖。

该方式的优点在于建设成本低,室外基站的基带部分可以同时处理室内和室外的话务量,无需严格的机房和建站条件,同时可灵活地结合具体的室内覆盖系统,并且配置和实施十分灵活。

缺点在于要仔细核算基站的基带所能承载的处理能力,同时远端无线接入设备需要独立的传输和供电设备。

SKT正在积极尝试该方法。

SKT通过采用相当数量的基站耦合方式,利用光纤加干放拉远解决室内覆盖,在全国共部署600多个点,效果很好。

(3)直放站加室内信号分布方式。

该方式实施简单,但因为没有提供新的网络资源,该方式适用于话务量较低的建筑。

同时,它还需要保证直放站接收和发射天线之间的隔离度。

对于地下室、停车场等强调覆盖而非容量的建筑,直放站是不错的选择。

从国内部分移动运营商的建设方案可以看出,直放站将成为解决室内覆盖的重要手段之一:对于无法利用室外基站信号达到良好室内覆盖的有价值的公共场所,直放站的使用比例一般会在50%以上,很多地市甚至计划全部采用直放站的方式来解决室内覆盖。

需要指出的是,直放站干扰是困扰我国移动运营商的主要问题之一,从某种意义上说,直放站是一把双刃剑。

但是,从SKT使用的案例中我们可以看到,如果使用的方法科学,直放站对基站的影响并不是很大。

一般情况下,SKT使用小功率的直放站实现室内覆盖,而对于大功率的射频直放站、光纤直放站,SKT认为并不适用于室内覆盖。

在实际的网络部署中,SKT在全国范围内的直放站超过10万个,其中光纤直放站约5000个,大部分用于室外覆盖,仅80个用于室内,其中大部分还是针对不能安装基站的大型住宅区;射频直放站约10万个,99%为500mW的小型自适应小功率直放站,主要用于地下停车场、咖啡厅、办公室、小商铺以及台球厅等覆盖面积比较小的场所。

SKT还经常使用手掌大小的增益为0dB的直放站,用于解决某些公寓区中单家庭的服务质量不良的问题。

综上所述,室内分布系统的信源选择需要综合考虑建筑物的覆盖、容量和周围网络环境等关键因素,一般应该遵循如下原则:◆对于低话务密度、小规模覆盖且较为封闭的场景,优先选用直放站作为信号源,这样可以充分利用室外宏基站的容量。

◆对于中等话务密度和中等覆盖规模的场景,优先选用微蜂窝作为信号源。

◆对于高话务密度和大覆盖规模的场景,优先选用射频拉远模块作为信号源。

3、3G室内分布系统的射频信号传输介质选择3G室内分布系统按射频信号传输介质来划分,可分为同轴电缆分布、光纤分布和泄漏电缆分布等方式。

根据中继方式的不同,可分为无源分布系统和有源分布系统。

针对不同的建筑物,应选择不同的解决方案。

同轴电缆分布的优点是成本低,设计方案灵活,易于维护,可兼容多种移动通信系统,缺点是覆盖范围受同轴电缆传输损耗的限制。

光纤分布的优点是传输损耗低,易于设计和安装,可兼容多种移动通信系统,缺点是远端模块需要供电。

泄漏电缆分布的优点是信号强度均匀,缺点则是安装要求十分严格,每隔1米就要求装一个挂钩,悬挂起来时电缆不能贴着墙面,而且至少要与墙面保持2厘米的距离,这不但会影响环境的美观,而且价格是普通电缆的2倍。

这些分布方式的系统组成可以是某种单一的传输介质,也可以是多种介质的灵活组合。

这些组成方式也就是室内分布系统的功率分配方式的表现形式。

(1)根据覆盖面积选取合适的分布系统例如,对于覆盖面积较大、需布放较多天线的场景,可根据实际情况选用有源分布系统或光纤分布系统。

(2)根据建筑结构选取合适的分布系统例如,对于建筑物内部结构简单、墙体屏蔽较小、楼层较低但建筑物较为分散的场景优先选用光纤分布系统;而对于建筑物内部结构狭长的特别区域,可选用泄漏电缆分布系统。

(3)根据信源方式选取合适的分布系统对于信源方式为小功率直放站或微/宏蜂窝的场景,优先选用有源分布系统;对于信源方式为中功率直放站和大功率直放站的场景,优先选用无源分布系统。

4、2G和3G的室内分布系统共用对于已有2G室内分布系统的建筑,2G和3G共用室内分布系统的比例一般将会在70%以上,某些地市甚至将会超过90%。

2G和3G共用室内分布系统的最大优势,就在于可以减少网络的重复建设投资和多次工程带来的不便和危险。

根据笔者测算,近两年建设的分布系统,共用分布系统需更换的设备的投一般不高于20%,节省下来的投资相当可观。

此外,在2G室内覆盖的区域应尽量减少与GSM间的系统切换,这就要求3G 网络覆盖要做到与原有的2G网络信号覆盖相同。

最经济实用的方法是采用共用室内分布系统。

下面将就多系统如何共用室内分布系统进行阐述。

4.1覆盖和容量的统筹考虑一方面,应根据共用室内分布系统的各无线通信系统的情况,尽量满足覆盖和容量的要求。

例如,考虑到3G在室内的链路损耗一般比GSM900大8dB~12dB,所以一般需要增加一定数量的天线点,以满足3G覆盖和容量的要求。

另一方面,由于CDMA网络是自干扰系统,室内分布系统的信号泄漏容易造成对室外信号的干扰,容易导致室外用户选用室内信号,使软切换增多,从而影响室外的掉话率,同时过多的软切换也会浪费系统的容量。

因此,在设计3G室内分布系统时,要采用多天线、小功率的方法,减少室内天线的输出电平,以控制信号泄漏电平;其次,在设计时应加强模拟测试,对泄漏问题增强预知性;在靠近窗户、门口等边缘区域,应采用方向性较好的定向天线,以减少信号的泄漏。

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