室内分布系统设计
室内分布方案
室内分布方案
1. 背景介绍
室内分布方案是指在一个封闭的室内空间中,根据需求和限制,设计和布置各
种设备、家具和装饰物的方案。室内分布方案在建筑设计和室内设计中扮演着重要的角色,旨在提供一个舒适、高效和功能性强的室内环境。
2. 设计流程
室内分布方案的设计流程通常包括以下几个主要步骤:
2.1 需求分析
在开始设计之前,需要对室内空间的功能需求进行全面的分析和了解。这包括
确定使用空间的目的,预计的使用人数,功能要求,安全规定等等。通过这些信息,设计师可以逐步明确设计方案的目标。
2.2 空间规划
基于需求分析,设计师将开始进行空间规划。这意味着在平面图上将不同的功
能区域分配给室内空间,并根据功能需求确定空间的尺寸和布局。这一步骤通常包括绘制平面布置图、功能流线图等。
2.3 设备选择和布局
根据空间规划,设计师将选择适当的设备和家具来满足功能需求。这可能包括
空调系统、照明设备、音响设备、家具等。在设备布局过程中,需要考虑设备之间的位置关系、用户便利性、安全性等因素。
2.4 材料和装饰选择
选择适当的材料和装饰物可以为室内空间增添美感和舒适度。设计师将根据设
计主题和功能需求选择合适的材料和装饰品,并确定其在空间中的使用方式和布局。
2.5 色彩和照明设计
色彩和照明设计是室内分布方案中不可忽视的部分。通过选择适当的色彩方案
和照明设计,可以提供舒适和温馨的室内环境。设计师将根据空间功能和用户需求,设计合适的色彩方案和照明布局。
3. 实施和管理
一旦室内分布方案被设计好,接下来就是实施和管理的阶段。在实施阶段,设计师将协调与建筑施工和装饰装修相关的工作。这包括与建筑师、承包商和供应商的合作。
室内分布系统设计方案
四、设备器件配置规范
7 天线口功率
(1).电梯内天线WCDMA输出口功率6dBm; (2).天线口功率在G网在8~12 dBm之间,W网在3dBm左右, 不能出现负功率,考虑到后期要合路WLAN,耦合器不能用 5dB,7 dB。 (联通) (1).电梯内天线口的功率为9-12dBm。 (2).BNF-5层平层天线口功率为3-5dBm; (3).6-15层平层天线口功率为6-8dBm; (4).15层以上平层天线口功率为8-10dBm;(电信) 天线口功率在GSM900在8~13 dBm之间,T网在512dBm之间,不能出现负功率。平层(弱电井内放置的壁挂天 线)和电梯功率在10-14 dBm之间。(移动)
2 干放
四、设备器件配置规范
(1). 直放站额定功率应考虑输出功率需求和业务功率预留
3 直放站
WCDMA直放站的输出功率按照满功率预留7dB计算,如10W,满功率输出是40dBm, 预留7dB后为33dBm,则做链路预算时按照33dBm计算功率输出; 在多载波区域内,WCDMA 直放站需要分别额外考虑 10log(N)dB的功率预留(其中 N 为 后期扩容后达到的载波个数)。 GSM直放站的输出功率按照满功率预留3dB计算,即10W,仍按照40dBm输出计算; (2).对于市区及其他高话务区域,应尽量避免直放站再接干放的方式。 (3). 根据站点的实际情况,一拖一的直放站能改成一拖二的直放站的话,尽量改成一拖二 的直放站,一拖二以上的直放站尽量用数字光前直放站带。
室内分布系统设计方案
室内分布系统设计方案
1. 简介
室内分布系统是指为了满足室内通信需求而设计的一种覆盖室内区域的无线通
信网络系统。它广泛应用于各类室内场所,包括商场、办公楼、医院、机场等。室内分布系统设计方案是指根据具体室内场所的需求,选择合适的网络设备、天线布局等,设计出满足通信需求的室内分布系统的具体方案。
本文将介绍室内分布系统设计的关键考虑因素、设计流程以及一些实施建议,
帮助读者了解室内分布系统设计的基本原理与方法。
2. 关键考虑因素
2.1 覆盖范围与需求
在进行室内分布系统设计之前,首先需要明确覆盖范围与通信需求。具体而言,需要确定以下几个因素:
•室内场所的面积和布局
•预期的通信负载和用户密度
•对通信服务的要求,如语音通话、数据传输、室内定位等
这些因素将直接影响室内分布系统的设计方案。
2.2 网络设备选择
室内分布系统的关键组成部分是网络设备,包括信号源(如基站、无线路由器等)和中继设备。在选择网络设备时,需要考虑以下因素:
•设备的技术性能和覆盖范围
•设备的可扩展性和兼容性
•设备的可靠性和稳定性
同时,还需要考虑与移动网络的集成,确保室内分布系统与外部网络的无缝连接。
2.3 天线布局与调整
天线布局是室内分布系统设计中的重要环节。合理的天线布局可以提高信号覆
盖范围和质量。在布局天线时,需要考虑以下几个因素:
•天线的定向性和增益
•天线之间的间距和角度
•天线的高度和位置
此外,根据实际情况,可能需要对天线进行调整和优化,以进一步提高信号覆
盖效果。
3. 设计流程
3.1 需求分析
首先,在开始室内分布系统设计之前,需要进行需求分析。与业主和使用者沟通,了解具体的通信需求和覆盖范围。
室内分布系统设计方案
室内分布系统设计方案
引言:
室内分布系统(Indoor Distributed System, IDS)是一种用于在建
筑物内提供无线网络覆盖的技术。它可以通过合理的布局和配置无线AP (Access Point)来改善室内的无线网络信号覆盖和质量,提供无缝的移
动体验。本文将介绍一个室内分布系统设计方案,包括需求分析、系统设
计和实施计划。
1.需求分析:
首先我们需要分析室内分布系统的需求,以确定设计方案。以下是一
些需要考虑的因素:
1.1建筑物结构和布局:了解建筑物的结构和布局,包括墙壁、隔间、楼层等,以便确定AP的数量、位置和信号传播路径。
1.2覆盖范围和容量:确定需要覆盖的区域大小和人员容量,以及对
数据传输速度和网络质量的要求。
1.3特殊需求:考虑是否有特殊需求,例如对于会议室、实验室或公
共区域等需要额外覆盖的区域。
1.4设备和性能要求:根据需求确定无线设备和技术的选择,考虑到
室内环境的特点,选择适合的AP类型、频段和功率。
2.系统设计:
在需求分析的基础上,进行系统设计。以下是一些设计方案的考虑因素:
2.1AP布置和配置:根据建筑物的结构和布局,确定AP的位置,以
最大限度地提供整个区域的覆盖。合理的AP布局可以减少信号阻塞和干扰,提供更稳定和高速的网络连接。
2.2频谱分配:根据室内环境的特点和需求,合理分配无线频谱,避
免频段重叠和干扰。使用工具如频谱分析仪和信噪比测试仪来分析和优化
频谱资源。
2.3网络控制:使用无线控制器或集中管理系统来统一管理和控制AP,以确保网络的稳定和安全。控制器可以提供集中配置、监测和故障排除功能。
室内分布方案设计思路
室内分布方案设计思路
背景
在进行室内分布方案设计时,需要考虑诸多因素,如空间布局、功能需求、人流流动、设备布置等。一个科学合理的室内分布方案能够提高空间利用率,并使得人员工作更加高效舒适。本文将介绍一种室内分布方案设计的思路,以期为相关设计工作提供一些参考。
步骤
第一步:收集需求
在开始进行室内分布方案设计之前,首先需要明确需求。收集各方面的需求信息,包括空间功能、设备要求、人员流动路径等。可以通过与业主、相关部门的沟通来获取这些信息,确保设计方案能够满足实际需求。
第二步:分析空间布局
在收集需求之后,需要对室内空间进行布局分析。根据收集到的需求信息,确定各功能区域的位置和大小。考虑到空间利用率,应对功能区域进行合理的分割和布置。一般来说,将相似功能的区域放在一起,有利于提高工作效率。
第三步:考虑人流流动
人流流动是室内分布方案设计中需要重点考虑的因素之一。人流流动的合理规划可以使人员工作更加高效,并减少拥堵和混乱。在进行人流规划时,需要考虑到各功能区域之间的联系,确保人员能够方便地在各个区域之间流动。
第四步:设备布置
根据需求确定各个功能区域所需的设备,并进行布置。设备布置要考虑到使用的便利性和安全性。合理的设备布置可以提高工作效率,节约空间,并且减少安全隐患。
第五步:考虑环境因素
在进行室内分布方案设计时,还需要考虑到各种环境因素。例如室内采光、通风等。充足的自然光线和良好的通风不仅能提高工作效率,还能提高员工的工作舒适度。因此,在设计过程中要合理利用自然资源,使得室内环境更加舒适宜人。
第六步:优化设计
室内分布系统工程课件1.2认知室内分布项目立项过程
知识目标和能力目标
知识目标 01
了解立项阶段各部门需要完成的具体工作
02
掌握建设项目的立项请示文件编制知识
能力目标
1
能够编制室内分布系统项目的立项请示文件
2
必备知识
• 相关知识精讲
室内分布系统项目立项的主要原因
一、室内分布系统项目立项的主要原因
(一)热点盲区新建项目
规划室内分布站点解决信号覆盖不足问题是目前室内分布规 划的最迫切需求,包括新建楼盘、长期弱覆盖楼盘以及信号覆盖 不及的城中村等。对于上述场所,可以考虑新增室内分布站点进 行全覆盖。
任务实施
步骤3:完成项目立项批复
请教师带领同学,分组编制同福酒店室内分布系统建设项目的立项请 示文件。如表1.2.2所示。
项目名称 需求分析 项目概况 建设必要性
计划采用的技术 方案
预期工程规模 预期建成效果 建设条件分析
投资预算 工程建设接口人
项目编号
项目负责人
表1.2.2 立项请示文件示例
任务实施
(一)编制立项请示文件
(二)上报、批复立项批示文件
请教师带领同学,由学生模拟运营商代表,教师模拟部门经理。由 运营商代表向部门经理上报同福酒店室内分布系统建设项目的立项请示 文件,同时部门经理在审核后完成批复。
建议全班分为6个小组,每组提交1份立项请示文件。
移动室内分布系统设计原则
移动室内分布系统设计原则
移动室内分布系统是一种针对室内环境优化网络信号覆盖和增强信号质量的解决方案。它可以提供高质量的数据传输和通信服务,并满足人们对流畅通信和优质网络体验的需求。在设计移动室内分布系统时,需要遵循以下原则:
1.强信号覆盖:移动室内分布系统的首要目标是提供稳定且强大的信号覆盖。为此,需要评估室内环境,包括建筑物的结构、大小、材料和布局等因素,并确定合适的信号传输方式,例如室内天线、中继设备和信号分配系统等。通过合理的布局和配置,可以实现全方位的信号覆盖,保证信号强度达到预期水平。
2.高信号质量:除了信号强度,信号质量也是移动室内分布系统设计的关键因素之一、良好的信号质量可以提供更高的数据传输速度和更稳定的通信体验。为了提高信号质量,设计人员需要考虑各种可能干扰源,例如建筑物的金属结构、电子设备的干扰等,采取相应的措施来减少这些干扰。此外,使用先进的调制解调器技术和数据处理算法,也可以提高信号传输的质量。
3.智能信号调配:移动室内分布系统应具备智能信号调配功能,即能根据用户需求和网络负载情况,自动调整信号的分配和传输。这可以通过使用智能的信号分配算法来实现,例如根据用户的位置和移动速度,动态分配信号资源,使用户始终享受到最佳的信号覆盖和通信质量。
4.灵活可扩展:随着移动通信技术的发展和用户需求的变化,移动室内分布系统需要具备灵活性和可扩展性。设计人员应该考虑系统的扩展能力,以便在需要增加覆盖范围或信号容量时,能够快速、方便地进行系统
扩展。此外,移动室内分布系统的设计应具备模块化和可配置的特性,以便根据具体需求和环境要求进行定制化配置。
室内分布系统设计及审核指导原则
室内分布系统设计及审核指导原则
室内分布系统是为了满足建筑物内各个区域的无线通信需求而设计的
系统。它涉及到设备的选择、布局、连接以及信号的传播与接收等方面。
设计一个高效可靠的室内分布系统需要考虑多个因素,以下是一些设计及
审核的指导原则。
1.需求分析:在设计室内分布系统之前,需要先进行详细的需求分析,包括通信频率、覆盖范围、用户数量、容量要求等。只有全面了解用户的
需求,才能对系统的设计进行合理规划。
2.尽量避免干扰:在室内设计系统时,应尽量避免与其它无线设备的
干扰。例如,将Wi-Fi设备与蜂窝网络的设备隔离开来,避免互相干扰。
此外,还需避免电器设备和金属障碍物对无线信号的干扰。
3.合理选择设备:在设计室内分布系统时,设备的选择非常重要。需
要综合考虑设备的特性、性能和成本等因素。例如,选择具有扩展性和可
调节功率的设备,以适应不同区域的需求。
4.合理布局天线:天线的布局是室内分布系统设计中最重要的因素之
一、需要合理选择天线位置,并进行合理的定向设计。例如,在高楼大厦中,可以选择将天线安装在楼顶或楼层中央位置,以实现更好的信号覆盖。
5.网络连接和传输:室内分布系统需要与外部网络进行连接,因此,
在设计系统时需要规划网络连接和传输方案。考虑到带宽和容量要求,需
要设计合理的网络架构,确保高速稳定的数据传输。
6.信号覆盖测试与优化:设计室内分布系统完成后,需要进行信号覆
盖测试与优化。通过使用专业的测试仪器进行信号强度、干扰等方面的测试,根据测试结果对系统进行优化,以满足用户的通信需求。
7.保证系统的可靠性和安全性:在设计室内分布系统时,还需要特别关注系统的可靠性和安全性。合理选择可靠性高的设备和系统组件,进行备份和冗余以确保系统的稳定性。同时,确保系统的安全,防止未授权访问和攻击。
室内分布系统分场景建设原则
室内分布系统分场景建设原则室内分布系统是一项关键的通信基础设施,可以实现室内环境中的
无线信号覆盖。为了确保高质量的通信服务,室内分布系统的建设需
要遵循一些原则。本文将介绍室内分布系统分场景建设的原则,旨在
帮助您在不同的场景中有效地设计和部署室内分布系统。
一、场景一:商业办公楼
商业办公楼是许多企业、机构和组织的核心工作地点。在商业办公
楼中,室内分布系统的设计应遵循以下原则:
1. 覆盖全楼:确保整个办公楼内的信号覆盖,包括办公区域、会议室、楼梯间和电梯等。
2. 分级设计:根据楼层和区域的不同需求,采用合适的信号增强设备,确保各个区域的信号强度和质量。
3. 抗干扰性:商业办公楼周围可能存在其他无线设备和信号,应采
用合适的技术手段,确保室内分布系统的信号不受外界干扰。
4. 管理和监控:商业办公楼分布系统应具备管理和监控功能,可以
实时监测信号质量、设备状态等,以便及时维护和故障排除。
二、场景二:医院
医院是严肃和复杂的场所,室内分布系统的建设需要考虑以下原则:
1. 医疗区域覆盖:确保医疗办公室、手术室、病房等区域的信号覆盖,以保证医生、护士和患者在医疗过程中的通信和数据传输。
2. 抗干扰和安全性:医院内可能存在大量医疗设备和无线通信设备,室内分布系统的设计应采用抗干扰技术,同时保证通信安全和数据保密。
3. 紧急通信支持:在医院中,需要保证紧急通信的可靠性。室内分
布系统应具备紧急呼叫、短信和定位等功能,以便在紧急情况下能够
快速响应和救援。
4. 电磁辐射控制:医院作为一个特殊场所,对电磁辐射控制有一定
室内分布系统初步规划流程
室内分布系统初步规划流程
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室内分布系统设计方案
室内分布系统设计方案
室内分布系统是一种能够在室内空间中提供无线通信覆盖的系统。它可以解决室内信号衰减的问题,确保人们在室内也能够随时随地进行通信。下面是一个针对室内分布系统的设计方案。
首先,需要对室内的需求进行调研和评估。这包括对室内空间的大小、布局以及使用情况进行了解,以确定所需要的无线覆盖面积和信号强度要求。
在确定了需求后,需要设计一个合适的无线网络架构。室内分布系统可以采用分布式架构或集中式架构。在分布式架构中,会在室内空间中布设多个无线接入点,它们相互连接并提供无缝的信号覆盖。而在集中式架构中,将所有的无线接入点连接到一个中央控制器上,由该控制器进行管理和控制。
在每个无线接入点的选取上,需要根据实际情况选择合适的设备。这包括选取合适的无线频段、无线传输速率等。同时,还需要考虑到室内的结构和材料对信号传输的影响,选择合适的天线类型和布放位置。
为了确保信号的覆盖和质量,需要进行合适的信号调整和优化。这包括进行合适的功率分配、信道分配以及干扰管理等。如果室内空间较大或存在障碍物,可能需要采用信号中继器来增强信号覆盖范围。
为了提供更好的服务质量,可以考虑使用一些辅助技术。例如,可以使用信号增强器来增强信号强度,使用信道选择算法来优
化信道资源的利用,使用隔离技术来减少信号之间的干扰。
最后,为了保证系统的稳定和可靠性,需要进行系统的监控和维护。可以使用网络管理系统来对系统进行监控,及时发现并解决问题。同时,还需要进行定期的系统巡检和维护,确保系统的正常运行。
总结起来,室内分布系统的设计方案包括对室内需求的调研和评估、无线网络架构的设计、无线接入点和天线的选取、信号调整和优化、辅助技术的使用以及系统的监控和维护。通过合理的设计和优化,可以确保室内分布系统能够提供稳定、高质量的无线通信服务。
中国移动室内分布系统技术规范
中国移动室内分布系统技术规范
1. 引言
中国移动室内分布系统技术规范(以下简称“技术规范”)是为了确保中国移动在室内环境的通信质量和用户体验而制定的一系列规范和要求。本技术规范旨在为室内分布系统的设计、建设、维护和优化提供统一的指导,以满足高质量的通信需求。
2. 术语和定义
本技术规范中涉及到的术语和定义如下: - 室内分布系统(In-Building Distribution System,IBS):为满足室内通信需求而设计的系统,包括分布式天线系统(Distributed Antenna System,DAS)、室内小基站等。 - 分布式天线系统(Distributed Antenna System,DAS):将无线信号从主基站通过传输线路分配到室内的天线系统。 - 室内小基站(Indoor Small Cell):在室内布置的小型基站设备,用于增强室内信号覆盖和容量。 - 室内半径(Indoor Coverage Range):室内分布系统能够覆盖的最大距离。 - 室内容量(Indoor Capacity):室内分布系统能够支持的最大用户数或数据传输速率。
3. 技术规范要求
3.1 室内分布系统设计
3.1.1 网络需求分析
在设计室内分布系统之前,需要进行充分的网络需求分析。包括但不限于以下方面: - 室内覆盖需求:分析室内不同区域的覆盖需求,包括语音通话、数据传输等。 - 室内容量需求:根据用户数量和数据传输量估计室内分布系统的容量需求。- 阻挡物分析:分析室内存在的可能影响信号传播的障碍物,如墙壁、楼板等。
室分分布系统原理及设计方案
提高室内无线通信覆盖率,增强信号稳定性,提高用户使用体验;同时能够减少 运营商的基站建设成本和运营成本。
02
室分分布系统原理
信号传输原理
信号传输方式
室分分布系统通过无线信号传输方式,将基站信号传输至各个覆盖区域,实现信号覆盖。
信号传输媒介
常见的信号传输媒介包括同轴电缆、光纤、泄漏电缆等,根据不同场景和需求选择合适 的传输媒介。
数字化转型
数字化技术将广泛应用于室分分 布系统,实现智能化管理和运维, 提升网络性能和稳定性。
绿色节能
节能减排和绿色环保成为行业发 展趋势,室分分布系统将采用更 高效、环保的设备和方案,降低 能耗和碳排放。
应用挑战与解决方案
覆盖与容量的平衡
在满足覆盖需求的同时,需要解决容量瓶颈问题,可通过多频段协 同、载波聚合等技术提升系统容量。
容量方案设计
容量需求
根据用户数量和业务需求,合理规划系统容量。
载波配置
根据业务类型和频段资源,合理配置载波数量 和频段。
容量扩展
预留扩展空间,便于未来扩容升级。
设备选型与部署
设备类型
信源设备、功分器、耦合器、天线等。
设备性能
考虑设备稳定性、可靠性、兼容性及可维护 性。
部署位置
根据覆盖需求和室内结构,合理选择设备部 署位置。
总结词
容量优化是解决室分分布系统容量瓶颈的关键措施,主要通过增加信道数量、优化信道配置等方式实 现。
室分设计规范及原则
方案设计规范及原则
一、移动规范及原则
(一)频率配置原则
中国移动TD-SCDMA可使用1880~1900MHz(F频段,原A频段)、2010~2025MHz(A频段,原B频段)和2320~
2370MHz(E频段,原C频段),总计85MHz。室内分布频率
配置原则为:
1.室内覆盖与室外覆盖尽量采用异频组网方式。在频率紧张的
情况下,应保证与室外有切换关系的室内小区的主载频与室
外小区主载频保持异频。
2.2320~2370 MHz(E频段50MHz)目前只允许用于室内覆
盖,建议将该频段主要用于热点区域TD-SCDMA系统室内覆
盖的扩展频段。
(二)信源选取原则
室内覆盖系统在选择信号源时,主要应根据物业点区域的话务需求、资源情况、无线环境情况和所选室内覆盖系统类型确定。
目前TD-SCDMA系统主要设备类型为基带拉远型(BBU+RRU)基站,基带拉远型设备(BBU+RRU)能适合各类使用场
景,相对于传统的信源具有组网灵活、可分散分布功率资源、易
于组成超级小区等优点,非常适合作为各场景下室内覆盖系统的
信源,TD室内分布信源原则上采用基带拉远型(BBU+RRU)
(三)功率配置原则
TD-SCDMA室内分布选用BBU+RRU作为信源,应使用PCCPCH信道功率进行分布系统功率预算,为保证公共信道和上下行各业务平衡,室内分布系统设计时按照PCCPCH信道功率(双码道)为32dBm取定,对部分覆盖面积较小的场景可降低功率设计。
(四)RRU配置原则
1.RRU使用原则:
单通道RRU具有功率大、安装灵活,在室内分布系统建设中建议优选单通道的RRU。
室内分布系统设计方案
室内分布系统设计方案
第一节概念
室内分布系统,也被称为室内覆盖系统(IDS)。此方案用于改善建筑物内用户组的移动通信环境,已被广泛应用,近年来在移动通信运营商。室内覆盖系统是利用移动基站信号通过室内分布系统均匀地分布在房间的每一个角落,从而确保室内面积有一个理想的信号覆盖范围,提高网络覆盖率,达到良好通话质量的目的的]1[。
室内分布系统主要由以下部分组成:信号源、分布系统两部分组成,如图1.1所示。
图1.1 室内分布系统的组成
第二节室内分布系统简介
一、室内分布系统的分类
根据传输介质的不同,分布系统可分为电分布系统和光纤分布系统。根据使用器件的不同,电分布系统又可分为无源分布系统、有源分布系统和泄漏电缆分布系统。
(一)电分布系统
通过馈线和功率分配器的信号源发送到天线,该信号通过天线又被发送到室内每个地方,根据信号衰减的程度时,可以增加干线放大器。室内分布系统主要由信号、干线放大器和无源器件,没有功率放大为无源分布系统,有功率放大的为有源分布。
无源电分布系统:无源电分布系统除信号源外,主要由耦合器、功率分配器、合路器、衰减器、负载、泄漏电缆、室内天线、馈线等无源器件组成。
无源室内分布系统由于信号功率不经过放大,信号源提供的功率有限,同时考虑到上行信号的传播,有效服务范围不可能无限大,一般可以覆盖十几层楼,建筑面积在8000~10000m2左右。
有源电分布系统:在服务区域较大的情况下,为了弥补分布系统中信号功率的衰减,保证末端天线口的功率,在必要的位置需进行功率放大,加装干线放大器或使用有源天线、变频器等有源器件增加功率。
室内分布系统设计规范
室内分布系统设计规范
1.覆盖范围
2.安全性
3.信号强度和质量
4.弱信号区域
室内分布系统设计时还需要考虑到可能存在的弱信号区域。弱信号区域指的是信号覆盖较差的区域,可能是由于建筑结构、材料或其他因素导致的。在设计中应合理安排信号增强设备的位置,以确保这些区域也能够获得良好的信号覆盖。
5.容量规划
6.安装和维护要求
7.合规性要求
在设计室内分布系统时,还需要考虑到合规性要求。这包括了国家和地区的相关法规和标准,如电磁辐射限值、室内覆盖要求等。设计人员应了解并遵守这些法规和标准,以确保系统的合规性。
综上所述,室内分布系统设计规范涵盖了覆盖范围、安全性、信号强度和质量、弱信号区域、容量规划、安装和维护要求以及合规性要求等方面。通过遵守这些规范,可以保证室内分布系统能够提供稳定、高质量的通信服务,满足用户的需求。
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室内覆盖系统应该场景
新建大型建筑、停车场、办公楼、宾馆和公寓等。 • 话务量高的大型室内场所 车站、机场、商场、体育馆、购物中心等,增加微蜂窝建立分层结构。 • 发生频繁切换的室内场所 高层建筑的顶部,收到多个基站的功率近似的信号。
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课程内容
分布系统 3
光纤 光纤
分布系统 4
远端机 4 分布系统 5 远端机 5 分布系统 6 远端机 6
远端机 3
光纤 光纤 光纤
BTS
光 端 机
当覆盖的区域比较分散、相距较远或地形比较复杂时,可以采用光纤分布系统,通过拉远的方式对 各个分离的室内区域进行覆盖。特点是用光纤传输代替了同轴电缆传输信号. 单模光纤传输损耗仅为 0.2~0.3dB/Km,且传输带宽极宽,色散很小,是理想的传输媒质。 光纤站近端在信号 源所在之处,通过近端实现光电转换,将射频信号转换为光信号,并经光分路器 分配进入光纤传输至各远端;光纤远端为光电转换取出射频信号,并经过功率放到输入室分天馈系统。
基站覆盖
•实现室内覆盖的2种方案:
室外射频辐射型室内覆盖系统解决方案,包括基
站和直放站
直放站覆盖
建设室内分布系统(DAS),将移动网络信号引 接到建筑物室内分布网络
室内覆盖
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为什么要建分布系统
由于室内无线移动环境的特殊性,导致室内信号网络覆盖方面、容量 方面及质量方面需要不断完善: 覆盖方面:由于建筑物自身的屏蔽和吸收作用,造成了无线电波较大 的传输衰耗,形成了移动信号的弱覆盖区甚至盲区; 容量方面:建筑物诸如高校、大型购物广场、会展中心等人流量集中 区域,由于移动电话使用密度较高,局部网络容量不能满足用户需 求,无线信道发生拥塞现象; 质量方面:建筑物高层空间极易存在无线频率干扰,服务小区信号不 能占主导频,出现乒乓切换效应,话音质量难以保证,并出现掉话 现象。
需要
需要 需要 不支持(容量预分配) 不支持 不支持 较长 较多
不需要
不需要 支持 支持 支持 支持 较短 较少
10. 是否支持多频、多系统环境
11. 安装时间 12. 投资
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室内分布系统分类
分布系统通常采用同轴电缆作为传输介质,对基站信号进行射频传输(含 放大)的方法,可分为以下几种类型 1、无源分布系统 2、有源分布系统 3、光纤分布系统 4、泄漏电缆分布系统
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耦合器
耦合器性能指标:
耦合度 频率(MHz) 驻波比 分配损耗(dB) 插入损耗(dB) 阻抗(Ω) 方向性(dB) 最大功率容量(W) 接头 工作温度 1.65 ≤2 0.97 ≤1.3 5±0.7 7±0.7 10±0.8 800-2500 15±0.8 20±1
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室内分布系统分类
泄漏电缆分布系统
华信邮电咨询设计研究院有限公司
课程内容
第一章 室内分布系统概述 第二章 室内分布系统结构 第三章 设备及器件介绍 第四章 室内分布设计
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名称解释:dBm, dBi, dBd, dB
1) dBm: 是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw) 2) dBi和dBd:是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值,但参考基 准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两 者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要 大2. 15 3) dB:是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个 dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
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直放站
直放站的类型有很多,划分原则主要按传输链路、信道带宽等, 根据传输链路的不同,主要分为2种: 无线直放站 光纤直放站
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无线直放站工作原理
无线直放站:属于同频放大设备,是指在无线通信传输过程中起到信号增
强的一种无线电发射中转设备,基本功能就是一个射频信号功率增强器
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耦合器
指标和含义 分配损耗(分配比)的计算 分配损耗是由于耦合器支路耦合出一部分信号后,通路输出信号 的理论大小。不包括实际上的传输损耗。 例如:一个5dB耦合器,输入信号为1mw。 由C=5dB=-10log(Pcoup/Pin),算出Pcoup为0.316mw,(Pcoup 为耦合支路输出的信号大小)。则通路剩余的信号大小为1-0.316= 0.684mw,再用dB表示为Pout=-10log(0.684/1)=1.65dB,即为分 配损耗。而实际的插入损耗为分配损耗加上传输损耗。
常见的耦合器:5dB、6dB、7dB、10dB、15dB、20dB、40dB
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耦合器
指标和含义 耦合度 Coupling ralue 输入信号与输出信号之比: 耦合度C=10lgP1/P2 电压驻波比 VSWR 耦合器的两个端口与标称阻抗负载相连接,另另一端口与无损 耗传输线相连接并当作其负载时,该传输线中驻波电压的最大值与最 小值之比。 方向性 Directional coupler directivity 耦合端口与隔离端口信号强度的差值。方向性越大说明输入 端口与隔离端口的隔离越好。 方向性D=10log(P2/P3) 隔离度I=10log(P1/P3)
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信号源
区别
项目 使用基站 根据需要增加容量 好 可以 小 使用直放站 不能增加容量 一般 不可以 控制不好影响很大
1. 是否增加容量
2. 信号质量 3. 设置优先级 4. 对网络的影响 5. 是否需要传输设备 6. 是否需要重新频率规划 7. 是否需要调整参数 8. 是否支持容量动态分配 9. 是否支持多运营商
输能力
光衰减器
光发送机 光纤 DC 光模块电源
光接收机 DC
P
DC
MS
DC DC
光模块电源
BS
P
光接收机 光纤 DC
光衰减器
光发送机 DC
DC
DC
DC DC-Байду номын сангаас8V(AC220V)
电源单元
电源单元
DC-48V(AC220V)
光纤直放站的施主设备以电缆直接耦合的方式从基站直接耦合到RF信 号,并变换为光信号经过光纤传输到服务设备,服务设备再将光信号变换 为原始的RF信号,通过服务天线将RF信号发送直放站到所要覆盖的地区。
信号源 合路平台 室内盲区 BTS1
分配器
室内天线
户外 阴影区
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信号源
1) 无线直放站 2)光纤直放站
3) 微蜂窝 4) 宏蜂窝 5) BBU+RRU
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信号源
信号源的选择
对于信号源的选择,一方面要考虑引接的基站是否能够提供目标覆盖区域 的容量需求,另一方面也要考虑安装环境、功率需求以及传输条件的影响。一 般情况下,在满足条件的基础上,应选用成本低、安装简单、引接方便的信号 源作为室内分布系统信号源,降低系统整体成本。
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无线直放站组图
Repeater BTS
Antenna
Divider
Radiating Cable
无线直放站由施主天线,用户天线和直放站中继放大器组成。 施主天线是用来完成和基站之间的信号收发; 用户天线是用来完成和移动台之间的信号收发。
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无线直放站应用场景
室内分布系统设计培训
课程内容
第一章 室内分布系统概述 第二章 室内分布系统结构 第三章 设备及器件介绍 第四章 室内分布设计
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什么是分布系统
室内分布系统是用于改善建筑物或封闭环境内移动通信网络覆盖的一种方 法,其主要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,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖 室内分布系统的建设,可以较为全面地改善建筑物内的通话质量,提高移 动电话接通率,为通话占比较高的室内环境提供优质的网络服务。
第一章 室内分布系统概述 第二章 室内分布系统结构 第三章 设备及器件介绍 第四章 室内分布设计
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组成部分
组成单元包括:
1)信号源:基站发射的信号 2)室内天线:实现无线射频信号 的辐射收发 3)各种传输馈线:实现信号在建 筑物室内的分布传输 4) 信号转换和分路:信号源到不 同不同区域信号的分路即变换处 理 5)信号变换及放大器:信号源到 室内不同区域信号的转换和放大, 以满足无线覆盖的功率要求。
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为什么要建分布系统
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室内分布系统重要性
“无缝覆盖”、“随时、随地通信”、多业务 用户对3G高速数据业务服务的期望值的提升 用户通话行为的转变 用户分布的转变,70%业务发生在室内 存在与原有网络的比较,在现有网络覆盖比较完善而言,要求3G同样有 完善的覆盖。
无线直放站的双工滤波器抑制了射频信号中的杂散信号,射频信号通过 使用低噪声放大器来提高信噪比,增益为40dB,噪声低于1dB。低噪声放大 后的射频信号通过低端混频本振频率进行中频变换,然后通过声表面波滤 波器进行选通滤波,滤除噪声,进一步提高抑制噪声的水平。选通的信号 用高端的混频器转换成原始的高频信号,再通过高功率放大器放大后传输 到天线,天线发射传输到移动台。
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室内分布系统分类
无源分布系统
功分器
耦合器
功分器
信 号 源
耦合器
功分器
功分器
信号源通过组合使用的耦合器、功分器等无源器件进行分路,经馈线将 信号均匀分布到室内各个角落。通过仔细的链路计算,达到信号的均匀分 布。 天线使用适合室内使用的吸顶式或壁挂式天线。 特点:1、覆盖面积小,适用中小型楼宇室内覆盖场所。 2、系统为免维护无源系统,可连续工作20-30年无故障。
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光纤直放站组图
光端机
光端机
光端机
主机
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光纤直放站特点
特点及应用场景 特点: 直接耦合宏(微)基站信号,输入约为0- -10dBm. 光纤直放站设备采用光传输,相对无线站比较稳定; 可实现1拖4的多远端覆盖,信号纯; 建站时间长,使用传输资源。 应用场景: 对于信号质量要求较高,话务量不是很高的酒店宾馆、小型 写 字楼等场所;
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室内分布系统分类
有源分布系统
壁挂天线
吸顶天线
放大器
定向天线
BTS
功分器
耦合器
在建筑物覆盖面积较大时,前述的无源天馈线很难满足需要;可增加中 继设备,如放大器,以补偿信号在传输过程中的损耗。
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室内分布系统分类
光纤分布系统
分布系统 1 远端机 1 分布系统 2 远端机 2
方案设计中干放不能进行串联!!!
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耦合器
定义:从射频通路中通过耦合将一部分信号取出的无源器件称作耦合器。 端口:耦合器包括输入、输出和耦合端口(隔离端口接匹配负载)。输入端口
至输出端口的支路称通路;输入端口至耦合端口的支路称耦合支路。 定向性:耦合器是一个四端口网络(如下图),1-4和2-3为两根传输线,线间 有一定的耦合机构。当电磁波由1端口输入时,除了一部分能量直接由4端口 输出外,同时还有同时还有一部分能量耦合到2-3通道中3通道中,由2或3端口输出。从端 3输出而端口2无输出时,称为“同向定向耦合器”;从端口2输出而端口3无 输出时,称为“反向定向耦合器”。在隔离口接50Ω负载,吸收可能的输出 信号。
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干线放大器
干线放大器:用于室内信号分布系统,其主要作用是用来放大基站和移动台的
信号,补偿信号通过馈线传输的损耗,消除盲区,实现良好的通话效果。其 原理如下图:
特点: 直接分布系统主干线或宏(微)基站信号,输入约为0- -10dBm. 属于有源设备; 应用场景: 天线使用量较大的站点采用干线放大器,从而减少信源使用量
特点及应用场景 特点 采用空中耦合信号; 建站时间短,投产速度快; 输入要求低,约为-45dBm--55dBm. 应用场景: 对于话务量不高室外信号较纯的区域; 对于传输资源缺乏小型建筑(保证隔离度满足要求)。
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光纤直放站工作原理
光纤直放站:采用光纤作为传输媒介,需要在基站侧和直放站侧具有光传