移动通信各种场景信号覆盖思路1018
5g16种波束覆盖场景
5g16种波束覆盖场景1. 室内覆盖:5G波束可以用于室内环境中,覆盖大型商场、办公楼、机场、火车站等地方。
2. 校园覆盖:5G波束可以覆盖学校校园,提供高速的网络连接,支持学生和教职员工进行在线学习和教学。
3. 城市中心覆盖:5G波束可以覆盖城市中心区域,提供高速网络连接,满足人们在繁忙区域的通信需求。
4. 室外体育场覆盖:5G波束可以覆盖室外体育场所,提供高速数据传输和实时视频直播,满足观众在比赛期间的需求。
5. 工业园区覆盖:5G波束可以覆盖工业园区,支持物联网设备的连接和智能化生产,提高工业生产的效率。
6. 农村地区覆盖:5G波束可以覆盖农村地区,提供高速网络连接,支持数字农业和农村电商的发展。
7. 交通枢纽覆盖:5G波束可以覆盖交通枢纽,如火车站、汽车站和机场,提供高速网络连接和实时信息。
8. 偏远地区覆盖:5G波束可以覆盖偏远地区,提供高速网络连接,改善偏远地区的通信条件。
9. 商业区覆盖:5G波束可以覆盖商业区,提供高速网络连接,支持移动支付、在线购物等商业活动。
10. 车辆网络覆盖:5G波束可以覆盖车辆网络,支持车联网和自动驾驶技术的发展,提供高速数据传输和实时通信。
11. 医疗环境覆盖:5G波束可以覆盖医疗环境,支持远程医疗、医疗数据传输和实时监测。
12. 游乐园覆盖:5G波束可以覆盖游乐园,提供高速网络连接和实时视频传输,提升游乐体验。
13. 居民社区覆盖:5G波束可以覆盖居民社区,提供高速网络连接和社区服务,如智能家居、社区安防等。
14. 路边环境覆盖:5G波束可以覆盖路边环境,支持智能交通系统,如智能交通信号灯和路况监测。
15. 旅游景点覆盖:5G波束可以覆盖旅游景点,提供高速网络连接和实时导航、景点介绍等服务。
16. 公共空间覆盖:5G波束可以覆盖公共空间,如公园、广场等,提供高速网络连接和公共服务。
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首先是办公场所。
办公场所通常是多楼层、多房间的复杂室内环境,信号覆盖难度较大。
在这种场景下,中国移动室内分布系统可以采用分布式小基站的方式,将信号源点分布在不同楼层、不同房间,从而实现全楼层全角落的覆盖。
通过多个小基站协同工作,可以解决办公场所中信号弱、呼叫质量差等问题。
其次是商场和超市。
商场和超市通常是人流量大、空间复杂的室内环境。
在这种场景下,中国移动室内分布系统可以采用分布式天线系统,将天线分布在不同区域,以提供更均匀的覆盖,同时通过合理的信号功率控制,避免信号干扰和漫游问题。
此外,商场和超市还可以结合公共广告机和数字屏幕等设备,通过室内分布系统实现多媒体广告投放和信息发布。
再次是地铁站和火车站。
地铁站和火车站是人流量大、区域广阔、信号干扰严重的室内环境。
在这种场景下,中国移动室内分布系统可以采用光纤分布放大器和分布式光纤系统,将信号源点与天线之间使用光纤进行传输,以提高信号传输质量,同时通过合理布置天线,实现全站覆盖,解决信号盲区和容量问题。
最后是酒店和医院。
酒店和医院是以提供服务为主的室内环境,对移动通信的需求较高。
在这种场景下,中国移动室内分布系统可以采用小蜂窝基站或蜂窝基站,根据实际需求和场地条件,灵活选择信号源点和天线的布置方式,以实现高质量的信号覆盖和容量支持,提供畅通的通信服务。
综上所述,中国移动室内分布系统分场景覆盖方案针对不同的室内场景,通过选择合适的技术设备和布置方式,以达到全面覆盖、高质量信号传输和容量支撑的目标,提供优质的移动通信服务。
它为各类场所提供了定制化的解决方案,满足用户对移动通信的不同需求。
移动通信无线信号覆盖策略
3 市 区
市 区 覆 盖 的 特 点 是 要 合 理 吸 收 话 务 量 , 控 制 好 切 换 分 界 线 ,降 低 干 扰 , 处 理 好 高 层 建 筑 和
地 下 室 的覆 盖 。
2 2 山 区村寨的覆盖 .
LI L 村 寨 一 般 分 布 在 山 脉 末 端 的 山 沟 里 ,
维普资讯
盖策 略
王 宝 东 中 国 联 通 鞍 山 分 公 司 移 动 通 信 无 线 信 号 覆 盖 可 分 三 种 地 区 : 平
原 、 山 区 和 市 区 。 本 文 分 别 说 明 这 三 种 情 况 下
要 想 使 公 路 上 切 换 分 界 线 与 公 路 垂 直 , 最 好 将 直 放 站或 基 站靠 近 公 路 (图 1 。 如 果 想 兼 顾 公 路 附 )
1 ,3 高速公路和 主要公路 的覆盖
高 速 公 路 和 主 要 公 路 是 人 {l 途 中 对 通 信 需 f路 求 较 高 的 地 方 ,应 特 别 做 好 这 部 分 覆 盖 。首 先 要 保 证 公 路 上 没 有 盲 区 ,其 次 要 尽 量 使 公 路 上 切 换 分 界 线 与 公 路 垂 直 。 如 果 很 不 垂 直 或 与 公 路 平
行 ,再 加 上 路 边 有 些 遮 挡 ,则 会 形 成 乒 乓 切 换 ,轻 者影 响通 话 质 量 ,重 者 掉 话 。
图2
切换 分 界 线 与公 路 斜 交叉
具 体 做 法 就 是 对 公 路 上 盲 区 进 行 覆 盖 ,根
据 盲 区 路 段 的 长 度 决 定 增 设 直 放 站 还 是 基 站 。
图1
切 换 分 界 线 与公 路 垂 直
1 .2 乡镇 之 间的 覆 盖
lte无线网不同场景覆盖解决方案
LTE无线网不同场景覆盖解决方案概述LTE(Long-Term Evolution)是一种第四代移动通信技术,提供更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的网络容量。
然而,在不同的场景下,LTE无线网的覆盖可能会面临一些挑战。
本文将介绍LTE无线网在不同场景下的覆盖问题,并提出一些解决方案。
城市区域覆盖解决方案在城市区域,由于高楼大厦和复杂的地形,LTE无线网的覆盖可能会受到一些限制。
以下是一些解决方案:1.基站密集部署:在城市区域,应增加基站的密度,以提高覆盖范围和信号质量。
通过增加基站数量,可以填补建筑物之间的空白覆盖区域,并提供更稳定的信号。
2.室内信号增强器:由于城市区域内的建筑物特别是高楼大厦对信号的屏蔽作用,室内覆盖常常面临挑战。
因此,安装室内信号增强器可以改善信号覆盖范围和质量,保证用户在室内也能稳定地访问LTE网络。
3.小型基站:使用小型基站,如微基站和蜂窝小区,可以在城市区域内提供更灵活和定向的覆盖。
这些小型基站可以快速部署,并在人口密集区域提供高速和稳定的LTE网络覆盖。
农村区域覆盖解决方案在农村或偏远地区,LTE无线网的覆盖可能会受到地理条件和人口稀少的限制。
以下是一些解决方案:1.高天线安装:在农村地区,由于地形复杂和建筑物稀疏,基站的高度和天线的安装位置至关重要。
通过提高基站的高度和安装天线在地势相对高的位置,可以扩大覆盖范围并弥补地理因素的影响。
2.多基站协同:在农村地区,由于人口稀少,单个基站往往无法覆盖整个地区。
因此,通过多基站协同工作,实现连续覆盖和信号无缝切换是提高覆盖范围和质量的关键。
基站之间的协作可以通过LTE的X2接口或协议实现。
3.卫星通信:在一些偏远地区,无线网络基础设施可能非常有限。
在这种情况下,使用卫星通信技术可以提供广域覆盖,弥补地面基站无法到达的区域。
地铁和地下覆盖解决方案在地铁和地下场景,由于信号衰减和信道干扰,LTE无线网的覆盖常常受到限制。
不同场景覆盖方案探讨
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方案三:定制化覆盖
总结词
个性化定制
详细描述
该方案根据用户需求进行定制化覆盖,如为企业、学校等提供定制化的信号覆盖方案。优点是能满足特定用户群 体的需求,且成本较低。但缺点是适用范围有限,仅适用于特定用户群体。
04
场景二覆盖方案
方案一:网络覆盖
优化网络连接,提高信号强 度
•·
01
针对特定区域,进行网络优 化,提升信号覆盖范围和强
02
不同场景覆盖方案概述
场景分类
室内场景
家庭、办公室、商场等室内环境,需要提供稳定 的网络信号,满足用户上网、通话等需求。
室外场景
街道、公园、广场等室外环境,需要覆盖大面积 区域,满足用户移动过程中的网络需求。
特殊场景
隧道、地下车库、高铁等特殊环境,需要特殊的 技术和设备进行信号覆盖。
覆盖方案需求分析
03
场景一覆盖方案
方案一:全面覆盖
总结词
全方位无死角
详细描述
该方案旨在确保所有区域都能接收到信号,包括偏远地区和人口密集区。优点是 覆盖范围广,用户可以在任何地方都能保持通讯。但缺点是需要大量基站和投资 ,且维护成本高。
方案二:重点覆盖
总结词:有的放矢
详细描述:该方案主要针对人口密集区和重要区域进行信号覆盖,如商业区、住 宅区等。优点是成本较低,能满足大部分用户需求。但缺点是偏远地区可能无法 接收到信号。
03
02
详细描述
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GSM各类信号需求场所场景解决方案
随着社会经济的高速发展,新的摩天大楼如豪华宾馆、商业中心、大型公寓等,地下结构如地铁、地下室、地下车库等大量涌现,使手机在室内的使用频率日益增加。
用户已不再满足于只有室外的移动通信服务,同时也要求有更好的室内移动通信服务。
室内移动通信存在着以下几个问题:●覆盖方面,由于室内的复杂结构,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场强区甚至盲区,致使大楼的地下室一、二层场强较弱,甚至存在一些盲区。
而室内的覆盖不好,容易出现手机掉网的现象,造成寻呼无响应,用户不在服务区现象。
●质量方面,建筑物高层空间极易存在无线频率干扰,服务小区信号不稳定,出现乒乓切换效应,话音质量难以保证,并出现断音、掉话现象。
●容量方面,建筑物诸如大型购物商场、会议中心,由于移动电话使用密度过大,局部网络容量不能满足用户需求,无线信道发生拥塞现象。
在各大城市中存在多种场景,其中有六类典型的场景:高层写字楼、大型住宅小区、大型商场、大型场馆、五星级酒店和隧道。
这六类场景在发达城市出现多,地形特征、用户特性等情况都具有一定特殊性,既是重点也是难点,对其无线解决方案进行探讨十分必要。
通过对CDMA网络在发达城市典型场景下无线解决方案的研究,可以为更科学准确的完成无线网络规划方案提供参考。
下面探讨六类典型场景的覆盖解决方案。
一、高层写字楼1、特点描述中央商务区CBD集中大量的金融、商贸办公大楼等设施,是现代城市中的重要地区。
CBD主要特征有:位于城市黄金地带,高楼林立;作为城市的功能核心,经济、科技、文化和商业高度集中;交通便利,人流、车流和物流巨大;白天人口密度最高,昼夜间人口数量变化最大。
从无线传播特点来看,CBD区域百米以上的高档写字楼林立,无线传播环境复杂,建筑物穿透损耗大,一般在20dB左右。
从用户需求角度来看,CBD区域用户密度高,高端用户比例高,平均话务量高,数据业务需求量高,对服务质量要求高。
移动通信室内信号覆盖分析
移动通信室内信号覆盖分析在当今高度信息化的社会,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
无论是工作中的沟通交流,还是休闲时的娱乐消遣,我们都离不开手机和稳定的移动信号。
然而,当我们身处室内时,比如在大型商场、办公楼、住宅小区等场所,移动通信信号的质量往往会受到各种因素的影响,出现信号弱、通话中断、网络卡顿等问题。
因此,对移动通信室内信号覆盖进行深入分析具有重要的现实意义。
要理解移动通信室内信号覆盖,首先需要了解信号传播的基本原理。
移动通信信号属于电磁波,在传播过程中会受到多种因素的干扰和衰减。
建筑物的墙体、门窗、隔断等障碍物都会对信号造成阻挡和反射,导致信号强度减弱。
此外,室内复杂的环境,如电器设备、金属物品等也可能产生电磁干扰,影响信号的稳定性。
室内信号覆盖的质量主要通过几个关键指标来衡量。
信号强度是最直观的指标,通常用 dBm 来表示。
一般来说,-90dBm 以上的信号强度被认为是比较良好的,能够保证正常的通信和数据传输。
另一个重要指标是信号的信噪比,它反映了信号与噪声的比例,信噪比越高,通信质量越好。
此外,网络的下载速度、上传速度、延迟等指标也能反映室内信号覆盖的效果。
目前,实现移动通信室内信号覆盖的方式主要有以下几种。
第一种是室外宏基站覆盖。
这是最常见的方式,通过在室外设置大型的基站,向周边区域发射信号。
然而,由于建筑物的遮挡,室外宏基站的信号在室内往往会有较大的衰减,难以满足室内高质量通信的需求。
第二种是室内分布系统。
这是一种专门针对室内环境设计的信号覆盖方案,通过在建筑物内部安装一系列的天线、馈线、信号放大器等设备,将信号均匀地分布到各个角落。
室内分布系统可以根据建筑物的结构和用户需求进行定制化设计,能够有效地解决室内信号覆盖问题,但建设成本较高,施工难度较大。
第三种是小型基站覆盖。
小型基站体积小、功率低,可灵活部署在室内热点区域,如会议室、商场中庭等,能够快速提升局部区域的信号覆盖质量。
移动通信室内信号覆盖分析
移动通信室内信号覆盖分析移动通信室内信号覆盖分析1. 引言移动通信室内信号覆盖是指在室内环境下,移动通信网络的信号是否能够正常覆盖到各个区域。
室内信号覆盖分析是一项重要的工作,它可以帮助移动通信运营商评估室内网络的覆盖质量,以及制定针对室内信号覆盖的优化方案。
本文将介绍移动通信室内信号覆盖分析的方法和步骤。
2. 移动通信室内信号覆盖问题移动通信室内信号覆盖问题是一个常见且复杂的问题。
在室内环境中,信号强度受到建筑物结构、墙体材料、遮挡物等因素的影响,导致信号衰弱或者盲区的出现。
室内信号覆盖不良会导致信号质量差、数据传输速率慢等问题,影响用户体验。
3. 移动通信室内信号覆盖分析方法移动通信室内信号覆盖分析主要包括以下几个步骤:3.1 数据采集,需要收集室内信号覆盖相关数据。
可以使用专业的仪器,如功率仪、信号接收器等设备,对室内的各个区域进行信号测量。
数据采集的过程中需要按照一定的采样密度和时间间隔进行,以获取较为准确的信号覆盖数据。
3.2 数据处理将采集到的信号覆盖数据进行处理。
常用的处理方法包括数据清洗、数据分析、数据可视化等。
,需要对采集到的原始数据进行清洗,剔除异常值和干扰数据。
然后,可以使用统计分析方法,如均值、方差等,对数据进行分析,得到信号覆盖的整体情况。
,利用图表、图像等可视化方式展示数据,以便更直观地观察信号覆盖的分布情况。
3.3 评估信号覆盖质量根据处理后的数据,可以对室内信号覆盖质量进行评估。
一般来说,可以采用覆盖率、平均信号强度、覆盖质量指标等参数来评估。
覆盖率指示了覆盖区域的百分比,平均信号强度反映了信号的整体强弱,覆盖质量指标可以结合其他因素综合评估。
3.4 优化方案制定,根据分析结果,制定相应的室内信号覆盖优化方案。
优化方案可以包括增加信号传输设备、调整信号频率、增加信号发射功率等措施。
制定合理的优化方案可以提高室内信号覆盖效果,改善用户体验。
4. 结论移动通信室内信号覆盖分析是一项关键的工作,对于移动通信运营商来说具有重要意义。
手机无线信号覆盖问题的解决方案
手机无线信号覆盖问题的解决方案1、根据不同区域场所的特点,新建不同的基站类型,减少信号盲区和弱区,优化、改善网络质量,提高无线信号覆盖(1)大型商业办公楼的信号覆盖解决方案在大型商业办公楼内,有众多公司办公,人员相对较多。
平时话务量较高,通信运营商的经济收益较多,所以一定要确保这种场所的信号覆盖、通话质量和话务量承载能力。
针对这样的建筑特点,要提供一个良好的通话环境。
我们应该使用“宏基站+室内分布系统”的方案,宏基站能提高话务量承载能力,室内分布系统可以保证良好的信号覆盖。
两者结合起来,保证大楼内移动通信的质量。
如果办公楼附近有宏基站存在,也可以采用“直放站+室内分布系统”的方式,直放站的无线信号信源可以从该基站通过扩容的方式解决。
使用直放站,能较快解决无线信号的信源问题,不需要独立的机房,工程建设周期较短、不需要调测基站的传输、节省基站资源等优点。
(2)大型住宅小区的信号覆盖解决方案对于大型住宅小区来说,单位面积建筑物密度大,楼间距比较近,这些建筑物对无线信号衰减大,而且特殊时段话务量高等特点。
根据这种特定需要,应该采取“室外微蜂窝+室外光纤分布”的方案。
使用微蜂窝,站址选择灵活,建设成本相对于宏基站较便宜,覆盖效果好,而且可以有效地吸收覆盖区域的话务量,分担周围宏基站小区的话务量。
使用室外光纤拉远的方式,可以较快地解决基站传输问题。
并且室外微蜂窝的天线相对较小,可以灵活选择天线安装摆放位置、天线角度和挂高。
(3)高层住宅建筑物内部的信号覆盖解决方案针对高层住宅建筑和建筑物的地下停车场,主要是满足信号覆盖的要求,可以采用“直放站”的方式,采用周围基站的信号作为信源,建设成本相对低廉,实现无线信号的覆盖。
依靠建筑物墙体对无线信号的衰减作用,确保高层住宅内部的信号不会干扰室外无线环境的信号,降低网内信号干扰。
(4)话务密集室内区域的信号覆盖解决方案对于大型购物娱乐商场、机场、火车站等人员比较密集的区域,这些地方的话务量都比较大,但都没有足够的空间建立单独机房,应该采用“宏蜂窝+室内光纤分布”的解决方案。
移动通信室内信号覆盖分析简洁范本
移动通信室内信号覆盖分析移动通信室内信号覆盖分析引言移动通信已经成为现代社会不可或缺的一部分,而室内信号覆盖一直是用户关注的焦点。
在室内环境中,由于建筑结构、材料和其他电磁干扰的存在,信号覆盖质量可能会下降,导致通话质量差、信号丢失等问题。
对室内信号覆盖进行准确的分析和评估非常重要。
现状分析目前,移动通信运营商通过建设室内基站、室内分布系统和信号增强设备等手段,努力提高室内信号覆盖质量。
根据用户反馈和网络监测数据,可以对室内信号覆盖进行分析,了解当前的信号覆盖情况。
数据收集评估室内信号覆盖需要收集相关数据,常用的数据包括:信号强度:使用专业的信号测试仪器进行测量,记录室内各个位置的信号强度数值。
信号质量:通过检测误码率、丢包率等指标来评估信号的质量。
阻塞率:记录在室内进行通话时出现的阻塞情况。
数据分析收集到的数据可以通过以下方式进行分析:信号热力图:将信号强度数据绘制在地图上,可以直观地了解信号强度的分布情况。
信号覆盖区域:根据信号强度和质量的数据,确定室内的信号覆盖情况,包括覆盖区域、盲区和边界区域。
阻塞点分析:分析阻塞率高的区域,找出可能导致阻塞的原因,如建筑结构、信号干扰等。
问题解决根据数据分析的结果,可以采取以下措施来解决室内信号覆盖问题:增加室内基站:在重要的室内区域增设基站,提高信号覆盖质量。
室内分布系统:利用室内分布系统增强信号覆盖,如分布式天线系统、室内天线放大器等。
信号干扰处理:使用干扰监测仪器检测并解决导致信号干扰的设备或因素。
通过对移动通信室内信号覆盖的分析,可以找出问题所在并采取相应的解决措施。
提高室内信号覆盖质量,将为用户提供更好的通信体验,促进移动通信行业的发展。
5G网络在不同场景覆盖的方法讨论
5G网络在不同场景覆盖的方法讨论【正文】随着移动通信技术的不断发展,5G网络的商用化正逐渐接近我们的生活。
5G网络具备更高的带宽、更低的延迟和更稳定的连接性,将极大地推动各行各业的数字化转型与创新发展。
然而,由于不同场景实际运营环境的差异,5G网络在不同场景下的覆盖方法也存在着一些挑战和问题。
一、室内场景1. 建设室内基站室内覆盖一直是移动通信面临的难点之一,5G网络的覆盖也不例外。
针对室内场景,可以通过建设室内小型基站来提升信号覆盖的质量。
室内基站的部署可根据具体需求进行灵活选择,如墙壁、天花板或角落等位置,以实现更好的信号传输和覆盖效果。
2. 利用室内覆盖设备在室内场景中,除了基站的建设之外,还可以利用室内覆盖设备来提升5G信号的覆盖范围。
室内覆盖设备可以根据不同场景的需求选择,如分布式天线系统(DAS)、室内微基站等。
这些设备可以覆盖到特定区域的角落,弥补室内信号覆盖的空白。
二、城市场景1. 构建多层次基站网络城市场景下,人口密集、通信需求高,对5G网络的覆盖提出了更高的要求。
为此,可以通过构建多层次基站网络来实现城市场景的全覆盖。
多层次基站网络包括宏站、室外微基站、室内小基站等,通过不同基站的组合,实现城市环境下的无死角覆盖。
2. 引入高密度天线系统城市环境中存在着高楼、高架桥等遮挡物,对信号传输造成一定的影响。
为解决这一问题,可以引入高密度天线系统,提高信号的穿透能力和覆盖范围。
高密度天线系统可以采用智能定向天线、多输入多输出(MIMO)技术等,以应对信号受阻的情况,确保5G信号在城市场景下的高质量传输。
三、乡村/农村场景1. 采用微基站覆盖乡村和农村地区通信基础设施相对较弱,5G网络的覆盖面临一定的挑战。
在这种情况下,可以通过采用微基站的方式来提供5G信号覆盖。
微基站的功率较小,适合于覆盖范围较小的区域,可以将信号传输到乡村和农村地区的各个角落。
2. 利用卫星通信技术卫星通信技术可以克服地理条件限制,实现较为广泛的覆盖范围,对于乡村和农村场景下的5G网络覆盖具有重要意义。
移动通信网络规划:覆盖场景划分
覆盖场景划分一、覆盖场景划分的意义移动通信网络在实现广度覆盖的基础上,要想进一步提升网络质量,实现深度覆盖,就应该分场景讨论深度覆盖解决方案,网络深度覆盖相比从前更趋向于准确、精细、可发展的趋势,因此需要对不同覆盖场景进行分析,并选择最合理的覆盖技术和方式完成网络覆盖的广度和深度需求。
二、场景分类无线网络覆盖根据地理位置的部署大致可分为面覆盖、线覆盖及点覆盖三大类,其中,面覆盖和线覆盖多为室外覆盖,点覆盖为室内覆盖。
1、面覆盖场景的分类和特点面覆盖包含密集市区、一般市区、郊区(县乡镇)、农村4类场景。
密集市区是指周围建筑物平均高度>30米(10层以上),周围建筑物平均楼距约10米~20米;一般在基站附近的建筑物较为密集,周围既有较多10层以上的建筑物,也有部分二十层左右的建筑物,周边道路不算大宽。
密集城区主要包含密集的高层建筑群、密集商住搂构成的商业中心区及由缺乏统规划的大量自建住宅构成的城中村。
一般市区是指周围建筑物平均高度15米~30米(5~9层),周围建筑物平均楼距约10米~20米;一般基站附近的建筑物分布比较均匀,周围主要以9层以下建筑物为主,周边道路不算太宽。
城市内具有建筑物平均高度和平均密度的区域:或经济较发达、有较多建筑物的县城。
郊区(县乡镇)场景具有楼宇楼层较低、用户较为集中、覆盖范围较小等特点。
以居民楼为主,建筑分布较为分散,平均高度低于20m;用户密度较小,业务需求量较低。
农村场景包括距离城镇较远的乡村、公路/铁路、偏远风景区,特点是地域广大,人口密度小,经济收入低于城市地区。
对于景区场景主要分布在山区,大部分景区具有季节性特点,人口居住相对集中,周围建筑物平均高度10米以下。
以自然村和行政村为主,楼层3层以下,用户密度小,分布广;话务量较小。
2、线覆盖场景的分类和特点线覆盖包括高速铁路、普通铁路及地铁、隧道等场景。
高速铁路覆盖对信号的切换要求较高,否则容易影响用户感知。
移动通信无线信号覆盖策略
移动通信无线信号覆盖策略王宝东中国联通鞍山分公司移动通信无线信号覆盖可分三种地区:平原、山区和市区。
本文分别说明这三种情况下的覆盖策略。
一、平原地区平原地区应追求以下目标:无死角,无阻塞,无干扰,切换分界线分明。
1、乡镇的覆盖平原地区乡镇分布较均匀,在乡镇内设一基站,一般情况下G网可覆盖半径为5km的地区,C网可覆盖半径为7km的地区。
如果乡镇内楼房较多,信号的穿透能力不够,应按市区覆盖办法去解决。
对于话务量大的乡镇可增加载频或增设基站。
2、乡镇之间的覆盖乡镇之间的距离如果小于10km(C网14km),其间的村和公路应该覆盖良好。
如果大于10km(C网14km),可能中间信号很弱、房屋内无信号或存在盲区,这种情况可加直放站延伸覆盖,若信道紧张可加微蜂窝。
3、高速公路和主要公路的覆盖高速公路和主要公路是人们路途中对通信需求较高的地方,应特殊做好这部分覆盖。
首先要保证公路上没有盲区,其次要尽量使公路上切换分界线与公路垂直。
如果很不垂直或与公路平行,再加上路边有些遮挡,则会形成乒乓切换,轻者影响通话质量,重者掉话。
具体做法就是对公路上盲区进行覆盖,根据盲区路段的长度决定增设直放站还是基站。
要想使公路上切换分界线与公路垂直,最好将直放站或基站靠近公路(图一)。
如果想兼顾公路附近地区,可以沿公路两侧交替设站(图二)。
一定要避免沿公路两侧对称设站(图三)。
三种情况见下图:图一图二图三切换分界线与公路垂直切换分界线与公路斜交叉切换分界线与公路平行二、山区山区主要考虑乡镇、村寨和公路的覆盖,用尽量少的基站去覆盖以上地区,力保公路上无断点。
1、山区乡镇的覆盖山区乡镇一般坐落在相对较平坦的地方。
乡镇地区至少要设一个基站,主要为人口较密地区提供足够的信道。
如果可能将基站建在附近的山上,既保证乡镇内的覆盖,又能兼顾覆盖一些村寨和公路则是最佳选择。
2、山区村寨的覆盖山区村寨一般分布在山脉末端的山沟里,公路则夹在两条主山脉之间,沿河边修筑,这两部分覆盖应同时完成。
lte无线网不同场景覆盖解决方案
lte无线网不同场景覆盖解决方案
《LTE无线网不同场景覆盖解决方案》
LTE作为一种高速无线通信技术,广泛应用于各种不同的场景中,包括城市、郊区、乡村、室内等不同的环境。
在不同的场景中,需要采用不同的覆盖解决方案来满足用户的需求。
在城市中,由于大量的高楼大厦和密集的人口聚集,LTE网络需要采用密集覆盖的方法来保证用户在高速移动和室内的环境下仍能获得稳定的信号。
为了解决这个问题,可以采用小区分离和室内覆盖增强的技术,通过增加小区数量、加强室内信号覆盖来提升网络的覆盖质量。
在郊区和乡村地区,由于地形和环境的限制,可能存在信号覆盖不足的问题。
为了解决这个问题,可以采用天线增益提升、功率放大器增强信号传播范围、以及多小区覆盖的方法。
通过这些技术手段,可以使LTE网络在郊区和乡村地区获得良好的覆盖效果。
在室内环境中,由于建筑结构和物质遮挡等原因,LTE信号可能出现较大的衰减。
为了解决这个问题,可以采用室内分布式天线系统(DAS)和室内基站的方法来增强LTE信号的覆盖范围和质量,确保用户在室内也能获得高速、稳定的网络体验。
总的来说,不同的LTE无线网覆盖场景需要采用不同的解决方案来满足用户的需求。
通过采用适合的技术手段,可以为用
户提供更好的通信体验,推动LTE技术在不同场景中的广泛应用。
移动通信的室内信号覆盖
移动通信的室内信号覆盖移动通信技术的快速发展已经深刻改变了我们的生活方式和社会组织。
然而,在通信设备普及的同时,人们对于信号覆盖的要求也越来越高。
尤其是在室内环境中,由于建筑材料的障碍,室内信号覆盖成为了一个需要解决的问题。
本文将探讨室内信号覆盖的重要性和相关的解决方案。
一、室内信号覆盖的重要性良好的室内信号覆盖对于人们在日常生活和工作中的通信需求至关重要。
以下是室内信号覆盖的重要性所体现的几个方面:1.1 提供畅通的语音通话无论是商务会议还是热闹的聚会,健康的室内信号覆盖都能保证人们进行顺畅的语音通话,避免了通话中断或语音质量差的问题。
1.2 保证网络连接随着智能手机的普及,人们对于网络连接的需求也日益增长。
良好的室内信号覆盖可以确保人们在室内随时随地享受不间断的网络连接,方便他们接收消息、浏览网页或社交媒体。
1.3 支持室内导航和定位服务在商场、机场、地铁站等大型室内场所,人们通常需要依靠导航和定位服务来找到目的地。
良好的室内信号覆盖可以提供准确的定位信息,为人们提供便捷的室内导航服务。
二、室内信号覆盖的挑战然而,由于室内环境的复杂性,室内信号覆盖面临着一些挑战。
2.1 建筑材料的障碍室内的墙壁、天花板和玻璃等建筑材料对信号传输具有一定的阻碍作用。
特别是对于高频信号,如4G和5G,其穿透力较弱,容易受到建筑材料的阻挡,从而导致室内信号覆盖不佳。
2.2 信号干扰在室内环境中,可能存在其他的无线设备,如Wi-Fi、微波炉、无线电话等,它们的频率可能会与移动通信设备相互干扰,导致信号覆盖质量下降。
2.3 大容量需求现代人们对于移动通信的需求越来越高,不仅要求良好的信号覆盖,还需要大容量的网络支持。
然而,室内场所通常是人群密集的地方,大量的用户会对信号质量和容量造成挑战。
三、改善室内信号覆盖的解决方案为了改善室内信号覆盖,移动通信运营商和设备制造商采取了一系列的解决方案:3.1 基站室内覆盖基站室内覆盖是最常见的改善室内信号覆盖的手段之一。
移动通信网络覆盖算法优化
移动通信网络覆盖算法优化移动通信网络覆盖是指无线通信系统中基站与用户之间的信号覆盖范围和质量。
网络覆盖的好坏直接影响到用户的通信质量和体验。
为了优化网络覆盖,移动通信技术发展了一系列算法和技术,以提高网络覆盖的效果和用户的体验。
为提高移动通信网络覆盖的算法优化效果,首先需要了解移动通信网络的特点。
移动通信网络由一系列基站组成,每个基站根据设定的参数配置了无线发射功率与信道等信息。
移动通信网络的覆盖问题是如何使得整个网络中的基站信号能够覆盖到目标用户需求区域的问题。
在优化移动通信网络覆盖时,首先需要进行无线信号覆盖预测和规划。
通过对网络中各个基站的信号覆盖范围进行预测分析,可以确定各个区域的信号强度和覆盖质量。
然后根据用户需求和网络规划要求,进行基站的布放和信号功率配置。
合理地规划基站的位置和信号强度,可以最大程度地满足用户需求,提高网络覆盖效果。
现今移动通信网络覆盖的优化算法主要包括以下几个方面:无线信号强度优化算法、基站布点算法和信号功率控制算法。
无线信号强度优化算法是通过改变无线信号的发射功率和信道选择来提高信号强度和覆盖范围。
这种算法可以根据网络拓扑结构和信号接收情况,动态调整基站的信号功率和信道选择,以获得更好的信号覆盖效果。
通过在网络中部署合适的无线信号强度优化算法,可以有效改善信号覆盖的不均匀性,提高网络覆盖的稳定性。
基站布点算法是指如何合理地选择基站的位置和数量,来最大程度地满足用户需求和提高网络覆盖效果。
基站布点算法需要考虑到用户的分布情况、地形地貌和建筑物的影响等。
常用的基站布点算法包括:基于覆盖区域的算法、基于信号强度的算法和基于数据流量的算法等。
通过利用这些基站布点算法,可以合理地将基站分布在各个区域,并优化基站间的距离和配置,以达到最佳的网络覆盖效果。
信号功率控制算法是指根据网络中基站的负载情况和信号传输质量,动态调整基站的发射功率。
通过合理地调整发射功率,可以在确保通信质量的同时,节约能源和减少电磁辐射。
移动网络信号覆盖施工方案
移动网络信号覆盖施工方案一、基站选址与规划选址原则:根据移动网络覆盖需求,优先选择地形高亢、遮挡物少、视野开阔的地点作为基站位置。
同时,考虑与现有基站的距离,避免信号重叠和干扰。
规划布局:根据区域人口密度、通信需求等因素,合理规划基站布局,确保信号覆盖均匀、无盲区。
同时,预留适当的扩容空间,以满足未来通信发展的需求。
二、塔桅安装与布局塔桅选型:根据基站规模、载荷要求和气候条件等因素,选择适合的塔桅类型,如角钢塔、拉线塔等。
安装与布局:按照设计要求和安全规范进行塔桅安装,确保稳固可靠。
同时,合理布局塔桅上的设备,便于维护和检修。
三、天线选型与安装天线选型:根据覆盖区域的特点和信号传播要求,选择适合的天线类型,如定向天线、全向天线等。
安装与调整:按照设计要求和天线性能参数进行安装,确保天线指向正确、信号覆盖效果最佳。
定期对天线进行调整和优化,提高信号质量。
四、传输线路铺设线路选型:根据传输距离、带宽需求和成本等因素,选择适合的传输线路类型,如光缆、电缆等。
铺设与保护:按照设计要求和施工规范进行线路铺设,确保线路走向合理、安全稳定。
同时,采取必要的保护措施,防止线路受损或被盗。
五、系统测试与调试系统测试:在基站建设完成后,进行系统测试,包括信号强度、传输速率、误码率等指标的测试,确保系统性能符合要求。
调试与优化:根据测试结果进行必要的调试和优化工作,调整基站参数、优化网络配置等,提高系统性能和稳定性。
六、室内分布系统设计设计方案:根据建筑物结构和室内通信需求,设计合理的室内分布系统方案,包括信源选取、馈线布置、天线点位设置等。
施工与安装:按照设计方案进行施工和安装工作,确保室内分布系统能够覆盖所有需要通信的区域,并提供稳定可靠的信号质量。
七、室外覆盖优化策略覆盖分析:定期对移动网络信号覆盖区域进行分析,识别信号弱区或盲区。
优化措施:针对识别出的问题区域,采取适当的优化措施,如增加基站、调整天线角度或功率等,提高室外信号覆盖质量。
室分八大场景分场景覆盖方案
室分八大场景分场景覆盖方案室分,即室内分布系统,是一种通过基站信号覆盖室内空间的技术,可以解决室内通信信号覆盖不足的问题。
在不同的场景下,室分覆盖方案也会有所不同。
本文将介绍室分的八大场景,并对每个场景提供相应的覆盖方案。
一、商场场景商场是人流密集的地方,需要提供稳定的信号覆盖以满足大量用户的通信需求。
为了实现全面覆盖,可以采用以下方案:1. 安装基站信号源:在商场内设立基站信号源,以提供稳定的信号覆盖。
2. 增加天线系统:在商场内的不同区域,增加天线系统,确保信号可及性。
3. 确保室内信号强度:通过合理布置天线系统和增加信号传输设备,确保信号强度达到标准要求。
二、办公场景办公场景通常涉及到大楼内的办公室、会议室、走廊等区域,要提供良好的通信体验。
以下是办公场景的室分覆盖方案:1. 安装分布式天线系统:为每个楼层安装分布式天线系统,以保证信号覆盖均匀。
2. 强化信号覆盖:在大楼中央区域安装信号传输设备,以强化办公区域的信号覆盖效果。
3. 特殊区域覆盖:例如电梯内、洗手间以及通风口等特殊区域,需要针对性地安装天线系统。
三、医院场景医院通信场景要求高效、稳定的信号覆盖,以满足医护人员和患者的通信需求。
以下是医院场景的室分覆盖方案:1. 区分覆盖区域:根据医院不同区域的特点,区分覆盖区域,采取相应的覆盖方案。
2. 防止干扰:由于医院存在各种电子设备,需要合理规划天线系统以避免信号干扰。
3. 强化重要区域:如手术室、急诊室等对通信信号要求较高的区域,可以增加天线系统以提供稳定的信号覆盖。
四、酒店场景酒店作为提供住宿和会议服务的场所,需要提供良好的通信环境。
以下是酒店场景的室分覆盖方案:1. 室内天线系统:根据酒店的布局和需求,设计安装室内天线系统,覆盖各个客房和公共区域。
2. 增加信号放大器:酒店的楼层较多,为了保持信号的稳定性,可以在中央区域增加信号放大器。
3. 热点覆盖:酒店的餐厅、大堂、会议室等高人流区域,需要增加天线系统以实现信号热点覆盖。
移动通信网络规划:覆盖场景的划分
移动通信网络规划:覆盖场景的划分在当今高度数字化的时代,移动通信网络已成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。
无论是在繁华的都市中心,还是在偏远的乡村地区,人们都期望能够享受到稳定、高速的移动通信服务。
而要实现这一目标,移动通信网络规划中的覆盖场景划分就显得至关重要。
移动通信网络覆盖场景的划分,简单来说,就是根据不同的地理环境、人口密度、建筑物分布等因素,将整个服务区域划分为若干个具有相似特征的小区域,以便为每个区域制定针对性的网络覆盖方案。
这一过程就像是给一幅巨大的地图上色,不同的颜色代表着不同的覆盖场景,而每一种颜色都需要精心调配,才能最终呈现出一幅完美的画卷。
首先,我们来看看城市中心区域。
这是人口密度最高、商业活动最频繁的地方,也是对移动通信网络需求最大的区域。
高楼大厦林立,建筑物密集且高度较高,这给信号的传播带来了很大的挑战。
一方面,高楼会阻挡信号的直线传播,导致信号衰减;另一方面,大量的人群同时使用移动网络,会造成网络拥塞。
因此,在规划城市中心区域的网络覆盖时,需要采用高密度的基站布局,增加基站的发射功率,同时利用室内分布系统来解决高楼内部的信号覆盖问题。
此外,还需要考虑采用频谱复用技术,提高频谱资源的利用率,以满足大量用户的需求。
与城市中心区域相比,城市郊区的情况则有所不同。
这里的人口密度相对较低,建筑物分布较为稀疏,地形也相对平坦。
但是,由于郊区的面积较大,基站的覆盖范围有限,因此需要合理规划基站的位置和数量,以确保信号能够覆盖到整个区域。
同时,由于郊区可能存在一些工业园区、物流园区等特殊区域,这些区域的网络需求可能与普通居民区域不同,因此需要进行针对性的规划。
例如,工业园区可能需要更高的数据传输速率,以支持工业自动化设备的运行;物流园区可能需要更稳定的网络连接,以确保货物的跟踪和管理。
再把目光转向农村地区。
农村地区的特点是地域广阔,人口分散,地形复杂,经济发展水平相对较低。
在规划农村地区的移动通信网络覆盖时,需要充分考虑成本效益。
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移动通信各种场景信号覆盖思路1.室内场景室内用户主要分小型加站、中型建站和大型建筑。
其中小型建筑为楼层小于7层,建筑面积小于2000平方米,中型建筑为楼层小于20层,建筑面积小于5000平方米;大型建筑大于20层,建筑面积大于1万平方公里。
1.1 小型建筑1.1.1 观悦酒店案例对于物业协调困难,施工难的小型建筑场景,或零时解决容量、覆盖等场景的区域,3G 网络可以选择Femto+小天线方案或者单个Femto产品。
对于最大覆盖范围为150平米范围内的区域,可以选择家庭型Femto产品。
对于覆盖范围在1200-1500平米的区域可以选择华为企业级Femto-epico产品,也可以采用多个产品共同覆盖较大区域,但这会带来维护问题。
单个Femto安装项目介绍下图为宾馆酒店,共1栋楼宇10层高,共 3部电梯,无地下室;1~2F为餐厅,3F为KTV,4~9F为客房,10F为办公室。
总建筑面积约5000平方米。
●设计方案介绍信号源:以10F电梯机房,新建光纤直放站作为信源。
覆盖范围:根据需求表的要求并经现场勘测,确定本工程覆盖为酒店1~10楼层和3部电梯进行覆盖。
●建设方式介绍本工程采用同轴分布式天馈线系统,使用无源双频耦合器及功分器,通过无烟无卤阻燃馈线传输信号,使用全向天线和定向天线收发信号;采用1台10W干放进行功率补偿。
具体如下进行覆盖:电梯:采用定向板状天线进行覆盖。
楼层:采用室内吸顶全向天线进行覆盖,多天线小功率原则。
1.1.2 学生公寓场景介绍典型公寓场景1(南开大学西区1号公寓)典型公寓场景2(天津海运职业技术学院第六宿舍楼)典型公寓场景具有以下特点:➢多为学生宿舍,和普通家庭场景类似,一户多为四室一厅或三室一厅结构。
➢房间分布在客厅周围。
➢房间较小,每个房间住4-6个学生,一套公寓总共20人左右。
➢各种业务发生数量较多,高速PS业务使用率高且多发生在房间之中。
●传播模型公寓场景使用的传播模型为:PL(dB) =15-27.55+20log(f)+30log(d)此传播模型已将墙壁的损耗计算在内。
其中PL为允许的路径损耗,f为下行载波频率,d为ePico的覆盖半径。
由于ePico的下行载波频率f为2145MHz,要计算出ePico的覆盖半径d,必须知道允许的路径损耗PL。
允许的路径损耗PL=ePico导频功率+天线增益-ePico覆盖边缘RSCP+软切换增益+区域覆盖概率95%带来的增益其中:ePico导频功率=ePico总功率-10dBePico的天线增益-1dBi,软切换增益2dB,区域覆盖概率95%带来的增益-7dB,ePico覆盖边缘RSCP为-90dBm,Ec/Io为-12dBePico总功率为10dBm情况下,允许的路径损耗PL计算得出为84dB。
将允许的路径损耗PL、下行载波频率2145MHz带入到传播模型中,得到覆盖半径d为10m。
●布放方案每套公寓安装1个ePico,一个ePico可以满足整套公寓的覆盖,ePico安装在客厅之中,可根据现场情况(房间分布情况、房间顶部高低情况)采用吸顶或挂墙安装。
下面以公寓楼为例,说明公寓楼ePico布放的原则:南开大学西区1号公寓ePico布放方案(挂墙安装)如上图所示,ePico布放的步骤及方法如下:➢第一:该学生公寓一户为四室一厅结构,每个寝室住4个学生,一套公寓共住16个学生,为了保证覆盖,每套公寓安装一个ePico,同时也可以满足容量需求。
➢第二:ePico的发射功率为10dBm,此时ePico的覆盖半径为10米左右,可以满足一套公寓内所有房间的覆盖。
➢第三:为了保证每个房间的覆盖,ePico安装在客厅内,由于客厅顶部相对较高且没有走线架,ePico采用挂墙安装,ePico安装在门口正上方,可以达到对所有房间的最优覆盖。
➢第四:切换区域在门外楼梯口处。
天津海运职业技术学院第六宿舍楼ePico布放方案(吊顶安装)如上图所示,ePico布放的步骤及方法如下:➢第一:该学生公寓一户为三室一厅或两室一厅结构,每个寝室住8个学生,一套公寓共住16或24个学生,为了保证覆盖,每套公寓安装一个ePico,同时也可以满足容量需求。
➢第二:ePico的发射功率为10dBm,此时ePico的覆盖半径为10米左右,可以满足一套公寓内所有房间的覆盖。
➢第三:为了保证每个房间的覆盖,ePico安装在客厅内,由于客厅顶部相对较低,且房间均匀分布在客厅周围,ePico采用吸顶安装,可以达到对所有房间的最优覆盖。
➢第四:切换区域在门外楼梯口处。
1.2 中型建筑1.2.1 广州市市府大院室内覆盖案例●项目介绍市府大院位于越秀区吉祥路和府前路交汇处(人民公园北面),由11栋不同楼宇组成,,将对3号楼、综合楼、4号楼东、4号楼西、5号楼东、5号楼西、交换站共7栋楼进行室内覆盖,1号楼由于是文物,故只能通过室外天线进行覆盖。
3号楼楼高6层、4号楼东楼高9层、4号楼西楼高5层各有两部电梯;综合楼楼高8层有三部电梯和两层地下室;5号楼东楼高7层、5号楼西楼高7层、交换站楼高5层均无电梯。
站点位置地图:市政府大院●话务预测市府大院大院为市府大院的办公地点,手机拥有率预计为100%,现按30%的手机用户进行估算,小区内多为高端用户,设每用户忙时话务量以0.0187Erl计,根据大厦规模对忙时话务量分析如下:预计话务量(用户数楼层使用情况办公人数预计用户数*0.0187) 市政府大院办公1500 450 8.415合计1500 450 8.415因此,预计在大楼覆盖区域内用户忙时总话务量为8.415Erl.●解决方案根据现场环境和用户话务的预测,拟采用微蜂窝作为信号源的分布系统,通过在各楼层天花里面布放定向壁挂天线及全向吸顶天线对3号楼、综合楼(除4楼外)、4号楼东(除1楼外)、4号楼西(除1楼外)、5号楼东2楼至4楼、5号楼西1/2/3/7楼共6栋楼进行室内覆盖.●覆盖范围本工程拟对市府大院大院3号楼、综合楼(除4楼外)、4号楼东(除1楼外)、4号楼西(除1楼外)、5号楼东2楼至4楼、5号楼西1/2/3/7楼共6栋楼进行室内覆盖。
●设计思路拟解决的问题➢覆盖区域楼层内存在的手机弱信号区域;➢电梯及地下停车场的手机弱信号区域及信号盲区覆盖;➢主楼高层存在的“高层乒乓效应”,通话质差以及频繁切换;➢吸纳大楼内可观的话务量,为室外基站进行话务分流。
设备型号的确定➢根据市政府大院高话务量的情况,所以采用一套高配置的微蜂窝为信源的信号分布系统。
➢楼层的覆盖采用SGR-DGCTX-BG-G7/8型定向宽频壁挂天线和全向吸顶天线。
➢采用800~2300MHz双频段功分器及耦合器。
➢馈线采用RFS阻燃1/2馈线和7/8馈线。
1.3 大型建筑一般大型建筑物室内覆盖信号源选择对于20层到30层,面积在3万平方米以下的建筑物。
满足覆盖和容量需求的前提下,建议采用BBU3806+3个RRU3801C与原系统合路改造后覆盖。
一般超大型建筑物室内覆盖信号源选择对于30层以上,面积在3万平方米以上,又有群楼的建筑物。
满足覆盖和容量需求的前提下,建议采用2个BBU3806+多个RRU3801C或BBU+多个Pico RRU与原系统合路改造后覆盖。
室内外要兼顾覆盖场景的信号源选择对于室内外都要覆盖的场景,采用BBU+RRU的方式或宏蜂窝+RRU方式进行覆盖,充分利用信号源CE资源。
1.3.1 广州西塔覆盖案例项目介绍珠江新城西塔项目是广州珠江新城6大标志性建筑之一,位于珠江新城西南部核心金融商务区,东临珠江大道,西靠华厦路,南接华就路,北望花城大道,处于新城市中心的中轴线上.总投资约60亿元人民币。
建成后的西塔和将来的东塔对峙,并与世界第一高塔广州新电视塔隔江相望。
西塔项目主塔楼高103层,结构高度为432米。
建成后将超过上海金茂大厦,成为中国大陆第一高楼(世界第六)。
西塔项目由套间式办公楼、裙楼、主塔楼三部分组成,总建筑面积约45万平方米,集办公、酒店、休闲娱乐为一体,由地下4层、地上103层的主塔楼和28层的附楼组成,包括顶级写字楼、超五星级酒店、高端服务式公寓、高档商场、旅游观光、国际会议中心等功能,建成后将成为珠三角最顶尖的综合性商务物业。
西塔第69-100层为超豪华五星级酒店功能,规划包括双酒店大堂,分别位于首层与70层,多部快速电梯可直达酒店大堂。
1-66层将规划为适应国际机构入驻的超甲级写字楼。
裙楼将规划国际会议中心。
负一至5层为商业中心。
规划南北两翼的28层酒店式服务公寓。
地下设置多层智能化停车库。
依托与机场轻轨的连接优势,在地下空间内将开设贵宾登记通道。
方案概述小区规划小区的划分主要是从建筑结构的特点、功率分配的需要以及切换方面等因素进行考虑,分区尽可能做到建筑结构相对独立,从功率分配利用上来考虑,主要是为了将整个系统规划成为一个纯无源的系统进行考虑,并且有利于小区间的切换。
系统稳定性由于西塔内电梯台数较多,且电梯楼层跨度较大,基站功率无法保证所有区域的覆盖,本期工程引入有源设备,采用有源分布系统对西塔进行覆盖,有源设备应用于电梯覆盖系统。
系统稳定性主要决定于有源设备的稳定性,所以,本系统采用了性能稳定的干线放大器来保证系统的稳定性。
不同小区间的切换小区之间的切换过多会造成网络指标下降,信令信道的开销增大,所以本系统对覆盖系统每一个切换区域结合模测结果,分别针对大堂、上下楼层以及进出电梯进行定位分析,通过合理的布放天线及控制天线口的功率确定相应的切换区域及切换区域大小,以保证系统开通后顺畅切换。
信号外泄由于整个西塔主、附楼承担的话务量较大,而频率资源有限,小区间频率复用频率极高,室内系统信号外泄至室外区域,会出现频率干扰、不正常切换、掉话的现象,所以需严格控制室内系统信号外泄。
本方案严格控制布放天线位置和分配天线口功率信号,尽量避免室内信号外泄。
●覆盖方式的确定标准层的覆盖方式根据模拟测试结果及楼层电磁环境的特点,采用低功率、密布天线的覆盖,在主楼标准层每层的走廊和办公室区域安装吸顶天线进行覆盖。
附楼楼层的覆盖方式根据模拟测试结果及楼层电磁环境的特点,采用低功率、密布天线的方式独立覆盖,在走廊的每个公寓门口安装全向吸顶天线。
由于在靠附楼边沿的四套较大套房区域如果在走廊安装天线将无法完全覆盖公寓内区域,所以此部分设计在公寓内安装吸顶天线覆盖。
电梯的覆盖方式电梯覆盖需要考虑以下几个方面:考虑到西塔的楼层较高(400多米),主楼高速电梯运行速度较快,为了分布系统避免影响电梯,因此电梯采用泄露电缆进行覆盖,采用高低层小区双向覆盖。
为了节约投资,根据就近原则,区域电梯选择距离电梯最近的小区作为电梯内的信源小区。
考虑到西塔的楼层较高及进出电梯的切换问题,普通电梯内天线采用每层安装一副室内壁挂天线,主瓣方向朝电梯厅的方式进行覆盖。