LTEС
LTE演进网络中的小基站技术

力 的解决 方案 。
用 两个 不 同运 营商 的 3 G链 路 提供 服务 。这个 小基 站使 用 了主动缓 存 与预测缓 存技术 ,以在列 车上 提 供 更 好 的数 据 服 务 。预 测 性数 据 包 括 提供 B B C新
据是 多数用 户近期 想获 得 的内容 时 ,就对 它进 行本 地存储 。主动性 缓存是 根据 用户 已提交 的 内容请求
进行本地存储 。 通过在非高峰时刻 的本地存储 , 呵大 大地降低网络的压力 ,尤其对于多数用户获取 同一
内容时 , 可降低 网络 的 回程 容量压 力 。 可以 预 见未 来 的 国 内市 场 , 在L T E ( T D D) 大 规 模 商用后 , 随着 蜂窝 网容量 的提升 、 用户 对视 频 、 务
带无线接入的移动网络的容量与覆盖策略产生了巨大的压 力。 尤其对于蜂窝网络而言 , 小区分裂技术 已越来越难以满 足需要且扩容成本 昂贵 , 而通过小基站部署正成为非常有
吸引力 的解决方案 ,特别是对于室外 / 室内高业务量需求
区域可 提供更 好 的用 户体 验 。有 统计【 壤明, 热点 区域 与室 内覆盖 是语音 与数 据业务 增长快 速 的两 类覆 盖场景 。为解 决热 点 地 区 的覆盖 问题 , 家用基站( f e m t o c e l 1 ) 技 术 最早 被
的体验 质量 的上升及 对数 据业务 收 费的认 可 ,会 有 越 来越 多 的用 户在 蜂窝 网 中体验 视频 业务 , 届时, 视 频 业务 的上传 与下 载会成 为 网络 回程 传输 与无线 接
人 传输 的主要 压力 。
1 _ 2 智能小 基站 的测试 与成本
关于LTE网络室内覆盖小基站模式分析

关于LTE网络室内覆盖小基站模式分析摘要】LTE网络室内覆盖是第四代移动通讯网络建设的重要内容,与传统的室内覆盖系统以及光纤覆盖系统相比,小基站模式具有网络容量大、覆盖范围广及部署灵活等优点。
因此,文章主要针对LTE网络室内覆盖小基站模式展开分析。
【关键词】LTE网络;室内覆盖;小基站模式随着现代经济社会的不断发展,数字化、网络化、信息化成为时代发展的主旋律,推动了移动网络的高速发展。
人们生活水平的提高使得智能手机、个人电脑以及平板电脑被大规模普及,人们在室内使用网络的需求也越来越大。
相关文献指出,约有70%的网络资源需求来自室内。
因此,保障室内通信的效率和质量,对于改善用户的体验具有重要影响。
传统室内覆盖多采用室内覆盖模式和光纤覆盖模式,但是相比小基站模式而言,传统室内覆盖模式存在许多问题,无法满足人们对室内网络通信的需求。
一、LTE室内覆盖的优势LTE移动网络技术结合了正交频分复用技术(OFDM)以及多输入多输出技术(MIMO)等信息技术,能够有效提高数据传输效率和传输速度。
LTE(Long Term Evolution)是现代移动通信系统的重点研发项目,其基于第三代移动通信系统的基础结合了各种新兴技术,从而实现广大用户的信息需求以及宽带连入方式优化。
随着LTE技术的日渐发展,该技术的研发、应用以及产业化已经进入成熟阶段。
目前该技术主要分为频分双工(FDD LTE)和时分双工(TDD LTE)两种方式[2]。
FDD LTE是在相互独立、相互分离、频率对称的信道中进行信号的传递与接收,能够同时实现发送与接收功能;该方式的优势在于抗干扰性强,且频谱效率显著优于TDD LTE。
TDD LTE是利用同一个频率在不同时段进行信号的发送与接收,该方法的缺点在于信号传输时需要保护周期,由于信号的传送与接收是在不同时间进行的,该方法的发射时间仅为FDD LTE的一半,在相同的条件下,需要提高TDD LTE的发射功率[3]。
LTE小蜂窝基站系统干扰抑制技术研究及分析

……一ຫໍສະໝຸດ 率 ,具体 计算 公式 由下 式给 出: , ∞= 徊 t 朋V + J , ,取 后M 个 元 其 中u 为常 数 ,决定 了调整 步长 。 素权 系数 更新 的步骤 如 下: L M S 算法 是 最 小 均 方 下 的逐 个 样 本 更 首 先 ,对 第 k 个 数据 块 ,定 义 的 期 望 其 中,P 删 是最大 发射 功率 ,R 是为 新 的算 法 , 当信 道环 境 的统计 特 性平 稳且 响应 向量 和误 差信 号 向量 分别 为 : 最小功率 与最大功率 比,以防止信 道条件好 未 知 时 ,逐个 样 本更 新 的算法 可 以较 好 的 娴 =[ ‘ K dl ( | 虚 +1 — d a _ b V+ j ,+ 1 的 移动 台 以很低 的功率 发 射 。P L 是 路损 , 工 作 。在C D M A 、O F D M 系统 中,通 常采 用P N 硼b= 【 d 郇 + 一硼 + 一 瑚= 柳0 一 J 啪 包括 阴影 衰落 ,天线 增益 和M c L 。P L 是X 码 或 导 频 信 号作 为 参 考 信 号 ,应 用 L M S 算 对误 差信 号 向量 进行F F T 需在 前面 补M 百 分 比的路 损值 。如果 x 设 为5,则 意 味着 法 来求 解 最优 权矢 量 。缺 点是 ,其收 敛性 个 零 , 即 : 有5 %的信道 条件 差 的u E以最大 功率 发射 。 r 0 1 受 采样 点 数 、 以及迭 代初 始值 、迭代 步 长 1 , 是 平衡 因子 。一般 ,取 R … =r 衄 则 刚 1 呐I 等 因素有 关 。 ●基 于D O A 的波 束形 成算法 最后 ,滤波 器的权 系数 更新 如下 : 原式 可变 成 : 基 于D O A 估 计 的 波 束形 成 算 法 的 基本 思 想 就 是 需要 预 先 知道 期望 信 号 的D O A , 从 而获 得 其导 向矢 量 。根 据得 到 的期 望信 其 中, 为 哪 ∞聃 ] 的 前 M个 元 = m .m “ 号 的 导 向 矢量 ,可 以采取 E S B 算 法 进 行最 素 。 优波 束形 成 。 3 . L T E d  ̄ 蜂窝 网络 干扰管 理技 术 3 . 3 小蜂 窝基 站上 行干扰 协调 和干 扰 阵列输 出信 号矩 阵X( r 1 ) 的 自相关 矩 阵 3 . 1 自适 应频 率 复用方 案 ( A F R ) 抑 制 技术 为: 自适 应 频 率 复 用 ( A d a p t i v e F r e q u e n c y L T E d " 蜂 窝 基站 小 区 间采 用 相 同的 工 l -舔一 I 、 I ・ ・ u ・ l R e u s e)方案 在 正 交 频率 划 分 方 案 的基 础 作频 率配 置 ,上 行干 扰相 对 于 下行 干扰 更 其 中: 上 ,通 过 限制相 邻 小蜂 窝 基站 在相 同频带 加 复杂 、随 机 ,因此 如 何通 过 软件 进行 上 j 占 ( 竹 资源 的干扰 水平 ,让相 邻 小蜂 窝基 站 有条 行干 扰协 调和 干 扰抑 制 ,提 高上 行 吞吐 量 为 到 达 的 空 间 信 号 的 自相 关 矩 阵 , 件 的重 复使 用相 同的 子频 带 ,从而 在 增加 就成 为 一个 难 点 。通 过 研 究发 现 ,一般 情 S( n ) 为 阵 列 接 收 的P 个 用户 的数 据 矩 阵 。 系 统频 带利 用 率和 降低 频 带 内干扰 值 二者 况 下L T E 系 统 的 单载 波 上 行 干扰 大 致 符 合 自相 关矩 阵R s s 的特 征分 解为 : 之 间 取得 折 中 。该 方 案 的实 现 流 程 如 图3 对数 正态 分 布 ,而 多载 波上 的 干扰 随着 频 所示 : 嘻 ・ “ + 旭 率呈 阶梯 型起 伏 , 并且 来 自相邻 小 区 的干 其 中 ,特 征值 丑 2 . 一一 ; , 扰 占主 导 因 素 。 K 个 较大 特征 值对 应 的特征 矢量 = 。 f 。 l L T E 系 统 中 没 有 无 线 网 络 控 制 器 , 不 当成 信 号子 空 间 ;M - K 个较 小 的特 征 值对 知 道 邻 小 区 的某 个 子 载 波 的具 体 使 用 情 应 的 特 征 向量 = . . … . w n i ] 当成 与 信 号 况 ,且每 个 小 区的 调度 策略 也 不相 同 ,造 子 空 间 正 交 的噪 声 子 空 间 。 由E S B 算 法得 成 了每个 子 载波 资源 粒 子被 调度 的 次数 不 到权 矢量 为 : 样 ,相 邻 几个 子载 波 的碰 撞 次数 不尽 相 ’ 一 R2  ̄c e , ) 同 ,造 成 的小 区间干 扰 可能 不 一致 ,干 扰 该算 法是 一 类稳 健 的波束 形 成算 法 , 在子 载波 上 出现 随机 波 动 的现 象 ,类似 于 用 于改 善 处理 系统 在 有误 差 、快速 运 动环 图4 所 示 , 因此 在 干 扰 控 制方 面 ,尽 可 能 境 或 宽带情 况 下 的性 能 的 自适 应 算法 。该 的要 减小此 阶梯 型 的干扰产 生 。 算法 L B M V D R 有 较好 的 性能 ,具 有 较快 的收 敛 速度 和 较强 的稳 健 性 ,对较 小 的方 向误 差 不 敏感 。但 是 当 指 向 误差 较 大 时 ,E S B 算 法性 能 也将 会 极具 下 降 ,甚 至 把期 望信 号 当作 干扰 ,这 要求 得到 精确 的 期望 信号 方 向或其 导 向矢量 。 图 3 小 蜂窝 基 站 用 户 干 扰 小 蜂 窝 基 站 上 行 2 . 3 基 于频域 块L M 算 法的 自适应 干扰 图4多载 波的干扰示意图 消 除技术 该方 案 实 现 步 骤如 下 : ( 1 ) 执 行 正交 频 域 块 自适 应 滤 波 器 将 输 入 数 据 序 频 率 划分 方 案 。 ( 2 ) 小蜂 窝基 站 根 据 服务 由于邻 小 区 间干扰 的存 在 ,在 同一 个 列 通 过 串 并转 换 分 成 L 点 的块 ,被 一 次 一 用 户 的 S I NR 性 能 决 定 相 邻 的干 扰 基 站 是 小 区 中不 同的 用户 受到 的 干扰 各不 相 同 , 次 地加 到 长度 为M 的F I R 滤 波器 。在 收集 到 否 可 以 共 用 相 同 的 子 频 带 。 具 体 实 现 方 般 处 于 小 区 边 沿 的 用 户 受 到 的 干 扰 大 于 每 一块 数据 样 值 后 ,进行 滤波 器 权 系数 更 法 如 下 : 当 小蜂 窝 基 站 J 需要 判 断 是 否可 小 区 中心 的用 户 ,这样 会 导致 小 区边沿 的 新 ,使 自适应 一 块一 块进 行 ,而 不是 一个 以使 用 小 蜂 窝基 站 i 正在 使 用 的某 个 子频 用户 信 噪 比 ( S I N R ) 很低 。I C I C 技术 能够 很 样值 一个 样值 进行 。 带 时 , 首 先判 断小 蜂 窝 基站 j 在 该 子 频带 好 地 提 高 小 区 边 缘 用 户 的 S I N R 。 最 常 使 用 频域 块 L M S 算 法 的 核 心在 于 计 算 滤波 上 的 预 期S I N R , 如 果小 蜂 窝 基站 J 服 务 的 的 I C I C 技 术是 频带 复用 技 术 ,这种 技术 把 器 抽 头系 数和 输入 信 号 的线性 卷 积 以及输 用 户 在 该 子 频 带 上 的 预 期 s I N R高于 预 设 整 个频 率 带宽 分成 几个 子频 带 ,小 区 的每 入 信 号 和 误 差 信 号 的 线 性 相 关 。在 使 用 门限 l ,那 么 小 蜂 窝基 站 j 向 家庭 基 站 i 发 个 扇 区分 别使 用其 中的一 个 ,相邻 小 区 的 F F T 算 法 计 算快 速 卷 积 时 , 可采 用 重 叠 保 送 请求 ,请求 复用 该 频带 ;否则 小蜂 窝基 相 邻扇 区使 用 不 同的子 频 带 。这种 方法 虽 留法 ,且 当进 行 l / 2 重 叠 时 ,块 的大 小 等 站 J 不 能使 用 该子 频 带 。小蜂 窝基 站 i 收 到 然 能 够 很 好 地 减 少 干 扰 , 但 同 时 也 降 低 了 于 系数 的 个数 ,此时 运算 效 率最 高 。 即在 来 自小 蜂 窝基 站 j 的 请求 ,测 量 引 入 小 蜂 频 带的使 用效 率 。 M 点 滤 波器 抽 头 系 数 后 补M 个 零 , 再进 行 N 窝基 站 j 的干 扰 后 ,使用 该频 带 的服 务 用 目前 一些 文献 提 出 了一 些方 法来 解 决 点F F T,这里N = 2 ,令 补 零后 的抽 头洗 漱在 户 的 预 期S I N R , 若 高于 预 设 门限2,则 通 频 带利 用 率 的 问题 ,比如 将小 区 的边 缘用 进 行F F T 后变 为 : 知 相 邻 小 蜂 窝基 站 j 可 以 使用 该 子 频 带 ; 户 分为 不 同 的频率 组 ,拥 有相 同的小 区 间 否 则 , 通 知 小蜂 窝基 站 J 不 能使 用 该 子 频 干 扰量 化 值 的用户 被分 配 到 同一组 ,并分 I , 其中 删 为 N × l 的向 量, 带 。( 3 ) 重复 步骤 2 ,直 至所 有 的子 频带 都 配 相应 的 频带 。还 有 一种 自适 应模 式 ,频 即频域 的抽头 向量 为时域 抽头 向量 的2 分 配完 毕 。 带 的分 配 会根 据边 界用 户 的数 量来 确 定 , 倍 。输 入数据 的F F T 为: 3 . 2 部分 功率控 制 ( F P C ) 然 后运 用 复用 避 免算法 检 查所 有 己分 配 的 钾【 用 一 _ q - ' . 《 w+ j r q ) l l , 小 蜂 窝 基 站 上 行 功 率 控 制 方 案 可 以 频 带 。 其中u ∞ 为N×�
LTE零碎小知识整理

LTE零碎小知识整理X-RNTI(1)SI-RNTI:系统消息(2)P-RNTI:寻呼(3)RA-RNTI:标示用户发随机接入前导所使用的资源块(4)C-RNTI:用户业务(5)TPC-PUCCH—RNTI: PUCCH上行功控信息(6)TPC-PUSCH—RNTI: PUSCH上行功控信息(7)SPS C-RNTI的用法和C-RNTI是一样的,只是使用半静态调度的时候才用;P-RNTI C-RNTI可以在一个子帧里存在,paging的P-RNTI是所有UE共用的见36321的表格。
P-RNTI是FFFE, SI-RNTI是FFFF, 对于所有UE是共用的。
因为手机需要X-RNTI对PDCCH进行盲检DCI,而对于手机来说,每个subframe只可能有一个DCI,所以在UE-Specified Space里面,手机只存在一个RNTI.但是在Common Search Space,手机可以用的公共的RNTI (例如P-RNTI) 不过,PDCCH本身是盲检测的,如果再加上需要在common search space搜索公共的RNTI,UE的开销会是很大的。
在随机接入的过程中,UE会选择一个前导码和时频资源发送前导码-Msg1,发送的子帧位于PRACH资源的位置可以推算出RA-RNTI;RA-RNTI= 1 + t_id+10*f_id;见MAC协议。
基站收到终端的前导后根据收到前导的PRACH时频资源位置推算RA-RNTI,并以该RA-RNTI加扰PDCCH,并发送随机接入响应-Msg2,该Msg2-RAR 中包含了TC-RNTI,是基站为终端分配的临时调度ID(temporal C-RNTI/C-RNTI),用于终端和网络的进一步通信。
MSG3, MSG4省略,当终端随机接入成功后就会将TC-RNTI升级为C-RNTI。
基站要寻呼UE 就通过P-RNTI加扰PDCCH,并指示DAI,UE会解码PDCCH,并根据DAI的信息找到寻呼的下行数据;基站与终端建立连接后(connected),通过C-RNTI或SPS-RNTI进行PDCCH的加扰解扰,进而获得调度信息,截获相应子帧的业务数据。
LTE中常见问题及解决办法

LTE中常见问题及解决办法目录1 功率控制的作用、目标、意义 (2)2 软切换的优点与缺点分别是什么 (3)3 远近效应 (3)4 改善覆盖质量的常用优化措施 (3)5 如何判断小区基站天线接反? (4)6 如何判断邻区漏配 (4)7 如何判断导频污染 (4)8 什么是CQT,什么情况下用CQT? (5)9 切换失败原因分析 (5)10 孤岛效应 (5)11 LTE中rsrp和sinr取值范围: (5)12 乒乓效应: (6)13 越区覆盖: (6)14 拐角效应(街角效应): (6)15 下载速率低的原因: (7)16 弱覆盖的定义: (7)17 模3干扰定义: (8)18 互调干扰: (9)19 重叠覆盖: (9)20 单站验证流程: (10)21 LTE同频切换的信令流程: (11)22LTE中测量报告类型: (13)23LTE有哪些上行和下行物理信道及物理信道和物理信号的区别: (14)24 LTE具有什么特点(主要涉及的目标)? (16)25 LTE使用的频带、频段、频率范围、频点号 (16)26 现阶段中国TD-LTE的频谱是如何分配的? (17)27 RE、RB、REG、CCE、什么意思,20兆带宽有多少RB? (17)28 LTE有哪些关键技术,请列举并做简单说明其主要思想。
(18)29 QPSK、16QAM、64QAM (19)30LTE传输模式(TM类型) (19)31 TD-LTE网络的拓扑结构和主要接口。
(21)32 TD-LTE的帧结构并做简要说明 (22)33 LTE切换的种类 (24)一、根据切换触发的原因,LTE的切换可分为:基于覆盖的切换、基于负载的切换和基于业务的切换、基于速率切换等。
(24)1功率控制的作用、目标、意义功率控制的作用:克服远近效应、阴影效应,针对不同用户需求,提供合适的发射功率,提高系统的容量。
功率控制的目标:在维持通话质量的前提下,降低发射功率。
Lte的概念与原理

LteLTE是英文Long Term Evolution的缩写。
LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。
它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。
在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。
基本简介LTE是英文Long Term Evolution的缩写。
LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。
LTE的研究,包含了一些普遍认为很重要的部分,如等待时间的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆盖的改善以及运营成本的降低。
3GPP长期演进(LTE)项目是近两年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/MIMO 为核心的技术可以被看作“准4G”技术。
3GPP LTE项目的主要性能目标包括:在20MHz频谱带宽能够提供下行100Mbps、上行50Mbps的峰值速率;改善小区边缘用户的性能;提高小区容量;降低系统延迟,用户平面内部单向传输时延低于5ms,控制平面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms,从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms;支持100Km半径的小区覆盖;能够为350Km/h高速移动用户提供>100kbps的接入服务;支持成对或非成对频谱,并可灵活配置1.25 MHz到20MHz多种带宽。
FDD-LTE 已成为当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种4G标准。
技术特征3GPP从“系统性能要求”、“网络的部署场景”、“网络架构”、“业务支持能力”等方面对LTE进行了详细的描述。
与3G相比,LTE具有如下技术特征[2][3]:(1)通信速率有了提高,下行峰值速率为100Mbps、上行为50Mbps。
(2)提高了频谱效率,下行链路5(bit/s)/Hz,(3--4倍于R6版本的HSDPA);上行链路2.5(bit/s)/Hz,是R6版本HSU-PA的2--3倍。
LTE小型化基站的建设方式V2

2、AtomCell 3、EasyMacro等其他产品
3
Relay等新技术介绍及其应用
Lampsite-introduction
发布时间地点: 上,正式发布全新室内覆盖解决方案LampSite。 方案特点:
华为在巴塞罗那进行的2013年移动世界大会(Mobile World Congress)
AtomCell-introduction
BTS3205E: 完美的热点及覆盖补漏解决方案
AtomCell-coverage scene
灵活的场景化解决方案,使AtomCell小站已经成为解决室内覆盖和深度覆盖的一个重要的手段。 AtomCell小站可灵活的用于多种场景下室内覆
盖和盲区覆盖:
居民区、城中村这种难以获取站址的区域, 可利用AtomCell小站“零站址”安装的特点, 隐蔽部署在灯杆、墙壁或者伪装体中,进行室
价值热点发现 自组织、自优化、自治愈
Backhaul回传 移动性管理
安全性 绿色能源 干扰协同
负载均衡
Small Cell products
商业&公共室内覆盖
1 3
城市热点/弱覆盖
市区弱覆盖补盲
3
1 1 1
室内分布系统
室外热点或弱覆盖补点
室外连续覆盖
目录
1
Small Cell应用场景介绍
2
小型化基站产品介绍及其应用
Lampsite-solution
室内覆盖解决方案:
POE
低成本部署
TDL:2.3G,2*100mw,2*2MIMO N+M小区合并, 230*130*50mm 3kg,GTL多模RF卡 降低同频干扰
简洁紧凑
LTE小结

LTE问:LTE 是什么?第四代移动通信系统。
问:LTE的关键技术是什么?OFDM.问:什么是O FDM?是无线接口调制技术。
在LTE中用于下行.3G的WCDMA技术不再采用。
问:CDMA与OFDM 之间有什么相同点, 有什么不同点?/view/319506.htm问: 为什么4G不再用WCDMA了?问: ODFM技术的缺陷是什么?/view/319506.htm问:为什么OFDM适合高速无线传输?因为OFDM的设计符合无线传输信道的特点.问:无线传输信道的特点是什么?1 多径2 时变问:多径时变的信道信号经过传输会发生什么变化?信号衰落.问:信号衰落有几种情况?1 平衰落2 频率选择性衰落.问:为什么平衰落对码间干扰影响不大? 为什么频率选择性衰落会引起码间干扰(误码)?频率选择性衰落导致 "接收波形严重失真", 而平衰落对"接收波形"无明显影响.问:为什么码间干扰限制无线信号的高速传输?为了避免码间干扰, 就会降低信号的最大符号速率.问:为什么OFDM可以减小码间干扰?将整个信道划成若干个小信道, 每个小信道内近似平衰落.(上面的红色字体部分的详细知识来自《通信原理》ISBN 978-7-5635-1813-5 P446-448)问:O FDM与普通FDM的区别与联系?of dm与普通f dm的区别问:I SI是什么产生的?OFDM中的符号间干扰(ISI)是如何引入的问:研究OFD M技术意义 ?问:OFD M怎样处理多径时延扩展?应用OFDM的一个重要原因在于它可以有效地对抗多径时延扩展。
通过把输入的数据流串并变换到N个并行的子信道上,使得每个调制子载波的数据符号周期可以扩大为原始数据符号周期的N倍,因此时延扩展与符号周期的比值也同样降低N倍。
为了最大限度地消除符号间干扰(ISI),还可以在每个OFDM符号之间插入保护间隔(Guard Interval,GI)}而且该保护间隔的长度一般要大于无线信道的最大时延扩展,这样一个符号的多径分量就不会对下一个符号造成干扰。
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1 . 2 小基 站分 类
小 基 站 一 般 分 为 瓦级 基 站 和 百毫 瓦级 基 站 。
其中, 链路 预算中参数考虑如下:
9 5 % 的面 积 覆 盖 率
瓦级基站发射功率一般为 1 - 5 W, 一般为一体化设备, 含有 B B U+ R RU及内置发射天线 ( 部分 设备可 以选择使用外接高增
连接 B B U使用 , 如华为的 l a ms i t e 。
2 小基 站覆 盖 能力
以 中兴 的 BS 8 9 1 2和 B S 8 1 0 2为 例 , 小 基 站 的 链 路 预 算 如
表 1 所示 。
链路预算参数
小基站发射功率[ w, mw】 R s发射功率[ d B m】 天线增益[ d B I ] 馈线损耗【 d B 】 阴影衰落标准方差NB 】 4 , N边缘 R S R P最小电平要求[ d B m]
一
1 L T E小 基站 介绍
小基站 , 又称 为 微 基 站 , 可 以看 做 微 型化 的 基 站 。小 基 站
将所有的设备浓缩在一个 比较小 的机 箱内, 以方便安装 ; 同时
小 基 站 和 宏 基 站 一 样 可 以提 供 容 量 。
体化基站含 B B U、 R R U 及天线, 如 中 兴 的 BS 8 1 0 2 、 贝 尔 的
跳线将 发射信 号连接到天线端 , 馈缆短 , 损耗小 ; 可 以根据覆 盖需求选择相应 功率的小基站, 一般 为瓦级或 室外场景) 2 " 5 W 9 . 2
1 0 0 5 1 0 - 1 0 0
B S 8 1 0 2( 室内场景) 2 1 2 5 m W . 6 . 8
卜” — ・ 卜-- 4 - - -+ - +  ̄ . - ' l -N - 4 " -- - 4 " - “ — — 卜一
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冷却塔、 冷 却水泵的耗电, 整 个 系 统 能 效 比较 低 , 约为 2 . 6~ 3 ( 与系统规模 , 设备选型 , 现 场 情 况 等 有 关) 。 大 型 主 机 压 缩 机
投资建设, 智能控制度低 。存在 系统漏 水等引起的单点故障 ,
可 靠 性 低 。在 室 外 温 度 低 于 4 ℃时 无 法 正 常 安 全 运 行 。 国 内
1 . 1小基 站特 点
( 1 ) 体积小 , 重量轻 , 不需要机房 , 安装方 便; 射频单元及 天 线 等 设 备 一 般集 成 在 一 起 ; ’
( 2 ) 覆 盖能力: 小基站一般与天线安装在一起 , 直 接 使 用
9 7 6 2 E n t e r p i r s e C e l l ; R R U站不含 B B U, 仅含 R R U及天线 , 需
文章编号 : 1 6 7 3 - 1 1 3 1 ( 2 0 1 5 ) 0 1 — 0 1 9 7 - 0 2
BT S 3 2 0 2 E 、 B T S 3 2 0 3 E、 贝尔 的 l i g h t R a d i o 9 7 6 4 ME T R O、 中兴 的B S 8 9 1 2等 。 百 毫 瓦 级 基 站 又 可 以分 为 一 体 化 基 站 和 R R U 站 。其 中 ,
2 0 1 0 . 1 0 o
( 3 ) 容量: 因小基站体积受限 , 可 以安 装 的信 道 板 数 量 有 限, 一 般 只能 支 持 一个 载频 , 能 提 供 的容 量 较 小 。
( 4 ) 传输方式 : 支持多种上联方式 , 如光 纤、 微波 、 五类线
等。
( 5 ) 缺 点: 室外条件恶劣 , 可靠性不如宏基站 , 维 护 不 太方
便。
穿透损耗f d B 】 最大路径损耗[ d B 】 传播模型
覆盖距离
O
1 0 7 . O 8 3 6 . 8 1 4 U MI N L O S
1 2 8 3 3
0
8 3 . 5 6 3 6 . 8 1 4hd O 0 r N L O S
3 4 . 6 6
益天线) ,可 以使 用 光 纤 、五类 线 等 多 种 传 输 方 式 。如 华 为 的
・—・
1 . 8 G频段 , 2 0 MH z带 宽( 下行总 R B数 1 0 0 )
室外场景: R S R P室外 门限 要 求 是一 1 0 0 d B m, 穿 透损 耗 设置 为0 ; 室 内场 景 : R S R P室 内 门 限 要 求 是 一 1 0 0 d B m, 室 内没 有 考 冷 系 统 相 当 。但 安 全 性 低 、 维护量 大, 投 资 成 本 高 且 需 一 次 性
摘要 : 介 绍 了小 基 站 特 点 , 通过 链路 预 算 对 小 基 站 覆 盖 范 围进 行 估 计 , 对L T E F D D 小基 站 的 应 用 场 景 作 了 简要 介 绍 。
关键词 : L T E; 小基站 中图分 类号 : T N9 2 9 . 5 3
文献标 识码 : A
2 0 1 5 年第 1期 ( 总第 1 4 5期 )
信 息 通 信
I NF ORMl AT I ON & COM ^ 仉 Ⅱ CAT1 0NS
2O1 5
( S u m . N o 1 4 5 )
L T E小基站 的应用
刘博文
( 湖北邮电规划设计有限公 司 无线通信 咨询设计院 , 湖北 武汉 4 3 0 0 0 0 )