TD-SCDMANodeB勘测报告模板
tdscdma无线网络规划勘测作
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2 勘察技术基础
2.1 天线
2.1.1 天线介绍 2.1.2 天线特性 2.1.3 天线选型 2.1.4 天线安装
2.2 RAN网络设备 2.3 天馈系统 2.4 勘测注意事项
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2 勘察技术基础
➢ 在楼顶安装天线应尽量靠近楼面边沿
天线到大楼边 沿距离D(m)
0~2
2~10
>10
天线底部到大楼 天面距离H(m)
0.5
1
2
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抱杆安装方式
2.1 天线
2.1.4 天线安装
抱杆贴墙式
适合楼顶女儿墙较高(大于1米),且女儿墙墙体材料 为实心粘土砖或混凝土浇注,建筑结构牢固
抱杆底座式
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2 勘察技术基础
2.2 RAN网络设备
基本 状况 描述
指标名称
机柜外形尺寸(H×W×D) 总重量(单机柜)
设备 供电 要求
最大功率
标称电压 调整范围
电流
机房的高度
机房地面的承载能力
机房 机房湿度要求(相对湿度) 要求
机房温度要求(环境温度)
Node B设备
1600×600×600 mm 满配小于170kg
建议采用预置下倾角,中等增 益的天线。
郊区
根据情况选择是否采用预置下 倾角,中、高增益的天线。
农村
建议不采用预置下倾角,高增 益的天线,同时要考虑零点填 充。
公路、海岸线
建议选择高增益的定向天线。
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TD-SCDMA无线网络仿真报告(百林模板)
2010-3-20V1.0 1 / 62TD-SCDMA无线网络仿真报告---XXX地区广州瀚信通信科技有限公司目录1概述 (4)1.1背景目标 (4)1.2规划范围 (4)1.3规划使用软件介绍 (5)2网络规划输入 (5)2.1定制厂家参数设置 (5)2.2环境参数设置及Clutter设置 (5)2.3UE类型及行为参数设置 (7)2.4UE终端业务承载 (8)2.5系列化基站配置 (8)2.6小区参数配置 (9)2.7建网目标取值 (10)2.8解调门限 (10)2.8.1业务信道解调门限Eb/No (10)2.8.2公共信道解调门限 (10)2.8.3处理增益 (11)2.9天线模型 (11)2.10承载速率和人体损耗 (11)2.11业务资源配置 (11)2.12NodeB参数 (12)2.132G/3G工程参数总表 (12)2.143D地图信息 (12)3传播模型校正及分析 (13)3.1标准传播模型SPM 介绍 (13)3.2校模流程 (14)3.3模型校正结果及分析 (14)3.3.1路测数据导入 (14)3.3.2模型校正参数设置: (15)3.3.3模型校正分析: (16)3.3.4模型校正拟合验证对比分析: (16)4网络仿真分析 (16)4.1公共信道覆盖仿真分析 (16)4.1.1Best Server(P-CCPCH RSCP) (17)4.1.2DwPTS RxLev(dBm) (18)4.1.3DwPTS C/I(dB) (19)4.1.4P-CCPCH RSCP (20)4.1.5P-CCPCH C/I (22)4.1.6切换区域 (24)4.1.7有效主小区 (25)4.1.8公共信道失败原因 (26)4.1.9UpPTS Wanted UE trans power(dBm) (27)4.1.10DwPTS 覆盖范围 (29)4.1.11P-CCPCH 覆盖范围 (30)4.1.12UpPTS 覆盖范围 (31)4.1.13P-CCPCH 覆盖概率 (32)4.1.14P-CCPCH 同频污染 (33)4.1.15DwPTS 覆盖概率 (34)4.1.16主小区合成链路损失(dB) (35)4.1.17FPACH RSCP(dBm) (36)4.1.18FPACH C/I(dB) (38)4.1.19PICH RSCP(dBm) (40)4.1.20PICH C/I(dB) (42)4.1.21SCCPCH RSCP(dBm) (44)4.1.22SCCPCH C/I(dB) (46)4.2专用信道覆盖仿真分析 (48)4.2.1上行下行覆盖范围 (48)4.2.2UTRA carrier RSSI(dBm) (49)4.2.3下行最大DPCH Eb/No(dB) (51)4.2.4上行DPCH 应发射功率(dBm) (53)4.2.5业务信道失败原因 (55)4.2.6下行DPCH 应发射功率(dBm) (56)4.2.7上行DPCH 覆盖范围 (58)4.2.8下行DPCH 覆盖范围 (59)4.2.9上行DPCH 覆盖概率 (60)4.2.10下行DPCH 覆盖概率 (61)4.2.11上行下行覆盖概率 (62)1概述1.1背景目标1.2规划范围本次规划仿真分析的范围主要是XXX区域,计算面积XXX ,包括XXX(小区规模),规划范围如下图:具体小区站点数据如下:小区数据.xls1.3规划使用软件介绍2网络规划输入2.1定制厂家参数设置过程收集选择“动态仿真”时用到。
勘测定界报告模板
编号(XXXX)土地勘测定界技术报告书用地单位:XXXXXX项目用地名称:五一教育XX项目勘测定界单位:XXXXXX测绘有限公司2016年3月1日目录土地勘测定界技术说明 (2)勘测定界表 (5)勘测面积表 (6)土地分类面积表(国有) (7)土地分类面积表(集体) (8)土地分类面积表(集体) (9)土地分类面积表(集体) (10)界址点坐标成果表 (11)外围界址点坐标成果表 (22)勘测定界图 (23)项目用地地理位置图 (24)界址点点之记 (25)土地勘测定界技术说明为测定五一教育XX项目建设项目用地的面积、土地利用现状和使用土地的界址,受XXXXXX的委托,由XXXXXX测绘有限公司对该项目进行土地勘测定界。
一、工程项目勘测定界依据1、《关于五一教育XX项目项目初步设计的批复》(批复文号);2、《土地勘测定界规程》(中华人民共和国国土资源行业标准,TD/T1008-2007);3、《土地利用现状调查技术规程》;4、《城镇地籍调查规程》;5、《全国土地分类》6、XXXXXX提供的工程总平面设计图、测量控制点成果等。
二、施测单位及日期该项目勘测定界由XXXXXX测绘有限公司承担,2016-3-1至完成外业作业及内业整理。
三、勘测定界工作情况1、外业调查情况(1)权属调查情况从当地国土资源管理部门搜集用地范围内土地利用现状调查及土地登记中的权属资料,并对分幅权属界线图、权属来源证明文件等进行了审核,将审核合格的行政界线、权属界线转绘到工作底图上;对无上述权属证明材料或权属界线模糊、不清的,在各级国土资源管理部门的配合下,组织原权属单位有关人员按《土地利用现状调查技术规程》和《城镇地籍调查规程》要求现场指界,并将用地范围内的权属界线测绘到工作底图上。
(2)地类调查情况依据《全国土地分类》(试行),以地籍图、土地利用现状图以及地形图上的地类界线,通过现场调查及实地判读,将用地范围内及其附近的各地类界线测绘或转绘在工作底图上,并标注三级地类编号。
第三节基站选址勘察报告
机房电缆布置原则(续)
同类电缆最好合束布放、捆扎,但不能交叉 重要电缆用保护套管进行保护,如光纤 电缆走线要离暖气片及其管道1m以上 注意各种穿墙洞、走线架、走线槽的位置, 不能影响设备安装, 各种线缆不能阻挡机房通风,地板下有风道
电源安装位置设计要求
机柜侧面与墙的距离不少于0.8米 前面或后面与墙距离不少于1米 机房应留有不少于1米宽的通道
通信项目工程勘测
1 1
项目勘测概述
1.1项目背景
3G、LTE等商用网络建设正在如火如荼的进行, 基站工程勘察与设计是网络中的一个重要环节。
工程和技术层面选址勘察设计,工程上容易实施 并使网络质量达到最优,并直接影响无线网络性 能和建设成本。
1.2项目目标
掌握移动通信工程勘察方法 能执行移动通信工程勘察,完成工程勘察设计 能够完成工程勘察设计草图
0度 180度
90度 270度
基站机房勘测
在机房草图中标注机房的指北方向,机房长、 宽、高(梁下净高),门、窗、立柱和主梁 等的位置和尺寸;其他障碍物位置、尺寸。
基站机房勘测
机房的承重(指楼房):机房的承重要求为600 千克/平方米。一般的办公楼承重能力为200千克/ 平方米,民宅承重能力为150千克/平方米。勘察 时一定要注意机房的承重能力是否够用,如不够, 应现场提出解决问题的措施,避免日后出现责任 事故。
采集基站的经纬度、海拔高度、建筑物高 度和已经存在的共站址的天线系统数据。
基站机房勘测
在勘察表格里记录建筑物的总层数、机房所 在楼层(机房相对整体建筑的位置),并结 合室外天面草图画出建筑内机房所在位置的 侧视图。
基站机房勘测
需要的话可以用照相机拍下照片。照片内容 包括基站周围的情况,基站设备安装空间, 和已有的天线系统结构和安装环境。拍摄基 站覆盖区域时以正北方向为准,一般可隔45 度共拍摄8张(根据情况也可拍摄4张)。
TDSCDMA实习报告
TD-SCDMA实验教室实习报告设备整体图3G网络(核心网+无线网接入)TD-SCDMA的优势1、易于使用非对称频段, 无需具有特定双工间隔的成对频段2、适应用户业务需求,灵活配置时隙,优化频谱效率3、上行和下行使用同个载频,故无线传播是对称的,有利于智能天线技术的实现4、无需笨重的射频双工器,小巧的基站,降低成本TDD技术在TDD模式的移动通信系统中,接收和传输在同一频率信道的不同时隙,用保证时间来分离接收和传送信道。
该模式在不对称业务中有着不可比拟的灵活性,由于每RC内时域上下行切换的切换点可灵活变动,可充分利用无线频谱。
智能天线技术智能天线应用了先进的技术,把无线电信号导向具体方向,使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效,使用的先进技术主要是波束转换技术和自适应空间数字处理技术。
联合监测技术对功率控制的影响一、能有效降低小区MAI,从而降低了CDMA系统中远近效应,进而降低功率控制要求二、不能只通过对功控模型的某些参数的简单修正得到,而是具有较为复杂的非线性关系1、联合检测作用(1)避免多址干扰(2)检测动态范围急剧增大,无需软切换(3)小区内干扰最小化2、联合检测原理(1)特定的空中接口“突发”结构允许收信机对无线信道进行信道估计(2)根据估计的无线信道,对所有信号同时进行检测动态信道分配一、定义–在终端接入和链路持续期间,对信道进行动态的分配和调整二、应用–信道调整–资源整合三、分类:1、慢速DCA(SDCA)–为小区分配资源–修改小区的公共配置和公共信息2、快速DCA(FDCA)–为承载业务分配资源–对用户进行信道分配和信道重配置魔力切换技术MS和BS0通信BS0通知邻近基站信息,并提供用户位置信息–基站类型、载频、定时等切换准备–MS搜索基站,建立同步MS或BS发起切换请求系统决定切换执行MS同时和两个基站建立通信完成切换不使用宏分集功率控制定义:通过一定的机制和算法控制发射机的发射功率,使发射机以合适的功率大小发射信号。
第3部分 TD-SCDMA无线网络基站勘查2
通信新技术应用研究所
4 基站天馈设计
4.1 4.2 4.3
基站天馈系统简介 馈线系统 天线系统
通信新技术应用研究所
4.1馈线系统
� 常用馈线类型
� ¼” � ½” � 7/8” � 5/4”
� 一般馈线选取原则
� 馈线长度大于50米要采用5/4” 馈线; � 馈线长度小于50米时采用7/8”馈线; � 1/2” 馈线用于连接天线与馈线之间、馈线与机顶接头处的跳 线
� TD-SCDMA系统馈线选取原则
2 勘测规范及准备(续2)
勘测工具准备
� 数码相机 � GPS手持机 � 指南针 � 10米钢卷尺 � 便携电脑 � 望远镜 � 当地最新版地图 � 频谱仪(可选) � 声波或激光测距仪(可选)
通信新技术应用研究所
TD-SCDMA无线网络基站规划建设
3
勘测流程
通信新技术应用研究所
3 勘测流程
3.1 3.2 3.3 3.4
通信新技术应用研究所
3.3.2 室外勘测(续3)
注意事项
一般站址选择注意问题
� 充分考虑天馈设计原则和方法 � 站址高度不宜过高,以免越区覆盖造成干扰 � 天线主瓣方向不应正对较直的街道方向,以免街道效应引起 严重的越区覆盖 � 保证天线足够的安装空间 � 选择在非通信专用房屋时,应充分考虑楼面荷载情况,必要 时应采取加固措施
机房勘测内容
� � � � � � 观察机房整体形状,绘制机房平面草图 。 记录门窗位置及机房净高;记录门的尺寸,确保设备顺利出入。 如有柱子或承重梁,应记录柱子和承重梁。 记录现有主要设备位置。 � 先地面、后墙上 记录现有辅助设备位置。 � 先地面、后墙上 记录现有走线架、馈线洞、接地排位置。 � 确认是否还须增加走线架、馈线洞、接地排,并记录走线架走 势图 传输、电源的情况。 初步确定新建设备位置 � 留好余地,以便扩容、调测和维护
教材4++:TD-SCDMA勘测指导书V2.0
教材4++:TD-SCDMA勘测指导书V2.0TD-SCDMA⽹优勘测指导书V2.0⼀.TD⽹优勘测⽬的TD⽹优勘测⼀般是B侧施⼯单位、设计院和⽹优三⽅共同开展的(随⼯是否有,视现场情况⽽定),⽹优进⾏勘测的⽬的是为⽹络规划部门提供详实的基站⼯参信息,⽐如天线挂⾼、天线⽅位⾓、天线下倾⾓和基站经纬度等信息,这些信息提供给⽹络规划组进⾏模拟仿真和与设计院的设计进⾏校对,检查是否存在设计问题,降低由于设计不合理导致的⽹络风险,⽹优勘测的数据还可以为⽇后的⼯程优化和维护优化提供准确的基础数据,是后期RF优化的基础。
⽹优的勘测不指导⼯程侧设备安装和华为发货,亦不⽀持设计院的⼯程设计,TD⽹优的勘测⽬前只要求进⾏室外宏基站的勘测。
⼆.TD⽹优勘测准备⼯作TD⽹优勘测准备⼯作有以下⼏项:1.勘测仪表的准备及要求:1)数码相机:需熟练使⽤,了解相机性能,如相机为锂电池要了解电池续航能⼒,若为5号⼲电池需要备⾜;相机中的照⽚⽇期建议去掉,像素设置建议最⼤为640*480,⽆⽤的照⽚建议删除,以节省存储空间,同时防⽌照⽚混乱。
2)GPS:需熟练使⽤,了解GPS原理,GPS没有外置天线的情况下在室外才可以使⽤,室内⽆法接收到卫星信号,建议使⽤GPS时把它放置到距离测试点最近,且周围空旷⽆遮挡的地⽅,亦⽆强磁场⼲扰的地⽅,放置10分钟左右才可以读取数据,否则数据不准确;GPS中的数据格式可以设置为度、分、秒格式,也可以设置为度的格式(度分秒的换算为60进制,即1度等于60分,1分等于60秒)。
3)罗盘:需要熟练使⽤,使⽤说明4)测距仪:⽬前我司⼀般不建议使⽤此类测试设备,实际操作中可以根据楼层或铁塔⾼度进⾏估算,按照住宅楼每层3⽶进⾏估算。
红外线测距仪的⼯作原理:利⽤⾼频调制的红外线在待测距离上往返产⽣的相位移推算出光束度越时间T,光速为C, 从⽽根据D=CT/2得到距离D。
⼀般红外测距仪如下所⽰:5)坡度仪:(我们⼀般⽤罗盘进⾏俯仰⾓的测量),公司有专业的电⼦式和刻度式坡度仪。
中国联通WCDMA项目工程勘测报告模板-B-2.0(书面版)
华为技术有限公司
使用区域中国地区产品族WCDMA NodeB
编写部门WRAN 技术支援代表团队资料版本V2.0
使用对象勘测工程师更新日期2009-2-1
适合产品 DBS3900/BTS3900 UMTS
中国联通WCDMA项目工程勘测报告客户名称
项目名称
合同号
报价单号
站点名称
本报告共页,
其中:正文页、附录共页(包括站点信息集成表、安装场景示意图、各种端子及接头类型说明、组网图等)、其它页。
客户方勘测方
联系人办事处
电话电话
传真Email
Email勘测人
机房名称电话
机房位置Email
机房电话勘测日期
签字签字
日期日期
特别声明:本勘测报告是提供工程材料和进行设备安装的基本依据,一经双方确认,不得轻易变更;若客户出于特殊原因确需变更的,请及时与华为公司驻当地办事处(代表处)联系。
填写说明:
1、本报告模版要求一个站点使用一份此报告。
2、在填写过程中,如果有任何问题,请及时反馈回公司xwf@或邮箱,以便对该表进行优化。
TDSCDMA无线网络勘察精品PPT课件
电及防雷接地系统,楼面负荷满足工艺要求,楼顶有安装天 线的场地;对于郊区和农村站点要求:市电可靠、环境安全、 交通方便、便于架设铁塔等基建设施。
站址选择注意事项(三)
避免天线主瓣正对着街道走向。 避免天线主瓣与楼群走向一致,至少有30左右的夹
保证覆盖和容量(点、线、面结合) 按照基站周围环境筛选(相对高度) 按照基站无线环境筛选
避免强干扰源附近 异系统共址保证足够的隔离度
按照基站现有资源筛选
站址选择注意事项(一)
站点周围不能有遮挡
一般要求站点周围100米以内不能有超出本楼5米以上的 楼,站点天线安装位置与阻挡障碍物两侧连线的夹角不 能大于20度。
其它信息:经纬度、楼层数、层高等等
共站系统勘察
共站系统类型:GSM900/1800、PCS、CDMA、 微波等
共站系统天线情况:型号、安装位置、方位角等
周围无线环境勘察
覆盖区域的总体环境特征描述(基本地形地物描 述);
覆盖区内建筑物信息:分布、楼层数、类型等。 障碍物描述,比如:山体、高楼、树林等,包括:
无线传播环境分类 站点选择原则和注意事项 天线选择和安装要求
站点选择原则
总的原则是建站的意图是覆盖,而不是基站能否安装 满足无线网络拓扑结构设计要求
尽量满足蜂窝网孔规定的理想位置,一般城区其偏差应该尽量在基 站覆盖半径1/4左右变化,密集城区尽量在基站覆盖半径1/8左右变化, 便于以后小区分裂和网络发展。
勘察实施
勘察人员获取相关的勘察资源后,按照勘察计划和 勘察路线实施无线网络勘察,勘察过程中需要按照 要求详细记录和确认有关数据:
TD-SCDMA多小区联合检测性能西安检验测试报告0817
第三代移动通信系统T D-S C D M A联合检测性能西安测试报告2009年8月目录前言 (5)1测试组织概述 (6)1.1测试目的 (6)1.2测试用例分析 (6)1.3测试区域选择 (8)1.4测试资源 (10)1.5测试数据记录 (10)1.6多小区联合检测测试预期结果: (11)2测试执行过程 (11)2.1多小区联合检测定点性能 (11)2.2多小区联合检测移动性能 (12)2.3多小区联合检测-数据业务测试 (12)3测试结果数据分析 (13)3.1测试情况描述 (13)3.2数据分析概述 (14)3.3语音业务定点中点A2测试分析 (15)3.3.1测试数据对比 (15)3.3.2接通和掉话情况 (16)3.3.3小结 (18)3.4语音业务定点远点A1测试分析 (18)3.4.1测试数据对比 (18)3.4.2接通和掉话情况 (19)3.4.3小结 (21)3.5语音业务定点远点A3测试分析 (21)3.5.1测试数据对比 (21)3.5.2接通和掉话情况 (22)3.5.3小结 (23)3.6语音业务移动环境测试分析 (23)3.6.1测试数据对比 (23)3.6.2接通和掉话情况 (24)3.6.3小结 (26)3.7数据业务定点中点测试分析 (26)3.7.1测试数据对比 (26)3.7.2接通和掉话情况 (27)3.7.3小结 (28)3.8数据业务定点远点测试分析 (28)3.8.1测试数据对比 (28)3.8.2接通和掉话情况 (28)3.8.3小结 (30)3.9补充测试 (30)3.9.1补充测试现象说明 (30)3.9.2补充测试结果 (31)3.9.3小结 (34)3.10分析总结 (34)4测试基本结论 (35)前言按照中国移动集团公司计划部要求,在西安TD-SCDMA现网开展多小区联合检测技术技术在真实无线环境中的功能与性能测试,目的在于验证多小区联合检测技术的实际外场性能和干扰抑制能力,进一步推动产品以及测试手段的成熟化。
TD-SCDMA基站无线勘察设计
TD-SCDMA基站无线勘察与设计摘要TD-SCDMA基站无线勘察与设计是TD-SCDMA系统设计的重要组成部分,直接影响无线网络的性能和建设成本。
本文从流程、设备、基站勘察等多方面进行了介绍,为相关从业人员提供一定的指导和帮助。
1、前言以中国移动为主导的第二轮10个城市TD-SCDMA商用实验网络建设正在如火如荼地进行中,其中中国电信(保定)、中国网通(青岛)继续在原有实验网的基础上扩容,两家新增基站规模在700个左右;除了在厦门扩大建设外,中国移动在北京、上海、广州等7个城市都需要新建大量基站,初步规划新增基站规模达到8 000多个,室内分布系统3 000多套。
由于没有2G网络基础,中国电信和中国网通基站(机房和塔桅)建设基本上以新建为主,而中国移动则可以充分利用现有庞大的GSM网络资源,共站建设,利用原有机房、塔桅和天面。
TD-SCDMA基站无线勘察与设计是网络建设中的一个重要环节,内容包括基站初勘选址、站址获取、勘察、设计及出图等,要求设计人员一方面从规划、可研的高度理解TD-SCDMA网络建设目标,明确覆盖对象和策略;另一方面从工程和技术两个层面选址勘察设计,以确保设计方案在技术上可行,工程上易实施并且使网络质量性能达到最优。
2、TD-SCDMA基站无线勘察设计流程TD-SCDMA基站勘察设计流程和以往2G系统基本相似,即在规划的基础上明确最终站址、配置、天线等参数,勘察设计的结果又反馈到规划中进行局部调整。
由于目前TD-SCDMA网络还没有实际运营和商用用户,因此某些以往的成熟通用做法会受到限制,只能借鉴使用。
TD-SCDMA基站无线勘察设计流程如图1所示。
图1 TD-SCDMA基站无线勘察设计流程从实验网建设情况来看,站址获取是TD-SCDMA网络建设面临的一个突出难题,尤其是没有2G网络资源的运营商,社会公众对环境环保问题的关注和对电磁辐射的误解更加重了站址获取的难度。
3、TD-SCDMA基站主设备及天馈系统在实际的勘察设计之前,要对TD-SCDMA基站设备及天馈系统有一定的了解,尤其是设备物理参数、性能参数和工艺要求,熟练掌握了设备特性,有助于在勘察设计中提出最优技术解决方案。
勘界报告模板80
编号:()土地勘测定界技术报告书用地单位:建设项目名称:勘测定界单位:唐山信丰工程勘察有限公司2010年4月02日目录1、勘测定界技术说明2、勘测定界表3、勘测面积表4、土地分类面积表(征用、划拨)5、界址点坐标成果表6、项目用地地理位置图勘测定界技术说明为测定电力局变电站安装调试中心项目用地的面积、土地利用现状和使用土地的界址,受台商工业园管委会委托,由唐山信丰工程勘察有限公司土地勘测定界单位对该项目进行建设用地勘测定界。
一、工程项目勘测定界依据1、中华人民共和国国土资源行业标准《土地勘测定界规程》(TD/T 1008-2007)2、《土地利用现状调查技术规程》。
3、《全国土地分类(试行)》。
4、电力局变电站安装调试中心和国土局人员现场指界和我单位工作人员实测作为此次勘界的测绘依据。
二、施测单位及日期该项目勘测定界由唐山信丰工程勘察有限公司承担,于2010年4月02日完成野外及内业整理。
三、勘测定界工作情况1、外业调查情况(1)权属调查情况对用地范围内土地登记资料、土地划界、定界文件,土地权属来源证明材料,土地权属复查、核实材料,处理土地权属争执的协议书、仲裁书,权属经界点地籍图等进行审查,并在各级国土资源管理部门的配合下,组织原权属单位有关人员及用地单位人员到现场核定土地权属界限。
将审核合格的权属界限勾绘到工作底图上。
(2)地类调查情况对于地籍图上的地类界线,通过现场调查及实地判读,将用地范围内及其他附近的各地类界线测绘或转绘在工作图上,并标注三级地类编号。
同时,依据土地利用总体规划图,将用地范围内及其他附近的已批准的农用地转用范围界线转绘到工作图上。
2、外业测量情况本次勘测定界测区位于滦县日月潭路北侧,地形起伏变化不大,通视情况良好。
测量仪器使用拓普康332W型全站仪, 坐标系为1980西安坐标系。
()中央子午线,度带界址桩的放样是根据选址图内所标注的界址点坐标,使用拓普康332W型全站仪,采用坐标法实地施测并埋设界桩,该宗地共设置7个界址桩,2个村界桩,界址桩类型均为混凝土,并按规范要求进行复测检查。
汇报 模板
3、4G系统间互操作实例场景分析一、项目背景4G引入后,基于分组域全IP设计的4G网络主要用于承载数据业务,然而建设初期由于4G覆盖不足,需最大化地利用现有3G网络的覆盖和网络质量优势,以对4G网络进行有益的补充,因此,研究异系统互操作必不可少。
二、项目概述●了解3、4G网络的基本架构和组成网元。
●掌握3、4G系统间互操作的基本策略。
●掌握测试软件的使用方法和测试数据的分析方法。
●参与4、3系统间互操作验证测试并进行实例分析。
三、项目目标了解互操作相关参数的设置对网络系统和客户感知的影响,掌握对实际无线测试场景的分析优化技能。
四、项目内容(一)网络架构图1 3G系统的网络架构图2 4G 系统的网络结构由上图可得,进入4G 网络的阶段,ENodeB 它合并了整个NodeB 和部分RNC 的功能,在接入网方面,取消了RNC ,原来RNC 功能被分散到了eNodeB 和网关(GW )中,eNodeB 直接接入EPC ,LTE 网络结构更加扁平化,降低了用户可感知的时延,大幅提升用户的移动通信体验;EPC (Evolved Packet Core )对之前的网络结构能够保持前向兼容,而自身结构方面,也不再有之前各种实体部分,取而代之的主要就换成了移动管理实体MME (Mobile Management Entity )与服务网关S-GW ,分组数据网关。
此方式实现了控制与承载的分离,MME 负责移动性管理、信令处理等功能,S-GW 负责媒体流处理及转发等功能。
而外部网络只接入IP 网,实现固网和移动融合(FMC ),将灵活支持V oIP 及基于IMS 多媒体业务。
而现有的网络则是同时维护着2、3、4G 三张网,由于4G 网还在建设初期,相对覆盖不足,需要通过系统间的互操作,在4G 覆盖不足的地方,回落到2、3G 网络系统,最大化地利用现有2、3G 网络的覆盖和网络质量优势,以对4G 网络进行有益的补充,保证网络服务质量。
TD-LTE单站勘察及验证报告 - 万州三峡职业学院-ZLH
站名: 万州三 峡职业学院-ZLH 站号: 日期: 2013/12/18 测试人员: 熊川 .
测试手机型号: 测试手机号码: 测试平台: .
业务测试项目
Sector1 Sector2 Sector3
RSRP(dBm) RS-SINR(dB) 上载速率(Mbps) 下载速率(Mbps) 切换成功率(%) RSRP达标率(%) RSRP(dBm) RS-SINR(dB) 上载速率(Mbps) 下载速率(Mbps) 切换成功率(%) RSRP达标率(%)
中点 -97
15.7 6.2 26
-101 13.2
5.3Байду номын сангаас19.7
-106 17 5.2
28.1
<本文中的所有信息均为中兴通讯股份有限公司内部信息,未经允许,不得外传>
共3页,第1页
ZTE中兴
E单站点网优工程师验证测试表格
秘密 Proprietary Confidential▲
备注 是否有强邻区干扰
RSRP(dBm) RS-SINR(dB) 上载速率(Mbps) 下载速率(Mbps) 切换成功率(%) RSRP达标率(%)
秘密 Proprietary Confidential▲
TD-LTE单站点网优工程师
好点
记录值
-67 30 9.3 54.1 100% 97.51% -54 30 9.5 52.6 100% 97.51% -77 27.8 9.5 55.2 100% 97.51%
D频段(2/7配比): 好点:RSRP>-85dBm,SINR>25,下行吞吐率>50Mbps,上行吞吐率7.5Mbps 中点:RSRP为-95dBm左右,SINR15左右,吞吐率无要求
TD-LTE单站勘察及验证报告 - 万州三峡学院新区教学楼-ZLH
6
否
6
否
机械下倾角(度)
是
是
是
234G邻区是C否SF配B置功完能成是(否填打写开异系统邻区
/
数量)
50
/
是
/
50
是
50
/
是
/
50
是
50
/
是
50
是
与TDS是否合路 天线型号
否
否
是
否
否
是
否
否
是
TYDA- TYDA202616D4T 202616D
是
TYDA- TYDA202616D4 202616D4
是
是
是
是
是
验 证 结 论
是否通过验证:
是
分公司单验人意见
通 过
备 注: 由于该站点建设位置特殊,受周边建筑阻挡覆盖及SINR情况略差,建议整改站点位置
基站工程师 网优工程师
姓名 陈达
日期 2014/2/27
电话 15023410743
签名
2020/3/21
第3页,共6页
2177027862.xlsx
2177027862.xlsx
文档密级:
TD-LTE单站点验证报告
基 站 描 述
站 名:
万州三峡学院新区教学楼-ZLH
日
期
2014/2/27
:
站 号:
54063
区
县
万州城区
:
地 址:
站
万州区三峡学院新区教学楼顶楼(中间一栋楼)
型
:
宏站
设备 类 型:
R8968-1920
参 数 验 证
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4)261(291-a)交流供电时统一使用2*1.5mm^2电源线,不建议拉远超过200米。
备注:
特别要考虑到RRU上塔时,RRU与电源柜的距离。
根据实际RRU的型号及数量填写。
6Байду номын сангаас设备PGND线缆以及电源线勘测
□放入客户利旧机柜、机框或机架中”
RRU安装方式
当RRU抱杆安装时需勘测抱杆直径,抱杆直径在114mm~220mm时需配发电线杆抱箍安装件。
□挂墙安装
□抱杆安装,抱杆直径小于114mm
□抱杆安装,抱杆直径14mm~220mm(特殊场景)
注:
1)1U空间为44.45mm;
2)BBU安装需占用2U空间;
OMB线缆
电源线长度m接地线长度m
TMC线缆
电源线长度m接地线长度m
1)RRU电源线接地夹勘测:RRU在室外安装时,RRU直流电源线在进入机房馈窗口处必须将屏蔽层通过接地夹接地,需根据电源线接地点与接地排的距离,勘测是使用0.8m接地夹还是5m接地夹。具体可见word版勘测报告模板的图示。
2)注意“4815电源线”勘测项,不是指OMB中自带4815电源线的勘测,而是指另外配置了4815时电源线的勘测。
APM30
电源线长度m接地线长度m
RRU接地线
RRU总接地线长度m
RRU电源线接地夹
□5m□0.8m
室内机柜、室内机框、19inch机架接地线
接地线长度m
室内机柜防静电底座
机房防静电地板高度mm
DCDU线缆
电源线长度m
4815线缆
电源线长度m
4890线缆
电源线长度m接地线长度m
交流配电盒线缆
电源线长度m接地线长度m
使用区域
中国区
产品名称
NodeB
使用对象
勘测工程师
资料版本
V2.2
适合产品
NodeB
TD-SCDMANodeB勘测报告模板
客户名称:
合同号:
原合同号:
报价单号:
□站型:
□BOQ站点名:
□实际站点名:
本报告共页
其中:正文页、附图共页(包括机房平面图、组网图等)、其他页。
客户方
勘测方
客户
办事处
电话
电话
传真
场景三:三个或者四个BBU共享使用一套GPS天馈系统时,需要使用一个一分四分路器,分路器位于BBU侧避雷器之后。
2.电源柜勘测
电
源
柜
厂家/型号:
输出电压:
V
每模块容量:
A
模块数:
配置蓄电池容量:
AH
是否存在空余端子
□无□有
空余端子容量
A
是否存在其他设备由电源柜取电
设备
电源柜后续客户是否要搬走
□是□否
机房内是否有220V市电防雷箱
□是□否
备注:
3.站型及组网情况说明
组网情况说明
站型:
组网:
备注:对本站点的组网情况进行简单说明,站型如S333,组网可以写:是否存在级联,存在几级级联。
2)RRU之间的级联单模光纤:10m,30m、50m、70m、100m、130m、170m、200m,超过200m时我司提供尾纤。当客户提供主干光缆,我司提供BBU侧及RRU侧的尾纤时不用填写此勘测项。
3)BBU侧单模尾纤:5m,10m。接头类型:DLC/PC-2FC/PC。
4)RRU侧单模尾纤:5m,10m,20m,30m,40m。接头类型:DLC/PC-2FC/PC。
RRU2:
□直流RRU268(RRU268i、RRU268e、RRU268ie或RRU268i-a
□直流261(291-a)
□交流261(291-a)
RRU3:
□直流RRU268(RRU268i、RRU268e、RRU268ie或RRU268i-a
□直流261(291-a)
□交流261(291-a)
2)51-120米使用1/2”超柔馈线
3)121-250米使用1/2"超柔+一个GPS放大器
该场景具体使用方法:放大器放置于第一根馈线和第二根馈线之间;第一根馈线的长度在满足50-150米范围内时(注明:不能够超过场景应用长度),第二根馈线长度为场景应用长度与第一根馈线长度之差。
场景二:两个BBU共享使用一套GPS天馈系统时,需要使用一个一分二分路器;分路器位于BBU侧避雷器之后。
电源线长度
m
m
m
RRU编号
RRU4:
□直流RRU268(RRU268i、RRU268e、RRU268ie或RRU268i-a
□直流261(291-a)
□交流261(291-a)
RRU5:
□直流RRU268(RRU268i、RRU268e、RRU268ie或RRU268i-a
□直流261(291-a)
BNC接头
L9接头
SMB接头
9.RRU到天线的馈线勘测
馈线勘测
原天馈利用方式
完全新建完全利旧部分利旧,需新建根馈管
RRU类型:
□直流268(直流268e)
□直流261(291-a)
□交流261(291-a)
天馈长度
2m根
3m根
5m根
特殊需求总馈线长度:m
特殊需求:根
注:
1.可定长发货的跳线长度有:2m,3m,5m。超过5m发成卷电缆现场自行制作。
传真
联系人
勘测人
移动电话
移动电话
签字
签字
日期
日期
特别声明:客户今后如对此勘测结果有变更要求,请及时与华为公司驻当地办事处联系。
1.机房环境
机房
环境
是否简易机房
□是□否
地板类型
□水泥地面□防静电地板(防静电地板高度mm)
走线方式
□上走线(走线架高:mm)
机房尺寸
长:mm
宽:mm
高:mm
光纤接头图片
FC型LC型SC型
8.中继电缆勘测
中继电缆
中继电缆类型:
75欧120欧
DDF架到BBU的2M电缆长度
m
2M E1线缆接头类型:
120ohm双绞75ohm SMB
75ohm L9母75ohm L9公
75ohm BNC
75ohm SMZ母
75ohm SMZ公
FE传输时BBU侧的直通网线
10m20m
机柜编号
RRU1
RRU2
RRU3
BBU和RRU之间直连光纤长度
m,
m,
m,
RRU之间级连光纤长度
m,
m,
m,
BBU和RRU通过尾纤同局方光纤连接时,BBU侧单模尾纤
m
m
m
BBU和RRU或RRU间通过尾纤同局方光纤连接时,RRU侧单模尾纤
m
m
m
机柜编号
RRU4
RRU5
RRU6
BBU和RRU之间直连光纤长度
IUB光模块类型勘测
多模2KM单模15KM,
IUB为光传输接入时的BBU侧光纤长度:
Iub接口尾纤ODF架接头类型:
Iub接口尾纤长度:m
注:
1)BBU中继电缆提供10m,15m,20m三种,默认发货10m;公司还可发货50米中继电缆,如勘测需要,可在备注中体现。
2)当采用FE电口时,可发10m,20m网线;
5)尾纤接头为FC头。
6)BBU、RRU间及RRU间距离勘测,只要站点有某台RRU单级拉远距离为2-15KM,那本勘测项就填写2-15KM,本站点就统一发货单模15KM光模块。可提供光模块:单模2KM、单模15KM。默认发货单模2KM光模块。
备注:
1)特别考虑RRU上塔时,RRU与BBU的距离
2)根据实际RRU数量填写
3)Iub接口采用光传输时,根据客户提供的光传输情况,反馈ODF架接口类型,有FC、SC、LC。
4)IUB口光模块默认发货单模15KM光模块,超过15KM请联系研发。
5)通常在一个站点中,E1、FE光口及FE电口三种传输方式只会使用一种传输方式。
备注:
中继线缆接头图片
SMB直母SMB弯母BNC直公L9直公SMZ头
10.GPS馈线长度勘测
馈线勘测
天馈长度
m
GPS天线
天线安装位置勘测:
上塔安装不上塔且不需U型卡安装不上塔但需抱杆(或其它)需U型卡安装
是否需要分路器:
一分二分路器一分四分路器否
注:
一、GPS馈线、放大器、分路器选用原则:
场景一:一个BBU单独使用一套GPS天馈系统时,不需要使用分路器
1)0-50米使用RG-8U馈线
7)交流配电盒电源线按每站10m配发,超过10m按照工勘长度发货。
备注:
RRU电源线接地夹勘测:RRU在室外安装时,RRU直流电源线在进入机房馈窗前必须将屏蔽层通过接地夹接地,接地夹的接地线需要接到室外地排,需根据电源线接地点与接地排的距离,勘测是使用0.8m接地夹还是5m接地夹。
7.光纤勘测
光纤勘测
6)室内DRRU机框。推荐用于室内机房环境。
DRRU框外形尺寸(高*宽*深):556mm *410mm *247mm,提供提供4U安装空间;
7)OMB机柜外形尺寸(高*宽*深):600*390*240,提供2U安装空间(机柜内已带220VAC转-48VDC电源模块)
在TD项目中OMB机柜只用于室内环境,推荐用于室内非机房环境。
1)0-100米使用1/2”超柔馈线+一分二分路器
2)101-230米使用1/2”超柔馈线+一个GPS放大器+一分二分路器