某市电信FDD LTE 800M无线室外站建设指导意见

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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。

LTE FDD无线网建设规范(修改版)

LTE FDD无线网建设规范(修改版)

LTE FDD无线网建设规范一、LTE FDD网络定位(一)900MHz LTE FDD网络要用于构建4G主力底层覆盖网络,1800MHz LTE FDD网络要用于补充容量目前,我公司TD-LTE网络已经建成开通150万基站,但是由于频率较高,在城区深度覆盖和农村广覆盖方面距离GSM网络还存在一定差距。

900MHz频率低、覆盖范围广、穿透能力强,必然会成为4G主力底层覆盖网络。

1800MHz LTE FDD频率资源丰富,终端成熟度高,在高流量区域和室内覆盖场景是TD-LTE网络的重要容量补充手段。

(二)900MHz LTE FDD网络组网要求在城市区域,900MHz LTE FDD网络不能简单继承原有GSM网络结构。

GSM网络是异频组网,过覆盖现象较为严重,LTE FDD网络是同频网络,如果继承原有GSM网络结构,会导致严重的同频干扰。

同时,为了面向未来VoLTE、视频等业务的发展要求,900MHz LTE FDD网络必须面向目标网统一规划,确保网络结构合理。

LTE FDD目标网络规划的业务指标要求为上下行边缘速率不低于1Mbps/4Mbps,通过理论推算,初步确定了网络规划指标如下:后续,总部将依托外场试验组织验证上述规划指标。

另外,依据上述规划指标,总部还将组织各省公司编制LTE FDD目标网规划,计划9月底完成。

在农村区域,由于900MHz频率低、覆盖范围大,应优先使用900MHz部署LTE FDD。

实际建设时,应在TD-LTE 尚未覆盖的行政村、自然村,并综合考虑900MHz LTE FDD终端普及度和CPE宽带接入需求的因素,合理部署。

900MHz LTE FDD基站与900MHz GSM基站覆盖能力相当,同时农村地区也没有连续覆盖的要求,900MHz LTE FDD基站可与900MHz GSM基站1:1共址建设,解决广覆盖问题。

(三)1800MHz LTE FDD网络组网要求在高铁、地铁、高校等高流量场景,TD-LTE网络覆盖已经较为完善,目前突出的是容量问题,鉴于1800MHz的LTE FDD终端普及度高,应优先部署1800MHz LTE FDD用于容量补充。

中国联通LTE无线网络建设指导意见

中国联通LTE无线网络建设指导意见

1.8内部资料注意保存中国联通LTE无线网络建设指导意见中国联通网络公司网络建设部2014年01月目录一.总体原则 (4)二.部署区域选择 (5)1.室外宏基站部署区域选择 (5)1.1 LTE FDD (5)1.2 TD LTE (5)2.室内分布系统覆盖区域选择 (6)三.室外覆盖规划原则 (6)1.规划指标要求 (6)2.站址选择 (7)3.天馈线建设原则 (7)3.1总体原则 (7)3.2具备新装天线安装位置的站点 (8)3.3不具备新装天线安装位置的站点 (8)3.4天线指标要求 (9)3.5天线安装要求 (9)四.室内覆盖规划原则 (10)1.总体原则 (10)2.单/双通道方案建设原则 (11)2.1 单/双通道方案选取原则 (11)2.2 单/双通道方案建设原则 (11)2.3 双通道方案天线选取原则 (13)3.规划指标要求 (13)4.信源选取原则 (14)5.器件选取原则 (14)五.站型配置 (15)1.基站类型 (15)2.载频配置 (15)3.功放配置 (15)4.接口配置 (16)5.传输配置 (16)六.功能配置 (17)附件1:LTE室内分布系统建设方案 (18)一. 总体原则(1) LTE网络定位为提供高速数据接入服务,以满足用户高速数据业务需求和提高使用体验为目的进行部署;3G网络定位为语音业务和数据业务的主力承载网络,应继续完善覆盖和容量;利用3G、4G网络的融合竞争优势,共同为用户提供良好、无缝的业务体验。

(2) LTE网络部署应综合考虑竞争和网络长期发展需求,兼顾网络投资效益,优先选择网络竞争力、投资效益双提升的区域。

(3) TD LTE网络侧重解决局部区域无线宽带接入,承载战略品牌区高速数据,兼顾市场竞争、效益和口碑宣传;在做好TD LTE网络建设的同时,应做好LTEFDD网络引入的准备工作,TD LTE和LTE FDD网络应共用核心网并充分共用传输、配套等资源,向融合4G网络演进。

中国铁塔股份有限公司分布系统规范

中国铁塔股份有限公司分布系统规范

中国铁塔股份有限公司分布系统验收规范(试行)2016-3-9发布2016-3-9实施中国铁塔股份有限公司发布目录1 总则 (3)2 验收依据及范围 (3)2.1 验收依据 (3)2.2 验收内容和范围 (4)3 内部验收 (4)3.1 验收条件 (4)3.2 验收组织 (5)3.3 验收流程 (5)3.4 竣工技术文件编制 (5)3.5 内部验收测试 (6)3.6 内部验收证书签署 (7)4 交付验收 (7)4.1 验收条件 (7)4.2 验收组织 (7)4.3 验收流程 (8)4.4 交付验收测试 (8)4.5 签署交付验收证书 (12)5 附则 (12)附件 (12)1 总则1.1本规范的编制目的是通过标准化规范验收要求,满足分布系统工程(含楼宇类及隧道类)的验收需要,规范验收流程和验收内容。

1.2本规范是无线通信系统室内覆盖工程的施工质量检查、随工检验和交工验收的技术依据,适用于新建无线通信系统室内覆盖工程。

扩建和改建工程参照执行。

1.3本规范适用于新建分布系统工程(含楼宇类及隧道类)的验收,以及原有分布系统工程的扩建、改建。

1.4本规范明确了关于分布系统工程验收的内容:验收的原则及依据、验收的内容及范围、验收的组织流程及报告内容、各部分工程的验收要求。

1.5分布系统安装工程的安装方式、要求及各种设备规格型号应按应按国家或行业标准和工程设计要求执行。

1.6施工单位自主制定的设备安装工艺等操作规程应贯彻本规范要求,其技术规定不得与本规范相抵触,出现矛盾时应以本规范为准。

1.7本规范所列的各项测试,其相关测试方法应符合国家或行业标准的规定。

1.8本规范未尽事宜参照相应国家或行业标准。

若与国家或行业标准相抵触时,应按国家或行业标准的规定办理。

1.9当客户需求与本规范存在差异时,以满足客户需求为准。

1.10本规范由中国铁塔股份有限公司建设维护部颁布,适用于各级分公司建设单位。

自颁发之日起执行,其解释权和修改权归属于中国铁塔股份有限公司。

室分设计指导原则2

室分设计指导原则2

一、总体原则总体思路:满足业务发展需求,充分发挥三网协同效应,努力做好 FDD-LTE、CDMA和WLAN的统一规划,室分系统按三网共用的原则分场景有序建设,实现网络效益最大化,打造具有覆盖广、覆盖深、高质量、高速率的无线宽带网络。

相关要求如下:1、网发部、各市县分公司和网优中心需结合市场发展需求及网络整体覆盖情况,不同区域建筑物的结构及性质特点,根据具体的覆盖场景和覆盖目标情况,实现按场景分别制定适合的室分建设方案,满足不同网络对室分系统的不同要求。

2、充分考虑多业务的发展需求以及三网协同发展,提升网络的兼容性和可扩展性以满足FDD-LTE、CDMA和WLAN系统的接入需求,减少后期改造的工作量,避免重复建设、多次进场。

3、强力推动FDD-LTE室分深度覆盖的建设,充分发挥已有投资,坚持升级与新建并举的建设原则,重点区域采用双通道方式建设室分系统,非重点区域采用单通道方式建设室分系统。

4、对于小容量、纯覆盖的场景的补盲及紧急覆盖等解决C网深度覆盖情况,合理使用直放站,严格控制新购C网直放站,全网停止C网直放站规模改造,个别需求可通过现网设备调剂解决等低2013年海南电信FDD-LTE室分项目规划指导意见成本建站方式解决。

5、加快PICO、有源光纤分布系统等室分新技术的引入,灵活快速建网,实现家庭、小型企业、小型公共场所等场景的FDD-LTE 室内深度覆盖,降低室分建设成本。

6、推动与移动、联通公司的室分项目共建共享工作,降低建设成本。

二、FDD-LTE室分系统建设必要性原则(一)新建室分系统必要性原则在以下场景下应考虑新建室分:1、对新建的有潜在较大业务发展需求的重点商业楼宇及时规划,新建室分系统,以占据市场先机,确保公司网络覆盖优势。

2、对重要站点进行及时规划建设,对于室外覆盖不能满足业务需求(语音接入及数据下载速率影响用户感知)的超高流量小区应优先覆盖,建设室分系统,以解决覆盖、话务吸收、优化网络结构。

电信FDD-LTE数字光纤直放站技术指标imapleV101

电信FDD-LTE数字光纤直放站技术指标imapleV101

4. 可靠性和可用性要求
可用度:≥99.999%; MTBF(Mean time between system failures) :≥100,000h; MTTR (Mean time to repair) : ≤0.5h (包括检测故障到恢复提供正常业务) ; 中断服务时间:≤5 分钟/年。
5. 电源和接地要求
上行-10±1dB ;下行40±1dB 输出功率应保持在最大输出功率±1.5dB 之内
50dB ±2dB 之内 ≥30dB ≤1dB 在0-20dB 范围内总误差≤±ldB;
0.05 MHz ≤ f_offset < 5.05 MHz:≤ 7dBm
7 f _ offset 0.05dB/100KHz 5 MHz
7.2. 抗电强度
7.2.1. 电源电路的抗电强度
电源电路的抗电强度的要求和试验方法见 GB 4943-2001《信息技术设备的 安全》5.2 节的规定。
7.2.2. 通信口的抗电强度
通信口的抗电强度的要求和试验方法见 GB 4943-2001《信息技术设备的安 全》6 节的规定。
7.3. 接触电流
ACRR≥20dB ACRR≥20dB ≤60dB ≤45dB ≤45dB ≤35dB
满足频谱发射模板 输出互调 满足杂散辐射指标 有用信号满足 EVM、PCDE 指标 输入互调 满足杂散辐射指标 9-150kHz≤-36dBm/1kHz 一般频段 杂散 150kHz-30MHz≤-36dBm/10kHz 30MHz-1GHz≤-36dBm/100kHz 1GHz~12.75GHz≤-30dBm /1MHz 825MHz~840MHz≤-96dBm/100KHz 885MHz~889MHz≤-96dBm/100kHz 889MHz~909MHz≤-96dBm/100kHz 909MHz~915MHz≤-96dBm/100kHz 杂散辐射 1710MHz~1785MHz≤-96dBm/100kHz 1880MHz~1920MHz≤-96dBm/100kHz 特殊频段 杂散 (LTE FDD1800MHz 设备前向链路不做要求) 1920MHz~1980MHz≤-96dBm/100kHz 2010MHz~2025MHz≤-96dBm/100kHz 2300KHz 2400~2483.5MHz ≤-47dBm/1MHz 2500MHz~2620MHz ≤-96dBm/100KHz 1、直接与基站耦合的反向链路不做特殊频段杂散要求; 2、对多制式产品,其工作频段所在的特殊频段不做特殊频段杂散

LTEFDD无线网建设规范(修改版)

LTEFDD无线网建设规范(修改版)

LTE FDD 无线网建设规范一、LTE FDD网络定位(一)900MHz LTE FDD 网络要用于构建4G 主力底层覆盖网络,1800MHz LTE FDD 网络要用于补充容量目前,我公司TD-LTE 网络已经建成开通150 万基站,但是由于频率较高,在城区深度覆盖和农村广覆盖方面距离GSM 网络还存在一定差距。

900MHz 频率低、覆盖范围广、穿透能力强,必然会成为4G 主力底层覆盖网络。

1800MHz LTE FDD 频率资源丰富,终端成熟度高,在高流量区域和室内覆盖场景是TD-LTE 网络的重要容量补充手段。

(二)900MHz LTE FDD 网络组网要求在城市区域,900MHz LTE FDD 网络不能简单继承原有GSM 网络结构。

GSM 网络是异频组网,过覆盖现象较为严重,LTE FDD 网络是同频网络,如果继承原有GSM 网络结构,会导致严重的同频干扰。

同时,为了面向未来VoLTE、视频等业务的发展要求,900MHz LTE FDD 网络必须面向目标网统一规划,确保网络结构合理。

LTE FDD 目标网络规划的业务指标要求为上下行边缘速率不低于1Mbps/4Mbps ,通过理论推算,初步确定了网络规划指标如下:后续,总部将依托外场试验组织验证上述规划指标。

另外,依据上述规划指标,总部还将组织各省公司编制LTE FDD 目标网规划,计划9 月底完成。

在农村区域,由于900MHz 频率低、覆盖范围大,应优先使用900MHz 部署LTE FDD 。

实际建设时,应在TD-LTE 尚未覆盖的行政村、自然村,并综合考虑900MHz LTE FDD 终端普及度和CPE 宽带接入需求的因素,合理部署。

900MHz LTE FDD 基站与900MHz GSM 基站覆盖能力相当,同时农村地区也没有连续覆盖的要求,900MHz LTE FDD 基站可与900MHz GSM 基站1:1 共址建设,解决广覆盖问题。

电信800M业务考试线路

电信800M业务考试线路

800M业务考试题目一、填空题1、光缆按照敷设方式可以分为管道光缆、架空光缆、直埋光缆、海底光缆。

2、管道光缆弯曲半径应大于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。

3、光缆布放完毕,光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。

4、人孔里的光缆应采用波纹管进行保护并固定在人孔壁上或按设计要求的措施处理。

5、光缆引入局站后应堵塞进线管孔,不得渗水、漏水。

6、预留光缆应整齐盘留,固定在人孔壁上。

7、工程验收一般分为随工验收、初步验收和竣工验收。

8、为避免牵引过程中光纤受力和扭曲,光缆牵引时,应制作合格的光缆牵引端头。

9、一份完整的竣工资料一般分为竣工文档、竣工测试以及竣工图纸三大部分。

10、工程的开工报告应有施工单位、监理单位及建设单位的签名或盖章确认。

11、子管在人(手)孔内伸出长度不小于20cm。

12、本工期工程不用的子管,管口应安装子管塞。

13、穿放塑料子管的管孔,应安装塑料管堵头以固定子管。

14、光缆终端盒安装位置应平稳安全,远离热源。

15、光纤通信是以光波为载频,以光导纤维为传输媒质的一种通信方式。

16、光缆通信工程主要包括光缆线路和设备安装工程两部分。

17、为了充分保证光缆通信系统的施工质量,工程结束后,必须经过验收才能投产使用。

18、光缆布放完毕,发现可疑时,应及时测量,确认光缆是否良好。

19、在现场最终评价一个接头,确定是否需要重新接续,是靠OTDR测定的接头损耗值来确定的。

20、长途线路设备的维护工作分为日常维护和技术维护两大类。

21、一灯泡的电阻为60欧,当在它两端加上电压时,则有0.5安电流通过,所加的电压为30伏。

电压单位是伏特,用符号V表示。

22、常用光缆的缆芯结构大体上可分为骨架式、层绞式、束管式和带状结构的光缆。

23、标石的一般埋深为60厘米,出土部分为40±5厘米,标石的周围应夯实。

24、光缆型号中,GY表示通信用室(野)外光缆;GJ表示通信用室(局)内光缆。

25、上部拉线为7/2.2钢绞线时,地锚拉线采用7/2.6的钢绞线。

三大运营商5G无线网络规划与组网

三大运营商5G无线网络规划与组网

512k
256k
TD-LTE(2.6G,64T64R)
128k
1)2.6G NR的下行具有绝对优势,覆盖距离远大于其它制式或频段; 2)2.6G NR 64TR上行1Mbps速率下覆盖距离为223米,相应站间距为335米,接近FDD1.8G水平; 3)现网300~350米站间距下,2.6G NR可满足上行1Mbps的浅层覆盖。
5G无线网络规划与组网
课程目的
了解5G无线网络规划特点 熟悉5G无线网络规划流程 掌握5G网络宏站部署策略 掌握5G网络微站部署策略 掌握5G网络室分部署策略
先修课程
LTE基本原理与技术 下一代网络基本原理 通信工程与网络技术
主要内容
一、5G系统无线网络规划概述 二、5G系统无线网络规划过程 三、5G无线网络宏站组网策略 四、5G无线网络微站组网策略 五、5G无线网络室分组网策略 六、5G无线网络现场测试分享
础覆盖层
中国电信多频段演进策略
电信100MHz
联通100MHz
3400
3500
3600
3.5GHz
仅限室内,待分配
3300
3400
3.4-3.5GHz中的100MHz作为5G基础 层,提供eMBB业务浅层覆盖;可考 虑用作室内热点区域新型室分系统 覆盖
3.3-3.4GHz 待分配
1.8GHz 2.1GHz
388 335
265
307 264
210
263304 209
212344 169
252849 199
282794 205
393 424221 343147
297 240
3.5G 16TR 3.5G 64TR 4.9G 64TR

某市电信FDD LTE 800M无线室外站建设指导意见

某市电信FDD LTE 800M无线室外站建设指导意见

某地区电信FDD LTE 800M无线室外站建设指导意见FDD LTE 800M建设是通过与 CDMA基站 1:1共站址、同平台、共天馈部署,最大化降低OPEX(Operating Expense运营成本),实现农村区域 4G网络快速、低成本的广覆盖,解决城市区域 1.8G深度覆盖不足的问题,为承载高品质 VoLTE(基于IP多媒体子系统的语音服务,语音不需要再掉落到之前的2G、3G网络上)和 NB-IoT(Narrow Band -Internet of Things窄带物联网技术)提供基础网络条件。

通过某地区前期在能仁里和八卦洲的两次LTE 800M试点情况,总结设计原则和网络建设注意事项对后期大规模开展LTE 800M网络建设有无可忽视的重要指导性意义。

同时结合对《××电信2016年LTE 800M重耕工程实施技术方案》的细致解读,给出本指导意见。

指导意见分为以下两个部分,第一部分主要介绍了LTE 800M无线室外基站的设计原则,第二部分主要介绍了LTE 800M室外基站网络建设要点。

一、建设原则1.1、总体建设原则:设备选型及工程实施方案基于以下四个主要因素:⏹设备、天馈选型以及工程实施方案具备可操作性,以实现快速建网;⏹尽量减少对现有CDMA网络的影响,尤其对语音业务的影响;⏹原则上不增加铁塔公司的租金,尽可能利用现有天面资源,采用更换为多端口天线的建设方式;⏹综合考虑网络演进要求,实现800M CDMA网络向4G网络的平滑演进,如三载波聚合、LTE 800M与LTE1.8G互操作等;同时充分考虑增强技术的应用,如实现CoMP、负载均衡等。

1.2、天馈与主设备方案(1)设备选型1)通道选择在密集城区、一般城区以及站间距较小的郊农、发达乡镇等区域,原则上采用2T2R建设方式;对于站间距较大、上行覆盖受限的高铁、高速、郊区、乡镇、农村区域,原则上采用2T4R建设方式。

(网优提供清单,最终的四通道比例,根据省公司小签原则进一步调整,硬件上都支持4通道双模,通过软件决定主设备类型)2)单双模选择由于采用双模RRU设备,要对CDMA的BBU设备改造,存在CDMA网络割接的影响,优先采用单模RRU设备;对于天馈确实无法改造的站点,可以选择双模RRU设备。

LTE无线网设备技术要求(选取了部分LTE FDD 无线设备的工程规范书内容)

LTE无线网设备技术要求(选取了部分LTE FDD 无线设备的工程规范书内容)

第一章LTE无线网设备技术要求买方引入的LTE无线网设备(eNodeB、OMC-R等)必须满足1.2节所述各技术标准和中国电信LTE无线网相关设备规范、接口规范要求。

第一节基本要求3.1.1参考模型E-UTRAN由演进型节点B(eNodeB)组成,提供到UE的E-UTRA控制面与用户面的协议终止点。

eNodeB之间可以通过X2接口进行连接,E-UTRAN与MME/S-GW之间通过S1接口进行连接,S1接口支持多对多连接方式。

E-UTRAN 网络构架如下图所示。

E-UTRANeNodeB 可采用分布式结构,也可采用基带部分与射频部分合设的宏基站结构。

分布式结构eNodeB由基带单元设备(BBU)和射频远端设备(RRU)构成,其中RRU 通过BBU与RRU接口或RRU间接口与基带单元设备BBU 相连,BBU 通过S1 接口和EPC 连接。

分布式结构的LTE FDD基站eNodeB,包括BBU 和宏RRU,其中BBU不仅支持宏RRU,也支持微RRU和微微RRU。

BBU+宏RRU 也是一种宏基站。

eNodeB小基站,本规范中仅包括中距基站和局域基站。

中距基站也称为微站,是指用于微蜂窝场景的基站,其典型BS-UE的最小耦合损耗(MCL)为53dB。

局域基站也称为微微站,是指用于微微蜂窝场景的基站,其典型BS-UE的最小耦合损耗(MCL)为45dB。

小基站设备可采用分布式结构,也可采用基带部分与射频部分合设的一体化结构。

3.1.2组网能力1.组网方式(1)分布式eNodeB应支持下述组网方式:1)星型组网:所有RRU 通过一对光纤和BBU 相连,RRU 之间并无互相连接2)链型组网:RRU 之间通过一对光纤进行级联组成链型结构,只通过一个RRU 与BBU进行相连3)环型组网(可选):RRU 之间通过一对光纤进行级联组成链型结构,通过两个RRU 和BBU 进行相连,光纤传输形成闭环4)树型组网(可选)5)混合组网(可选)(2)同一BBU引出的RRU 采用级联方式组网时,支持同PCI方式级联。

中国电信4G FDD高速铁路普通场景移动网络质量提升优化的研究

中国电信4G FDD高速铁路普通场景移动网络质量提升优化的研究

Technology Discussion匕-2021.数据通信中国电信4G FDD高速铁路普通场景移动网络质量提升优化的研究吕军(中国电信集团公司衡水分公司衡水中国053400)摘要:本文介绍中国电信衡水优化团队针对高铁现网存在终端易脱网、多普勒频偏、同频干扰等问题,为建设精品高铁网络保持用户高质量业务感知,根据高速铁路行驶的特点在一般场景下进行的网络结构调整、多频协同及频率选择等优化工作#关键词:DRX;SFN;SINR;RSRP0引言中国高铁正进仿广泛应用云计算、大数据、互联网、移动互联、人工智能、北斗导航等新技术,实现高铁移动设备、基础设施,以及内外部环境之间信息全面感知、广泛互联、融合处理、主动学习和科学决策的智能高铁发展新阶段,高铁4G网络的覆盖与感知优化成为重中之重。

为了促进交流、共同提高高铁优化工作水平,助力实现全国高铁4G网络质量和业务感知达到行业领先,通过分享优化经验起到抛砖引玉的作用,请广大读者提出宝贵意见。

1高铁网络简介12高铁网络特点高铁运行场景复杂多变高铁列车的行进环境封闭多变,人员流动性大,经过建筑物密集且用户集中的城区、空旷的郊区及农村、长短不规则连接的隧道及桥梁和建造规模复杂且用户密集的高铁站、候车厅等场所。

多场景对网络性能提出了更高的要求&线状覆盖需求正线呈“S字”线状分布,按照常规基站部署方式,覆盖效率将受限明显,因此铁路沿线的基站需要呈线状分布。

高铁车速快产生频率偏移大当前高铁的最高时速可达350km/h,高速移动带来的电磁波多普勒效应明显。

高铁场景多普勒效应是具软寸变的,会造成接收机的解调性能下降,从而导致高铁用户吞吐率降低。

当终端在运动中通信时,尤其是在高速运行情况下,终端和基站均有直视信号,接收端的信号会产生频率变化,称之为多普勒效应,多普勒效应引起频移叫多普勒频移(Doppler shift),其计算公式为E:表1多普勒效应频偏信息表列车行驶速度(kmh)8OOMHz最大须移(Hz)800MHz最大频移(Hz)下行信道上行信道下行信道上行信道150125250250500200167333333667250208417417833300250500500100035029258358311674003336676671333Technology Discussion数据通信2021.1f d dC X L X COSO其中:$为终端移动方向和信号传播方向的角度;e是终端运动速度;C为电磁波传播速度;f为载波频率&终端切换频繁由于列车高速移动,将在短时间内穿越多个小区的覆盖范围,引起移动终端频繁的小区间切换,另外小区覆盖范围内的终端移动时间可能小于小区切换时延,造成终端吞吐量降低,甚至业务异常中断,影响业务持续性和用户感知。

广东电信无线网工程概预算编制说明室外站专业分册(2020版)

广东电信无线网工程概预算编制说明室外站专业分册(2020版)

广东电信无线网工程概预算编制说明室外基站分册(2020版)目录1概述 (1)2室外瓦级小站/杆站/农村室外瓦级皮站概预算编制说明 (2)2.1表1概预算说明 (2)2.2表2概预算说明 (2)2.3表3概预算说明 (1)2.3.1表3甲概预算说明 (1)2.3.2表3乙、丙概预算说明 (7)2.4表4概预算说明 (7)2.4.1表41概预算说明 (7)2.4.2表42概预算说明 (8)2.4.3表43概预算说明 (9)2.5表5概预算说明 (9)2.6工程建设其他费编制说明 (10)2.6.1建设用地及综合赔补费 (10)2.6.2项目建设管理费 (10)2.6.3可行性研究费 (10)2.6.4勘察设计费 (11)2.6.5环境影响评价费 (13)2.6.6建设工程监理费 (13)2.6.7安全生产费 (15)2.6.8其他 (15)3室外宏基站概预算编制说明 (17)3.1表1概预算说明 (17)3.2表2概预算说明 (17)3.3表3概预算说明 (19)3.3.1表3甲概预算说明 (19)3.3.2表3乙、丙概预算说明 (26)3.4表4概预算说明 (26)3.4.1表41概预算说明 (26)3.4.2表42概预算说明 (27)3.4.3表43概预算说明 (28)3.5表5概预算说明 (28)3.6工程建设其他费编制说明 (30)3.6.1建设用地及综合赔补费 (30)3.6.2项目建设管理费 (30)3.6.3可行性研究费 (31)3.6.4勘察设计费 (31)3.6.5环境影响评价费 (33)3.6.6建设工程监理费 (33)3.6.7安全生产费 (35)3.6.8其他 (35)1概述按照《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》(工信部通信[2016]451号)(下文简称“451定额”)的有关规定进行工程概预算编制。

本说明结合室外站专业项目实际情况,对相关定额的引用进行明确,供分公司在实施过程中参考。

一级建造师考试通信与广电(习题卷3)

一级建造师考试通信与广电(习题卷3)

一级建造师考试通信与广电(习题卷3)第1部分:单项选择题,共53题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]行车式悬吊装置使用灯具数量较少,调动灵活,布光速度快,与机械化灯具配套使用,操作十分简便,适合于在面积大于( )m2、顶棚高度大于8m的中、大型演播室使用。

A)100B)200C)300D)400答案:D解析:2.[单选题]高层电信建筑高度大于( )的电信建筑属于一类建筑。

A)30mB)50mC)80mD)100m答案:B解析:3.[单选题]网络建设过程中的突出矛盾是( )之间的矛盾。

A)容量和质量B)安全和质量C)覆盖和质量D)覆盖和容量答案:C解析:网络建设过程中,由于无线环境覆盖的不足,出现部分地区无信号或信号弱产生呼叫困难、掉话、语音质量差,这一时期的主要矛盾是覆盖和质量问的矛盾。

4.[单选题]光缆的曲率半径最小值应为光缆直径的( )倍。

A)10B)15C)20D)30答案:C解析:5.[单选题]在数字广播电视系统中,()的作用是把代表一定节目信息的数字信号还原为原始的模拟信号。

A)编码器B)解码器C)调制器D)解调器答案:B解析:本题考核的是解码器的作用。

编码器的作用是将信源发出的模拟信号转换成有规律的、适应信道传输的数字信号,解码器的功能与之相反,是把代表一定节目信息的数字信号还原为原始的模拟信号。

6.[单选题]下列关于光纤的说法,错误的是( )。

A)光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒质B)纤芯内部的介质对光的折射率比环绕包层的介质的折射率低C)包在纤芯外围的覆盖层防止了光纤在穿插过程中从表面选出D)光纤由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成答案:B解析:纤芯和包层由两种光学性能不同的介质构成,内部的介质对光的折射率比环绕它的介质的折射率高。

故选项B错误。

7.[单选题]一般情况下双壁波纹管管道需要做混凝土包封保护,包封厚度( )A)30~50mmB)50~80mmC)80~100mmD)100~120mm答案:C解析:8.[单选题]在SDH微波中继通信系统中,不能作为监控系统主站的有( )。

2020年等级考试《通信与广电工程》考前练习(第55套)

2020年等级考试《通信与广电工程》考前练习(第55套)

2020年等级考试《通信与广电工程》考前练习考试须知:1、考试时间:180分钟。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

5、答案与解析在最后。

姓名:___________考号:___________一、单选题(共70题)1.如果微波射线通过大气波导.而收发信点在波导层外,则接收点的场强除了直射波和地面反射波外,还有波导层边界的反射波,形成严重的干涉型衰落。

这种衰落是( )。

A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落2.在SDH网中,分插复用器与分插复用器之间的段落属于( )。

A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道3.光缆配盘时,应最先确定( )的位置。

A.光缆接头B.特殊光缆C.管道光缆D.架空光缆4.通信网中,( )属于常见的业务节点。

A.电话机B.传真机C.计算机D.语音信箱系统5.微波安装的硬波导馈线要求横平竖直,应稳定、牢固、受力均匀,加固间距为( )左右。

A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m6.在人(手)孔内作业时,首要应防止( )。

A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水7.在光传输设备中,光发送机的作用不包括( )。

A.由调制电路将模拟电信号转换成数字电信号B.由光源产生光纤通信系统所需要的载波C.输入接口在电/光之间解决阻抗、功率及电位的匹配问题D.线路编码包括码型转换和编码8.天馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的( )作保护接地。

A.内侧C.上方D.下方9.目前各种网络为用户提供了大量的不同业务,业务网不包含( )。

A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网10.某传输机房新增四列设备,设备高度和完工后的垂直偏差数据如下,指出不合格的列为( )。

A.机架高1.8m,垂直偏差1.6mmB.机架高2m,垂直偏差1.8mmC.机架高2m,垂直偏差2.0mmD.机架高2.6m,垂直偏差3.0mm11.在6~9度抗震设防时,计算的螺栓直径超过( )时,设备顶部应采用联结构件支撑加固。

电信800M与移动联通4G网络测试对比分析

电信800M与移动联通4G网络测试对比分析

电信800M与移动联通4G网络测试对比分析张占丰【摘要】After several phases of 800M construction, China Telecom has begun to take shape with its network coverage. After tests of TelecomL800M, Mobile TDD and Unicom FDD, the results of the test are compared and analyzed. It is concluded that if the number of base stations is quite different, Telecom L800M wide coverage of low-cost network coverage effect has been initially presented, but it also needs to build late-targeted areas.%中国电信经过几期800M建设,网络覆盖已经初具规模,经过电信L800M、移动TDD、联通FDD的三网摸底测试,对比分析测试结果,得出在基站数量存在较大差别的情况下,电信L800M低成本广覆盖网络效果已经初步呈现,还需要后期针对性补点建设.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2018(037)003【总页数】2页(P190-191)【关键词】800M;三网测试;低频网补点建设【作者】张占丰【作者单位】沈阳市电信规划设计院股份有限公司,沈阳110021【正文语种】中文【中图分类】G2061 概述2017 年初中国电信正式启动800M LTE网络建设,是利用原有800M CDMA和DO网络8个频点中空闲频点和腾退部分频点后来完成频点分配,打造成三大运营商中4G最低频段的基础网络,用来承载即将到来的VOLTE(4G网络承载语音)、NB-IOT(低速率物联网)和EMTC(中速率物联网),打造具备大数据分析的智能化网络。

移动900M与电信800M FDD LTE杂散干扰分析

移动900M与电信800M FDD LTE杂散干扰分析

移动900M与电信800M FDD LTE杂散干扰分析
颜军
【期刊名称】《通讯世界》
【年(卷),期】2018(000)001
【摘要】与800M CDMA相比,800M FDD LTE的频宽变为5MHz或
10MHz,800M FDD LTE与900M GSM之间的杂散干扰有所变化,两系统之间的隔离距离要求也会变化.本文主要是分析移动900M GSM与电信800M FDD LTE的杂散干扰隔离度以及隔离距离要求.
【总页数】1页(P132)
【作者】颜军
【作者单位】江苏省邮电规划设计院有限责任公司,江苏南京210000
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.5
【相关文献】
1.中国电信LTE 800M建设策略分析 [J], 王屈桥;燕历科;杨耀
2.中国电信FDD 4G VoLTE语音感知MOS质量问题分析和优化提升的研究 [J], 吕军
3.中国电信FDD 4G VoLTE业务异常事件分析处理的研究 [J], 吕军
4.中国电信4G FDD高速铁路移动网络VoLTE语音端到端感知优化提升的研究[J], 吕军
5.中国移动与法国电信(Orange)联合研发TDD技术与FDD技术融合的LTE智能手机 [J],
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某地区电信FDD LTE 800M无线室外站建设指导意见FDD LTE 800M建设是通过与 CDMA基站 1:1共站址、同平台、共天馈部署,最大化降低OPEX(Operating Expense运营成本),实现农村区域 4G网络快速、低成本的广覆盖,解决城市区域 1.8G深度覆盖不足的问题,为承载高品质 VoLTE(基于IP多媒体子系统的语音服务,语音不需要再掉落到之前的2G、3G网络上)和 NB-IoT(Narrow Band -Internet of Things窄带物联网技术)提供基础网络条件。

通过某地区前期在能仁里和八卦洲的两次LTE 800M试点情况,总结设计原则和网络建设注意事项对后期大规模开展LTE 800M网络建设有无可忽视的重要指导性意义。

同时结合对《××电信2016年LTE 800M重耕工程实施技术方案》的细致解读,给出本指导意见。

指导意见分为以下两个部分,第一部分主要介绍了LTE 800M无线室外基站的设计原则,第二部分主要介绍了LTE 800M室外基站网络建设要点。

一、建设原则1.1、总体建设原则:设备选型及工程实施方案基于以下四个主要因素:⏹设备、天馈选型以及工程实施方案具备可操作性,以实现快速建网;⏹尽量减少对现有CDMA网络的影响,尤其对语音业务的影响;⏹原则上不增加铁塔公司的租金,尽可能利用现有天面资源,采用更换为多端口天线的建设方式;⏹综合考虑网络演进要求,实现800M CDMA网络向4G网络的平滑演进,如三载波聚合、LTE 800M与LTE1.8G互操作等;同时充分考虑增强技术的应用,如实现CoMP、负载均衡等。

1.2、天馈与主设备方案(1)设备选型1)通道选择在密集城区、一般城区以及站间距较小的郊农、发达乡镇等区域,原则上采用2T2R建设方式;对于站间距较大、上行覆盖受限的高铁、高速、郊区、乡镇、农村区域,原则上采用2T4R建设方式。

(网优提供清单,最终的四通道比例,根据省公司小签原则进一步调整,硬件上都支持4通道双模,通过软件决定主设备类型)2)单双模选择由于采用双模RRU设备,要对CDMA的BBU设备改造,存在CDMA网络割接的影响,优先采用单模RRU设备;对于天馈确实无法改造的站点,可以选择双模RRU设备。

(按照某地区第一期200个站点勘察结果估算,由于天馈无法改造,需要采用双模双通道的比例在32%-35%)3)RRU功率选择主设备需要综合考虑CDMA、LTE、NB-IoT三种系统的功率需求。

单模RRU功率采用农村60W、城区40W的配置;双模RRU功率采用农村60W、城区80W的配置。

各系统的发射功率建议分配如下:LTE 800M:2*20W(小于3.5km), 2*40W(大于3.5km);NB-IOT:2*10W;CDMA :1X 20W/每载波,Do 15W/每载波;4)RRU安装位置增补省公司原则,RRU安装位置的确定需要综合考虑基站类型、基站产权、原RRU安装位置、馈线损耗等因素,因此制定了如下几个基本RRU位置安装原则:a)在保证原基站抱杆承重在允许范围内时,RRU上塔安装。

b)当馈线不超过50米情况下,单模上塔安装,双模可以考虑在机房内龙门架安装。

c)20米高杆小灵通站点不对天馈进行更换,RRU建议安装在机房内或塔下抱杆上。

(请网优提供下搬迁小灵通站点)(2)天线选型与工参设置1)天线选型目前可以替换使用的天线的情况如下表所示A B C D E F G在上述7款天线类型中,考虑风阻因素B型天线和F型天线迎风面积大于0.7m²,因此在本期工程建设中暂不考虑使用。

××地区现有CDMA网络的天线增益以15.5dB为主,拟建设的LTE 800M的天线选型主要采用A型和C型两款。

在少量现有CDMA网络覆盖不足的区域,采用D型天线或G型天线提高网络覆盖能力。

在LTE 1800M和LTE 800M均存在四通道需求的高铁等区域,可适当考虑采用E型天线。

(D型、E型天线网优需求清单)考虑到新增天面对铁塔租金的影响,××地区LTE 800M建设将每基站天线数总数控制在6副以内。

普通地面塔天线总数在3副以内的,原则上要求铁塔公司新增3副抱杆, LTE 800M采用A型天线(单模四通道主设备)的建设方式。

2)工参设置LTE 800M的覆盖性能优于LTE 1.8G,稍逊与CDMA 800M,因此,其网络参数的制定需要与其他两张网相区别。

通过对目前CDMA的覆盖情况进行分析,C网基本能够满足用户需求,达到良好的覆盖要求。

因此,对方向角和下倾角做以下建议:a)LTE 800M与C网共天线时,工程初始按照C网站点工参进行设计。

b)LTE 800M与LTE 1.8G共天线时,工程初始按照1.8G工参进行设计,L800电下倾参照1800。

(3)现网1511站场景分析目前全省的现网天馈类型存在七种场景:场景一:C800M单频天线和L1.8G单频天线;(800换4端口天线主要;高增益双频四端口RRU不上塔)●场景二:C800M单频天线和L1.8G单频四口天线;●场景三:C800M和L1.8G双频四口天线;●场景四:C800M和L1.8G双频六口天线;●场景五:C800M单频天线和L1.8G与TD双频四口天线;●场景六:C800M/L1.8G/TD三频六口天线;●场景七:C800M单频天线。

对当前在某地区1511个LTE 800M站点的网络进行分析:1)某地区全区1511个站点总共存在六种天馈场景,场景四不存在。

其中场景一与场景三比例最大,分别占到54.93%和32.56%,其余四种场景比较少见,合计才占到12.51%。

2)市区与江宁区的场景类型最多,包含某地区全部六种天馈场景,后期建设方案较多,建设方式也最为复杂;浦口现网有五种天馈场景;溧水有四种天馈场景;六合有三种天馈场景;高淳仅有场景一和场景三两种最普遍的天馈场景,建设方式最为简单。

区域场景一场景二场景三场景四场景五场景六场景七合计市区118 16 374 0 53 47 20 628江宁260 18 46 0 3 2 8 337浦口157 5 14 0 6 0 1 183六合117 0 6 0 0 2 0 125溧水112 6 14 0 0 0 2 134高淳66 0 38 0 0 0 0 104合计830 45 492 0 62 51 31 1511 场景一场景二场景三场景四场景五场景六场景七(4)LTE 800M网络主要建设方式目前有以下七种建设方式可供选择:方式1:保留原C网频段的天线,拆除原有C网RRU或RFU,新增LTE 800M 双模RRU,实现C网和LTE 800M双模2T2R。

方式2:替换原“800M两端口天线”为“800M四端口天线”(A型天线),拆除原有C 网RRU或RFU,新增LTE 800M 双模RRU,实现C网和LTE 800M双模2T4R。

方式3:a)替换原“1800M两端口天线”为“1800M+800M双频四端口天线”(C型天线)。

新增LTE 800M RRU,实现单模2T2R;b) 替换原“1800M两端口天线”为“1800M+800M双频四端口天线”(D型天线)。

新增LTE 800M RRU,实现单模2T2R;两种方案的区别在于C、D两类天线的增益,在有特殊高增益天线网络需求的情况下,可以采用b方案,否则优先采用a方案。

方式4:替换原“800M两端口天线”为“800M四端口天线”(A型天线),新增LTE 800M RRU, LTE 800M设备实现单模2T2R。

方式5:保留原C网频段的天线,新增LTE 800M 2T2R单模RRU,与原有C网RRU进行电桥合路方式建设。

(电桥采购规范需进一步明确)方式6:只有C网单频段的天线的情况下,新增“1800M+800M双频四端口天线”(C型天线/D型天线),新增LTE 800M RRU和LTE 1800M RRU,LTE 800M设备实现单模2T2R。

方式7:保留原“CDMA+1800M双频天线”,新增“800M四端口天线”(A型天线),新增LTE 800M 2T4R RRU, LTE 800M设备实现单模2T4R。

方式8:保留原有C网频段天线,新增“1800M+800M双频八端口天线”(E型天线),新增LTE 800M 2T4R RRU设备实现单模2T4R。

(5)天馈与主设备建设方案1)场景一建设方案:现网天馈是C800M单频天线和L1.8G单频天线的情况下,建设方式1、建设方式2、建设方式3、建设方式4、建设方式5均可采用。

优先采用单模RRU设备的建设方式4,其次方式2和方式1。

其中方建设式4为最常用的建设方案,在农村、高铁等有2T4R需求的区域则采用建设方式1,具体的建设方式根据设备选型和天馈选型中的制定原则进行实际操作。

2)场景二建设方案:现网天馈是C800M单频天线和L1.8G单频四口天线的情况下,建设方式2、建设方式8可以采用。

3)场景三建设方案:现网天馈是C800M和L1.8G双频四口天线的情况下,同厂家情况下采用建设方式1,异厂家情况下采用建设方式5。

4)场景四建设方案:现网天馈是C800M和L1.8G双频六口天线的情况,某地区现网无该场景。

5)场景五建设方案:现网天馈是C800M单频天线和L1.8G与TD双频四口天线的情况下;建设方式1、建设方式2、建设方式4、建设方式5均可采用。

6)场景六建设方案:现网天馈是C800M/L1.8G/TD三频六口天线。

可以采用建设方式1、建设方式5。

对于具备天馈改造条件的站点,采用方式7,单独新增一套LTE 800M天馈系统,建议优先采用单模四通道建设方式。

7)场景七建设方案:现网仅有单C800M单频天线的情况下,采用建设方式6,同步进行LTE 800M和LTE 1800M的建设。

新增“1800M+800M双频四端口天线”(C型天线/D型天线),新增LTE 800M RRU和LTE 1800M RRU,LTE 800M设备实现单模2T2R。

8)1511初步建设方案:对全区1511站点六种天馈场景进行分析,得出八种建设方式在各区县的分布情况:结合1511站点建设方式及现有塔桅、天馈数据的分析,我们对后期LTE 800M网络建设的各类型的RRU及天线数量做了如下统计:1511站点RRU类型统计1511站点天线类型统计(6)特殊情况考虑1)为CDMA直放站宿主基站的建设原则:原基站为CDMA直放站宿主基站的,考虑到直放站近端机暂不具备CL双模信号处理能力,造成该类型基站的双模改造方案复杂化,原分布系统因施工误差造成信号质量下降的风险较大。

此类站点只要天馈具备单模建设条件,均采用单模RRU进行建设。

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