TD-SCDMA无线网络勘察(V1.3.O)

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TD-SCDMA无线网络参数调整

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未经大唐移动书面授权,任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容,违者将被依法追究责任目录1引言 (12)1.1 编写目的 (12)1.2 缩写术语 (12)1.3 约定 (12)2小区参数 (13)2.1 CELL_ID (13)2.2 UARFCN (13)2.3 C ELL P ARAMETER ID (13)2.4 M AXIMUM T RANSMISSION P OWER (13)2.5 T RANSMISSION D IVERSITY A PPLIED (14)2.6 S YNC C ASE (14)2.7 S YNCHRONISATION C ONFIGURATION (14)2.7.1 N_INSYNC_IND (14)2.7.2 N_OUTSYNC_IND (14)2.7.3 T_RLFAILURE (15)2.8 DPCH C ONSTANT V ALUE (15)2.9 PUSCH C ONSTANT V ALUE (15)2.10 PRACH C ONSTANT V ALUE (16)2.11 T IMING A DV ANCE A PPLIED (16)2.12 T IME S LOT C ONFIGURATION LCR (16)2.12.1 Time Slot LCR (16)2.12.2 Time Slot Status (16)2.12.3 Time Slot Direction (16)2.13 PCCPCH I NFORMATION LCR (16)2.13.1 Common Physical Channel ID (16)2.13.2 TDDPhysical Channel Offset (17)Period (17)2.13.3 RepetitionLength (17)2.13.4 RepetitionPower (17)2.13.5 PCCPCHIndicator (17)2.13.6 SCTDIndicator (18)2.13.7 TSTD2.14 D W PCH I NFORMATION (18)2.14.1 Common Physical Channel ID (18)Indicator (18)2.14.2 TSTDPower (18)2.14.3 DwPCH2.15 R EFERENCE SFN O FFSET (19)2.16 UARFCN I NFORMATION LCR (19)2.16.1 UARFCN (19)2.16.2 Time Slot Configuration LCR (19)2.16.2.1 Time Slot LCR (19)2.16.2.2 Time Slot Status (19)2.16.2.3 Time Slot Direction (19)2.17 CHOICE UARFCN A DJUSTMENT (19)2.17.1.1 UARFCN Information To Add LCR (19)2.17.1.1.1 UARFCN (19)2.17.1.1.2 Time Slot Configuration LCR (19)2.17.1.1.2.1 Time Slot LCR (19)2.17.1.1.2.2 Time Slot Status (19)2.17.1.1.2.3 Time Slot Direction (20)2.17.2 Modify (20)2.17.2.1 UARFCN Information To Modify LCR (20)2.17.2.1.1 UARFCN (20)2.17.2.1.2 Time Slot Configuration LCR (20)2.17.2.1.2.1 Time Slot LCR (20)2.17.2.1.2.2 Time Slot Status (20)2.17.2.1.2.3 Time Slot Direction (20)2.17.3 Delete (20)2.17.3.1 UARFCN Information To Delete LCR (20)2.17.3.1.1 UARFCN (20)2.17.3.1.2 Time Slot Configuration LCR (20)2.17.3.1.2.1 Time Slot LCR (20)2.17.3.1.2.2 Time Slot Status (20)2.17.3.1.2.3 Time Slot Direction (20)3Uu接口公共信道参数 (20)3.1 PICH P OWER OFFSET (20)3.2 TDD OPEN LOOP POWER CONTROL (21)CCPCH Tx Power (21)3.2.1 Primary3.3 P RIMARY CCPCH INFO (21)indicator (21)3.3.1 TSTD3.3.2 Cell parameters ID (21)3.3.3 SCTDindicator (21)3.4 PRACH SYSTEM INFORMATION LIST (22)3.4.1 PRACH system information (22)3.4.1.1 PRACHinfo (22)info (22)3.4.1.1.1 SYNC_UL3.4.1.1.1.1 SYNC_UL codes bitmap (22)3.4.1.1.1.2 PRX UpPCHdes (22)Step (22)3.4.1.1.1.3 PowerRampTransmissions (22)SYNC_UL3.4.1.1.1.4 Max3.4.1.1.1.5 Mmax (23)3.4.1.1.2 PRACH Definition (23)number (23)3.4.1.1.2.1 TimeslotChannelisation Code (23)3.4.1.1.2.2 PRACH3.4.1.1.2.3 Midamble Shift and burst type (23)info (24)3.4.1.1.2.4 FPACH3.4.1.2 Transport channel identity (25)TFS (25)3.4.1.3 RACH3.4.1.3.1 Dynamic Transport Format Information (25)of TBs and TTI List (25)3.4.1.3.1.2 NumberLogical Channel List (25)3.4.1.3.1.3 CHOICE3.4.1.3.2 Semi-static Transport Format Information (25)3.4.1.3.2.1 Transmission time interval (25)3.4.1.3.2.2 Type of channel coding (25)Rate (25)3.4.1.3.2.3 Coding3.4.1.3.2.4 Rate matching attribute (25)size (25)3.4.1.3.2.5 CRCpartitioning (25)3.4.1.4 PRACH3.4.1.4.1 AccessService class (25)Setting (25)3.4.1.4.1.1 ASC3.4.1.5 Persistence scaling factors (26)3.4.1.5.1 Access Service Class (26)3.4.1.5.1.1 Persistence scaling factor (26)3.4.1.6 AC-to-ASC mapping (26)3.4.1.6.1 AC-to-ASC mapping table (26)mapping (26)3.4.1.6.1.1 AC-to-ASC3.5 S ECONDARY CCPCH SYSTEM INFORMATION (27)system information (27)CCPCH3.5.1 Secondary3.5.1.1 Secondary CCPCH info (27)3.5.1.1.1 Offset (27)info (27)3.5.1.1.2 Commontimeslot3.5.1.1.2.1 2nd interleaving mode (27)coding (27)3.5.1.1.2.2 TFCIlimit (28)3.5.1.1.2.3 Puncturingperiod (28)3.5.1.1.2.4 Repetitionlength (28)3.5.1.1.2.5 Repetition3.5.1.1.3 Individual timeslot info (28)3.5.1.1.3.1 Timeslotnumber (28)existence (28)3.5.1.1.3.2 TFCI3.5.1.1.3.3 Midamble Shift and burst type (29)3.5.1.1.3.4 Modulation (29)Symbols (29)3.5.1.1.3.5 SS-TPCList (30)3.5.1.1.4 CodeCode (30)3.5.1.1.4.1 Channelisation3.5.1.2 TFCS (30)3.5.1.2.1 CHOICETFCI signalling (30)3.5.1.2.1.1 Normal (30)information (30)3.5.1.3 FACH/PCH3.5.1.3.1 TFS (30)3.5.1.3.1.1 Dynamic Transport Format Information (31)3.5.1.3.1.2 Semi-static Transport Format Information (31)3.5.1.3.2 Transport channel identity (31)3.5.1.3.3 CTCHindicator (31)info (31)3.5.1.4 PICH3.5.1.4.2 Midamble shift and burst type (32)Mode (32)Allocation3.5.1.4.2.1 Midambleconfiguration (32)3.5.1.4.2.2 MidambleShift (32)3.5.1.4.2.3 Midamblelist (32)3.5.1.4.3 Codescode (32)3.5.1.4.3.1 Channelisation3.5.1.4.4 Repetitionperiod/length (32)3.5.1.4.5 Offset (32)3.5.1.4.6 Paging indicator length (33)3.5.1.4.7 N GAP (33)3.5.1.4.8 N PCH (33)3.6 CBS DRX L EVEL 1 INFORMATION (33)3.6.1 Period of CTCH allocation (N) (33)offset (K) (34)frame3.6.2 CBS4Iub接口公共信道参数 (34)4.1 S ECONDARY CCPCH S (34)CCTrCH ID (34)4.1.1 SCCPCH4.1.2 TFCS (34)4.1.2.1 CTFC (34)4.1.2.1.1 CHOICE CTFC Format (34)4.1.2.1.1.1 4 bits long (34)4.1.3 TFCI Coding (34)Limit (34)4.1.4 Puncture4.1.5 Secondary CCPCH LCR (34)4.1.5.1 Common Physical Channel ID (34)Channelisation Code LCR (35)4.1.5.2 TDD4.1.5.3 Time Slot LCR (35)4.1.5.4 Midamble Shift LCR (35)Mode (35)4.1.5.4.1 MidambleAllocation4.1.5.4.2 Midamble Shift Long (35)4.1.5.4.3 Midamble Configuration LCR (35)Physical Channel Offset (35)4.1.5.5 TDDPeriod (35)4.1.5.6 RepetitionLength (35)4.1.5.7 RepetitionPower (35)4.1.5.8 SCCPCHSlot Format LCR (35)4.1.5.9 SCCPCHTimeModulation (35)4.1.5.9.1 CHOICE4.1.5.9.1.1 QPSK (35)4.1.6 FACHParameters (35)4.1.6.1 Common Transport Channel ID (35)4.1.6.2 FACH CCTrCH ID (35)4.1.6.3 Transport Format Set (35)4.1.6.3.1 Dynamic Transport Format Information (36)of Transport Blocks (36)4.1.6.3.1.1 Number4.1.6.3.1.2 Transport Block Size (36)4.1.6.3.2 Semi-Static Transport Format Information (36)TimeInterval (36)4.1.6.3.2.1 Transmission4.1.6.3.2.2 Type Of Channel Coding (36)Rate (36)4.1.6.3.2.3 CodingAttribute (36)4.1.6.3.2.4 RateMatchingSize (36)4.1.6.3.2.5 CRC4.1.6.3.2.6 2nd Interleaving Mode (36)4.1.6.4 ToAWS (36)4.1.6.5 ToAWE (36)4.1.6.6 Max FACH Power (36)Parameters (37)4.1.7 PCH4.1.7.1 Common Transport Channel ID (37)CCTrCH ID (37)4.1.7.2 PCH4.1.7.3 Transport Format Set (37)4.1.7.3.1 Dynamic Transport Format Information (37)of Transport Blocks (37)4.1.7.3.1.1 Number4.1.7.3.1.2 Transport Block Size (37)Information (37)Interval4.1.7.3.1.3 TransmissionTime4.1.7.3.2 Semi-Static Transport Format Information (37)Interval (37)Time4.1.7.3.2.1 Transmission4.1.7.3.2.2 Type Of Channel Coding (37)Rate (37)4.1.7.3.2.3 CodingAttribute (37)Matching4.1.7.3.2.4 RateSize (37)4.1.7.3.2.5 CRC4.1.7.3.2.6 2nd Interleaving Mode (37)4.1.7.4 ToAWS (37)4.1.7.5 ToAWE (37)Parameters LCR (37)4.1.7.6 PICH4.1.7.6.1 Common Physical Channel ID (37)4.1.7.6.2 TDD Channelisation Code LCR (37)Channelisation Code (37)4.1.7.6.2.1 TDD4.1.7.6.2.2 Modulation (38)4.1.7.6.3 Time Slot LCR (38)4.1.7.6.4 Midamble Shift LCR (38)Mode (38)4.1.7.6.4.1 MidambleAllocation4.1.7.6.4.2 Midamble Shift Long (38)4.1.7.6.4.3 Midamble Configuration LCR (38)Physical Channel Offset (38)4.1.7.6.5 TDD4.1.7.6.6 RepetitionPeriod (38)Length (38)4.1.7.6.7 RepetitionIndicator Length (38)4.1.7.6.8 PagingPower (38)4.1.7.6.9 PICH4.1.7.6.10 Second TDD Channelisation Code LCR (38)4.1.7.6.10.1 TDD Channelisation Code (38)4.1.7.6.10.2 Modulation (39)4.2 PRACH (39)LCR (39)4.2.1 PRACH4.2.1.1 Common Physical Channel ID (39)4.2.1.2 TFCS (39)4.2.1.2.1 CTFC (39)CTFC Format (39)4.2.1.2.1.1 CHOICEGain Factors (39)4.2.1.2.2 CHOICE4.2.1.2.2.1 Signalled Gain Factors (39)4.2.1.2.2.2 Computed Gain Factors (39)4.2.1.3 Time Slot LCR (39)Channelisation Code LCR (39)4.2.1.4 TDDChannelisation Code (39)4.2.1.4.1 TDD4.2.1.4.2 Modulation (39)4.2.1.5 Midamble Shift LCR (40)AllocationMode (40)4.2.1.5.1 Midamble4.2.1.5.2 Midamble Shift Long (40)4.2.1.5.3 Midamble Configuration LCR (40)4.2.1.6 RACH (40)4.2.1.6.1 Common Transport Channel ID (40)4.2.1.6.2 Transport Format Set (40)4.2.1.6.2.1 Dynamic Transport Format Information (40)4.2.1.6.2.2 Semi-Static Transport Format Information (40)4.2.2 FPACH (40)4.2.2.1 Common Physical Channel ID (40)Channelisation Code LCR (40)4.2.2.2 TDDChannelisation Code (41)4.2.2.2.1 TDD4.2.2.2.2 Modulation (41)4.2.2.3 Time Slot LCR (41)4.2.2.4 Midamble Shift LCR (41)AllocationMode (41)4.2.2.4.1 Midamble4.2.2.4.2 Midamble Shift Long (41)4.2.2.4.3 Midamble Configuration LCR (41)FPACH Power (41)4.2.2.5 Max5系统信息参数 (41)5.1 SIB1 (41)5.1.1 CN common GSM-MAP NAS system information (41)5.1.1.1 GSM-MAP NAS system information (41)5.1.2 CN domain system information list (41)5.1.2.1 CN domain system information (41)5.1.2.1.1 CN domain identity (41)CN Type (42)5.1.2.1.2 CHOICE5.1.2.1.2.1 GSM-MAP (42)5.1.2.1.3 CN domain specific DRX cycle length coefficient (42)5.1.3 UE Timers and constants in idle mode (42)5.1.3.1 T300 (42)5.1.3.3 T312 (43)5.1.3.4 N312 (43)5.1.4 Timers and constants in connected mode (43)5.1.4.1 T301 (43)5.1.4.2 N301 (44)5.1.4.3 T302 (44)5.1.4.4 N302 (44)5.1.4.5 T304 (45)5.1.4.6 N304 (45)5.1.4.7 T305 (45)5.1.4.8 T307 (46)5.1.4.9 T308 (46)5.1.4.10 T309 (47)5.1.4.11 T310 (47)5.1.4.12 N310 (47)5.1.4.13 T311 (47)5.1.4.14 T312 (48)5.1.4.15 N312 (48)5.1.4.16 T313 (48)5.1.4.17 N313 (49)5.1.4.18 T314 (49)5.1.4.19 T315 (49)5.1.4.20 N315 (50)5.1.4.21 T316 (50)5.1.4.22 T317 (50)5.2 SIB2 (51)list (51)5.2.1 URAidentityidentity (51)5.2.1.1 URA5.3 SIB3/SIB4 (52)Indicator (52)5.3.1 SIB4identity (52)5.3.2 Celland re-selection info (52)5.3.3 Cellselection5.3.3.1 Cell selection and reselection quality measure (52)5.3.3.2 S intrasearch (52)5.3.3.3 S intersearch (53)5.3.3.4 S searchHCS (53)List (53)5.3.3.5 RAT5.3.3.6 Qrxlevmin (53)5.3.3.7 Qhyst1s (54)5.3.3.8 Qhyst2s (54)5.3.3.9 Treselection s (54)5.3.3.10 HCS Serving cell Information (54)5.3.3.10.1 HCS_PRIO (54)5.3.3.10.2 Qhcs (55)5.3.3.10.3 T CRmax (55)5.3.3.10.5 T CrmaxHyst (55)5.3.3.11 Maximum allowed UL TX power (55)Restriction (56)Access5.3.4 CellBarred (56)5.3.4.1 Cellre-selection indicator (56)cell5.3.4.2 Intra-frequency5.3.4.3 T barred (57)Reserved for operator use (57)5.3.4.4 CellReservation Extension (57)5.3.4.5 Cell5.3.4.6 AccessClass Barred list (58)Class Barred (58)5.3.4.6.1 Access5.4 SIB5/SIB6 (58)5.5 SIB7 (58)5.5.1 PRACHs listed in system information block type 5/6 (58)level (58)5.5.1.1 DynamicpersistenceFactor (59)Time5.5.2 Expiration5.6 SIB11/SIB12 (59)5.7 SIB15.4 (59)ciphering info (59)5.7.1 OTDOAData5.7.1.1 Ciphering Key Flag (59)5.7.1.2 Ciphering Serial Number (60)5.7.2 OTDOA assistance data for UE-assisted (60)5.7.2.1 UE positioning OTDOA reference cell info for UE-assisted (60)5.7.2.1.1 SFN (60)5.7.2.1.2 cell and channel ID (60)Shift (60)5.7.2.1.2.1 MidambleSlot (60)5.7.2.1.2.2 Time5.7.2.1.2.3 Cell parameters ID (61)info (61)5.7.2.1.3 Frequency5.7.2.2 UE positioning OTDOA neighbour cell list for UE-assisted (61)positioningOTDOA neighbour cell info (61)5.7.2.2.1 UEoffset (61)5.7.2.2.1.1 SFN5.7.2.2.1.2 SFN offset validity (61)5.7.2.2.1.3 SFN-SFN relative time difference (61)5.7.2.2.1.4 SFN-SFNdrift (62)Size (62)Window5.7.2.2.1.5 Search5.8 SIB15.5 (62)5.8.1 OTDOA assistance data for UE-based (62)5.8.1.1 UE positioning OTDOA reference cell info for UE-based (62)5.8.1.1.1 UE positioning OTDOA reference cell info (62)5.8.1.1.2 Ellipsoidpoint with altitude (62)sign (62)5.8.1.1.2.1 Latitude5.8.1.1.2.2 Degrees Of Latitude (63)5.8.1.1.2.3 Degrees Of Longitude (63)Direction (63)5.8.1.1.2.4 Altitude5.8.1.1.2.5 Altitude (63)5.8.1.2.1 UEOTDOA neighbour cell info (64)positioningPosition (64)5.8.1.2.2 CellNorth (64)5.8.1.2.2.1 RelativeEast (64)5.8.1.2.2.2 RelativeAltitude (64)5.8.1.2.2.3 Relative5.8.1.2.3 FineSFN-SFN (65)5.8.1.2.4 UE positioning Relative Time Difference Quality (65)5.8.1.2.4.1 Relative Time Difference Std Resolution (65)5.8.1.2.4.2 Std of Relative Time Difference (65)5.9 SIB18 (66)5.9.1 Idle mode PLMN identities (66)5.9.1.1 PLMNs of intra-frequency cells list (66)5.9.1.1.1 PLMNidentity (66)digit (66)5.9.1.1.1.1 MCCdigit (66)5.9.1.1.1.2 MNC5.9.1.2 PLMNs of inter-frequency cells list (66)5.9.1.2.1 PLMNidentity (66)5.9.1.3 PLMNs of inter-RAT cells list (66)identity (66)5.9.1.3.1 PLMN5.9.2 Connected mode PLMN identities (66)5.9.2.1 PLMNs of intra-frequency cells list (66)5.9.2.1.1 PLMNidentity (66)5.9.2.2 PLMNs of inter-frequency cells list (66)identity (66)5.9.2.2.1 PLMN5.9.2.3 PLMNs of inter-RAT cells list (66)identity (66)5.9.2.3.1 PLMN6附录 (66)6.1 随机接入过程相关参数说明 (66)6.1.1 接入服务等级 (66)6.1.2 持续度量因子 / 动态持续水平 (67)6.1.3 AC到ASC的映射 (67)6.1.4 上行同步码位图 (67)6.1.5 可用上行同步码索引 (67)6.1.6 子信道大小 / 可用子信道 (68)B期望接收功率 (68)6.1.7 Node6.1.8 功率爬坡步长 (68)6.1.9 SYNC_UL码最大发送数目 (69)6.1.10 同步尝试的最大次数 (69)6.1.11 等待时间 (69)6.1.12 持续时间 (69)6.1.13 PRACH / FPACH匹配关系 (69)6.2 帧偏移/重复周期/重复长度 (70)6.3 寻呼指示信道与寻呼信道关系及相关参数说明 (71)6.3.1 PICH块 (71)6.3.2 PCH块 (71)6.4 码资源相关参数说明 (72)6.4.1 上行同步码 (72)6.4.2 Midamble码 (72)6.4.2.1 Midamble码分配方式 (73)6.4.2.2 Midamble码配置 (73)6.4.2.3 Midamble码偏移 (73)6.4.3 信道化码 / 扰码 (74)6.4.4 小区参数ID (75)6.4.5 时隙配置 / 时隙格式 (75)6.5 传输格式集/传输格式组合集相关参数说明 (77)6.5.1 传输时间间隔 (77)6.5.2 传输块大小 / 传输块数目 (77)6.5.3 公共传输信道编码方案和编码速率 (80)6.5.4 循环冗余校验 (81)6.5.5 速率匹配属性 (81)6.5.6 打孔限制 (81)6.5.7 传输格式组合计算 (82)6.5.8 传输格式组合指示码字 (82)6.5.9 SCCPCH传输格式组合指示标识 (83)6.5.10 增益因子 (83)6.5.11 二次交织模式 (83)6.5.12 逻辑信道列表 (83)6.6 公共信道标识分配 (84)6.6.1 公共物理信道标识 (84)6.6.2 公共传输信道标识 (84)6.6.3 编码组合传输信道标识 (84)6.7 公共信道功率参数 (84)6.7.1 下行公共信道功率参数 (84)6.7.2 上行公共信道功率参数 (85)6.8 传输信道同步参数 (85)6.8.1 TOAWS (86)6.8.2 TOAWE (86)6.9 小区选择/重选相关参数说明 (87)6.9.1 S intrasearch / S intersearch / S searchHCS (88)6.9.2 S search, RAT / S HCS, RAT / S limit, SearchRAT (88)6.9.3 UE最小接收电平值 / 服务小区滞后值 / 服务小区与邻小区偏移..886.9.4 小区重选定时器 (89)6.9.5 RACH上允许使用的最大发射功率 (89)6.9.6 分层小区结构服务小区信息 (89)6.9.7 小区禁止 / 同频小区重选指示 / 小区禁止持续时间 (89)6.9.8 小区预留 / 扩展小区预留 (89)6.9.9 接入等级禁止列表 (90)6.10 发射分集相关参数说明 (90)6.10.1 TSTD发射分集 (90)6.10.2 SCTD发射分集 (91)6.11 无线链路同步/失步相关参数说明 (91)6.11.1 无线链路同步指示次数 (92)6.11.2 无线链路失步指示次数 (92)6.11.3 无线链路失败定时器 (92)6.12 网络规划相关参数说明 (92)6.12.1 CELL_ID / Local Cell ID / Cell identity / URA identity (92)6.12.2 UARFCN (92)identity (92)6.12.3 PLMN6.12.4 CN common GSM-MAP NAS system information (93)6.12.5 CS domain specific system information (93)6.12.6 PS domain specific system information (93)6.12.7 CN domain specific DRX cycle length coefficient (93)大唐移动通信设备有限公司TD-SCDMA无线网络参数调整1 引言1.1 编写目的TD-SCDMA RAN参数是UTRAN系统中的重要组成部分,正确地理解参数的意义并提供合理的配置方案是进行TD-SCDMA网络规划、优化的重要内容之一,是充分发挥系统性能的前提。

TDSCDMA无线网络勘察

TDSCDMA无线网络勘察
勘察总结
由于无线勘察数据量较大以及部分信息的不确定性的特点决定了勘察总结应分两个部分: 信息整理 阶段整理:阶段整理便于发现问题的及时处理; 汇总:汇总所有勘察信息便于提供给网络详细规划和工程实施准确的依据。 交流确认 阶段性交流确认 最终的交流确认
课程内容
无线网络勘察定义和流程 无线网络勘察的主要内容 无线网络勘察技术 无线网络勘察工作中的注意事项
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: 站点基本信息:经纬度、楼高(塔高等) 无线传播环境数据 天线安装位置初步位置数据; 预规划信息; 其它数据:比如,对由于某种原因造成的个别基站勘察中止做出记录(注明原因、可能的解决办法——备选站点和照片);
课程内容
无线网络勘察定义和流程 无线网络勘察的主要内容 无线网络勘察技术 无线网络勘察工作中的注意事项
无线网络勘察中的注意事项(1)
相机、测距仪和GPS用完后关断电源并放回包装盒内,不要放在阳光下曝晒 采用指南针测方位角的方法 误差应控制在5~10度内 测试时远离金属体
无线网络勘察中的注意事项(2)
智能天线性能参数-尺寸
线阵: MB3G-PSA8-15-I 1240mm(高)×680mm(宽)×100mm(厚) MB3G-PSA8-15 1200mm (高) ×640mm (宽) ×50 mm (厚) HTZN18/2012015 1208mm (高) ×651mm (宽) ×80mm (厚) APT020-10512-0N 1400mm (高) ×680mm (宽) ×80 mm (厚)
无线网络勘察流程
无线网络勘察的过程分为: 勘察准备阶段 勘察实施阶段 勘察总结交流阶段

TD-SCDMA无线接入网原理

TD-SCDMA无线接入网原理

TD-SCDMA无线接入网原理TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)是中国自主研发的第三代移动通信网络技术,是我国在3G标准化过程中提出的一种无线接入技术。

本文将重点介绍TD-SCDMA无线接入网的原理。

TD-SCDMA无线接入网使用宽带时分多址技术(WCDMA)和同步码分多址技术(CDMA)相结合的方式,实现基站和终端之间的无线信道传输。

其主要特点是采用时分复用方式在同一个时隙内进行多用户的并行传输,以及利用CDMA码分复用方式进行用户之间的区分。

这种技术使得TD-SCDMA能够提供更高的频谱效率和更好的抗干扰性能。

TD-SCDMA无线接入网的基本结构由基站和终端组成。

基站负责将用户数据进行调制和解调处理,并提供接入控制、资源分配等功能;终端则负责进行信号调制和解调处理,并通过无线信道与基站进行通信。

TD-SCDMA无线接入网的信道结构主要包括下行链路(从基站到终端)和上行链路(从终端到基站)两个方向。

下行链路主要包括Synchronization Channel(SCH)、Broadcast Channel (BCH)、Paging Channel(PCH)、Forward Traffic Channel (FTC)、Multimedia Broadcast/Multicast Service Channel (MBSCH)等;上行链路主要包括Access Grant Channel (AGCH)、Random Access Channel(RACH)、Forward Traffic Channel(FTC)、Acknowledge Channel(ACK)等。

这些不同的信道承载着不同类型的信息,如控制信息、广播信息、寻呼信息、语音和数据信息等。

在基站和终端之间的通信过程中,主要有以下几个关键技术的支持:1. 时隙和帧结构:TD-SCDMA使用帧结构将时间划分为多个时隙,以实现用户之间的并行传输。

TD-SCDMA无线网络覆盖方案探讨

TD-SCDMA无线网络覆盖方案探讨

TD-SCDMA无线网络覆盖方案探讨摘要文章首先介绍了TD-SCDMA网络的技术特点,给出了TD-SCDMA无线网络规划的一般流程;分析了与WCDMA和CDMA2000相比TD-SCDMA无线网络规划的特点;根据TD-SCDMA网络近期和远期规划的需求,提出了与GSM网络混合组网和独自组网的两种无线网络覆盖方案。

1、引言随着TD-SCDMA产业链各环节突飞猛进的发展和TD-SCDMA产业化专项测试的完成,TD-SCDMA商用进程离我们越来越近,TD-SCDMA系统的网络规划正成为各方关注的焦点。

无论是TD-SCDMA网络建设初期还是网络扩容期间,细致周密的网络规划对于网络成本的减少和运行质量的提高都具有极为重大的意义。

一个TD-SCDMA系统的无线网络(基站)部分投资接近总投资的三分之二,进行合理高效的TD-SCDMA无线网络规划可以大大减少投资资本。

一个优选的规划方案能辅助我们实现以最小的成本获得最佳的性能目标,最大限度的发挥网络的效用,发挥TD-SCDMA的技术优势,提高覆盖质量,提高通信服务的市场竞争能力,提高运行商的信誉。

由于第二代系统所使用的无线网络规划方法不能满足高性能需求,所以,我们需要有新的无线网络规划方法。

由于TD-SCDMA采用了智能天线、联合检测、动态信道分配、上行同步等关键技术,其网络规划与WCDMA、CDMA2000存在一定差异。

2、TD-SCDMA网络简介TD-SCDMA网络支持核心网GSM-MAP。

该系统特别适合于在城市人口密集区提供高密度大容量语音、数据和多媒体业务。

它在上行链路各终端发出的信号在基站解调器处完全同步,通过软件及物理层设计来实现,这样可使得正交扩频码的各个码道在解扩时完全正交,相互间不产生干扰,克服异步CDMA多址技术由于每个终端发射的码道信号到达基站的时间不同,造成码道非正交所带来的干扰问题。

TD-SCDMA网络特点可归纳为[1]:(1)TDD方式便于提供非对称业务。

TD-SCDMA无线参数介绍

TD-SCDMA无线参数介绍
外场推荐值:17db
•SIRtarget初始值 初始值
外场推荐值:12db
TD-SCDMA无线参数
上行SIRtarget 外场推荐值:10db 上行 最小值 (PS64K) ) 上行SIRtarget 外场推荐值:17.2db 上行 最大值 (PS64K) ) 上行SIRtarget 外场推荐值:16db 上行 初始值 (PS64K) )
DpchPrx
-100
TD-SCDMA无线参数 BLER
误块率(BLock Error Rate)。针对每个传输信道 给出 目前误块率是1秒统计一次,为1秒内的错误传输 块(Transport Block)数除以1秒内总的传输块数
TD-SCDMA无线参数
上行BLER(AMR12.2K) ( 上行 ) 下行BLER(AMR12.2K) ( 下行 ) 上行BLER(PS64K) ( 上行 ) 下行BLER(PS64K) ( 下行 )
TD-SCDMA无线参数
下行TCP步长 上/下行 下行 步长
影响功率调整粒度,大的步长容易引起震荡,小 的步长在信道快速变化的情况下跟不上信道变化
上行TCP步长 上行 步长
1dB(根据无线环境特点取值1、2、 3dB) 1dB(根据无线环境特点取值1、2、 3dB)
下行TCP步长 步长 下行
TD-SCDMA无线参数 上行同步步长
TD-SCDMA无线参数
位置区码LAC
位置区( 位置区(LAC)是寻呼区域的单位。 )是寻呼区域的单位。 配置建议: 配置建议: 随着UE数目的增大, 随着 数目的增大,LAC码的地理范围应该缩小 数目的增大 码的地理范围应该缩小 LAC不宜过小,否则易出现大量位置更新 不宜过小, 不宜过小 LAC不宜过大,否则易出现寻呼信道过载 不宜过大, 不宜过大

TD-SCDMA无线网络解决方案

TD-SCDMA无线网络解决方案

采用泄漏电缆的方案需要考虑 阿个方面的限制条件:其一,TD SCDMA的标准中要求小医旧步精度 在3us以内。其一,需要仔细分析电 缆传播中的功率损耗情况。 普天根据以上两个限制条什, 取嘣者中最小值作为每个单支路外 置射频单元的覆盖范围。 2.高层建筑的覆盖 采用室外宏蜂窝天线对覆盖高 层建筑室内存在一些问题:第一,铡 筋混凝墙刘信号的强烈衰减,容易 在室内形成盲区。特别是当采用室 外天线对建筑物内进彳J.覆盖时,底 层容易形成盲阮。纯粹靠宏小区审 外基站调整已经解决不了这一问 题;第二,审内覆盖容易出现不均匀 的问题;第三,随着室外基站的密集 分布,在一个楼的高层会有不同基 站的信号,其强度相差无几。各种强 干扰信号,导致通活断续、切换频 繁、掉话和接通率低等问题。 针对以上问题,普天采用室内 分布系统解决高层建筑的覆盖问 题.其优点在于:能有效解决建筑物 内的覆盖问题,包括:室内覆盖不均 匀问题、室内覆盖自区、干扰引起的 室内盲区、建筑物墙体的穿透损耗、 能改善电磁环境,降低发射功率,延 长室内用户移动终端的电池寿命。 室内分布系统的覆盖方法有: 采用单支路外置射频单元结合分布 式天线系统实现室内基本覆盖、采 用单支路外置射频单兀结合泄漏电 缆分布系统实现长条形走廊和电梯 等狭长区域的覆盖。 从 个单支路外置射频单元米 的信号通过耦合器和功分器尽量均 匀的分配到每一副天线。其特点是 器件容易获得。造价低。为了克服馈 线的损耗,主干线一般采用较粗的 馈线,支路采用较细的馈线。室内施 丁一般距离小能太远,虽远的天线 一般距离射频处理单元在百米左右 的范围。 3.高速公路和铁路沿线的覆盖 对于高速公路和铁路沿线的植
本文链接:/Periodical_sjdx200510021.aspx
世界电信
TD—SCDMA无线网络解决方案

第3部分 TD-SCDMA无线网络基站勘查2

第3部分 TD-SCDMA无线网络基站勘查2
1天线调节支架 抱杆(φ50~114mm) 3接头密封件 绝缘密封胶带,PVC绝缘胶带 天线 4接地装置 “) 主馈线(7/8 7/8“ 9室内超柔馈线 2室外馈线 6走线架 5馈线卡 7馈线过线窗 8防雷保护器 基站主设备
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

TD-SCDMA标准室内覆盖无线网络测试规范指导

TD-SCDMA标准室内覆盖无线网络测试规范指导

准备条件
测试步骤
测试结果评估: PCCPCH RSCP值满足覆盖要求的区域: 1)PS业务保持,无中断 2)Total Tx power<0dBm采样点大于95%, 下行BLER<10%采样点大于95%
业务质量测试— 业务质量测试—CS12.2K业务质量测试 业务质量测试
测试项目 分项目 测试目的 测试仪器 业务质量 话音业务质量 测试话音业务的质量 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. TD-SCDMA路测仪(笔记本电脑、路测软件、测试手机1部); 后台分析软件1套; 信号源正常工作,并接入室内分布系统; 周围小区正常工作,室内外异频配置; 打开路测软件记录UE侧的无线测量值; 在室内以步行速度进行 AMR 12.2k 拨打(短呼)测试(呼叫次数 ≥ 30,每次呼叫保持 30秒),测试路线遍历主要的覆盖区(包括楼宇的1层大厅、中层、高层等区域) 记录掉话次数、掉话地点及掉话时的无线参数值(UE_TxPower和下行BLER)
结果分析 备注
测试结果评估: 一般区域(室内90%以上区域): PCCPCH RSCP ≥ -80dBm PCCPCH C/I > -3dB 重点区域(室内90%以上区域): PCCPCH RSCP ≥ -75dBm PCCPCH C/I > -3dB 单小区覆盖范围内80%以上的区域,要求本小区信号电平(PCCPCH RSCP)比第一同频邻区高 20dB以上。(所谓区域,是指在同一平层中的单小区覆盖范围内(需要尤其注意多小区的 信号覆盖交界区),如:单小区覆盖单一楼层下的各单小区分界的相邻楼层,场馆覆盖中 的相邻小区下的同层覆盖区域,多小区覆盖同一楼层下时各个单小区覆盖范围) 1、一期城市设备,可直接通过更换R01为R11/R21即可提高到现边缘场强要求。

TD-SCDMA无线参数表

TD-SCDMA无线参数表

作用范围 调整影响
下行接入所允许的最大功率门限值。为保证系统的掉话率维持在较低 水平,对于需要接入当前小区的用户,设置一个接入门限,接纳控制 算法会预测用户接入系统后会在每个时隙上会引起的TCP的增量,如果 用户当前时隙的下行TCP水平与TCP增量之和大于下行接入功率门限, 则拒绝用户接入该时隙;否则,拒绝接入。该参数设置过大,会导致 相应小区的实际服务范围变小;过小,可能会形成掉话 和接通率过低,且服务质量无法得到较好的保证。 每种子类的业务在一个小区内的极限容量称之为该业务的极限用户 数,接纳控制算法中会判断当前小区的用户数是否已经超过预接纳业 务的极限用户数,如果超过则直接拒绝,不需要在进行复杂的干扰/功 率预测过程,简化了流程。用户数过大,将会导致接入时产生拥塞, 过小,会导致系统资源的浪费。 可以认为是在通话过程中专用信道实际有功率发射的时间和总时间的 比值。取值大小影响初始发射功率的计算。越大,计算的初始发射功 率也越大。反之,则越小。 上行接入所允许的最大干扰门限值。为保证系统的掉话率维持在较低 水平,对于需要接入当前小区的用户,设置一个接入门限,接纳控制 算法会预测用户接入系统后会在每个时隙上会引起的干扰增量,如果 用户当前时隙的总干扰与干扰增量之和大于上行接入干扰门限,则拒 绝用户接入该时隙;该参数设置过大,会导致可接入系统的UE受限, 过小,会导致质量下降,甚至掉话。 物理层需要发送多次UpPTS并等待FPACH 响应来进行随机接入尝试。 发起PRACH 接入之后,物理层将发起一次功率爬坡过程。在该过程 中,物理层将按照发射-等待-功率攀升-再发射的次序进行多次 UpPTS 尝试,每个功率爬坡过程中UpPTS 尝试的次数最大为UpPCH 最大发射次数。该参数设置过小,将会导致上行接入失败率提高。 指上行同步的最大允许重复次数。若在UpPCH持续的功率爬坡过程中, UE 在MaxSYNCUL 次尝试之后仍未接收到FPACH 响应,则退出该次功率 爬坡过程,然后进行下一次的尝试,尝试次数即由上行同步重复最大 次数决定。该参数设置过小,将会导致上行接入失败率提高。 此参数指示了在小区接收器端要求的上行同步码UpPCH 接收功率;该 参数应保证上行同步码的能够被NODE B正确检测,由干扰以及NODE B的要求决定,是物理层参数。该参数设置过大,会导致相应小区的实 际服务范围变小;过小,可能会导致接通率过低,且服务质量无法得 到较好的保证。 在发送上行同步码之后,UE 在随后的WT个子帧内侦听FPACH 响应, 若在规定的时间内没有听到FPACH 响应,UE将认为响应失败。NODE B不会对WT帧之前的UpPTS进行响应。此取值保证UE接入概率最大。 该值越大,接入所需时间可能越长,接入成功概率越大。 允许的下行FPACH的最大发射功率值。NODE B在检测到有效的上行同 步码序列后,在随后的4个子帧中的FPACH快速接入物理信道上反馈上 行同步码确认信息及相关的测量参数。 对于该值,当FPACH分配在0时隙时(和PCCPCH在同一个时隙),功 率设置值需要考虑和PCCPCH的发射功率的均衡。当然该信道也可以配 置在4时隙(根据上下行时隙的分配设置)。该参数设置过大,会导致 PCCPCH无法获得足够的发射功率;过小可能会影响接入成功率。

TDSCDMA无线网络勘察精品PPT课件

TDSCDMA无线网络勘察精品PPT课件
避免在树林中设站。如要设站,应保证天线高于树顶; 保证必要的建站条件,对于市区站点要求:楼内有可用的市
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无线网络的覆盖和容量测试探讨

TD-SCDMA无线网络的覆盖和容量测试探讨

TD-SCDMA无线网络的覆盖和容量测试探讨电信研究院通信标准研究所李文宇顾昕钰为了给用户提供可靠的通信保证,移动通信的无线网络必须满足合适的性能指标。

覆盖、容量、切换性能等都是衡量移动通信系统无线网络性能的关键指标(KPI)。

对于TD-SCDMA系统,需要在真实的无线环境下对网络的性能进行全面深入的验证,同时由于TD-SCDMA采用了智能天线、联合检测、上行同步、接力切换、动态信道分配等关键技术,对传统的网络规划和分析方法带来一定的影响,也需要通过测试来验证各项技术的综合效果,为实际的网络建设积累一定的经验。

一、TD-SCDMA无线网络的覆盖及容量测试无线网络关键性能指标(KPI)测试是对无线网络运行和服务质量的直接验证,需要通过对特定区域(如城区、高速公路等)无线网络信号的参数指标进行客观的考察和评估,并对测试中发现的问题,如掉话、弱覆盖、干扰等进行分析并得出相应的解决方法。

覆盖和容量测试是其中的主要内容。

KPI测试应遵循客观科学的原则,由制定测试目标、确定测试内容、细化测试用例、构建测试环境、准备测试工具和仪表、执行测试方案、分析测试结果及问题重现定位和完成测试报告等多个环节共同完成。

整体流程如图1所示。

无线网络关键性能指标测试流程覆盖测试的目标是确定被测小区各种不同业务的覆盖范围,确定其网络覆盖范围是受限于上行还是受限于下行,通过测试,获得TD-SCDMA系统在使用智能天线条件下,在不同的传播环境条件及同频、异频组网条件下获得网络覆盖性能及相关的实际数据,为TD-SCDMA通信系统的网络建设提供一定的指导作用。

容量测试的目标是得出TD-SCDMA小区在同频组网和异频组网条件下的最大用户数量,分析TD-SCDMA的系统容量在不同条件下的受限原因,分析基站的配置、终端的性能以及业务模型等各种因素对系统容量的影响,得出系统的网络设计和规划方案,给网络建设和运营维护者提供参考。

2.测试网络环境用于测试网络的最小规模为一层蜂窝的网络结构。

TDSCDMA无线网络规划选点勘察技术

TDSCDMA无线网络规划选点勘察技术

TD-SCDMA无线网络规划选点勘察技术课程目标:●掌握无线网络规划工作流程,对网规工程师的工作内容有全面的了解,同时了解无线网络勘察在网规流程中的位置和作用●掌握无线网络勘察相关流程●掌握无线网络勘察工具的使用●掌握无线网络勘察相关技术思考题:见每章后面目录第1章概述............................................................................................. 错误!未定义书签。

第2章无线网规勘察的内容................................................................. 错误!未定义书签。

2.1话务区分布勘察............................................................................. 错误!未定义书签。

2.2无线传播环境勘察......................................................................... 错误!未定义书签。

2.3其他信息收集................................................................................. 错误!未定义书签。

第3章网规勘察的流程......................................................................... 错误!未定义书签。

3.1勘察准备......................................................................................... 错误!未定义书签。

TD-SCDMA基站无线勘察设计

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。

TD-SCDMA无线参数介绍

TD-SCDMA无线参数介绍

TO_NA02_C1_1 TD-SCDMA无线参数优化中兴通讯学院 TD&W&PCS无线团队前言作为移动通信网络系统,与无线设备和接口相关的参 数,关系到无线资源的配置和有效利用,这部分参数 对于网络覆盖、信令流量负荷、业务负荷分布、网络 性能指标等均具有极大的影响。

因此合理调整系统的 无线参数,是网络规划优化工程师工作的重点。

课程内容TD-SCDMA无线参数概述 TD-SCDMA无线参数介绍TD-SCDMA无线参数概述TD-SCDMA无线参数概述无线工程参数站址、天线型号、天线安装高度、天线方位角以及天线下倾 角无线资源参数无线资源配置、应用有关的参数课程内容TD-SCDMA无线参数概述 TD-SCDMA无线参数介绍TD-SCDMA无线参数介绍移动国家码(MCC)参数名称 MCC 缺省值 460取值范围 0~999 传送途径 CN->UE物理单位调整步长作用范围 国家级别参数出处 3GPP设置途径 OMCR设置界面:RNC关键信息>>移动国家码TD-SCDMA无线参数介绍移动网络码(MNC)参数名称 MNC 缺省值取值范围 0~99 传送途径 CN->UE物理单位调整步长作用范围 运营商级别参数出处 3GPP设置途径 OMCR设置界面:RNC关键信息>>移动网络码TD-SCDMA无线参数介绍无线网络控制区标识(RNCID)参数名称 RNCID 缺省值取值范围 1~4095 传送途径 RNC->UE物理单位调整步长作用范围 RNC参数出处 3GPP设置途径 OMCR设置界面:配置管理页面中的树状结构中有显示TD-SCDMA无线参数介绍位置区码(LAC)参数名称 LAC 缺省值取值范围 1~65533,655 35 传送途径 RNC->UE物理单位调整步长作用范围 同一LAC的所 有小区参数出处 3GPP25.331设置途径 NodeB小区配置>>服务小区关键参数>>位置区码TD-SCDMA无线参数介绍小区识别码(CID)参数名称 CID 缺省值取值范围 0~65535 传送途径 CGI(全球小区 识别码)在每 个小区的系统 消息中周期广 播 设置途径物理单位调整步长作用范围 CELL参数出处 3GPP25.331OMCR设置界面:NodeB小区配置>>服务小区关键参数>>小区标示小区码(CI )不需要配置设置途径3GPP25.331CELLRNC->UE参数出处作用范围传送途径缺省值CI 调整步长物理单位取值范围参数名称服务区识别码(SAC )OMCR 设置界面:NodeB 小区配置>>服务小区关键参数>>服务区码设置途径3GPP25.331CELLUTRAN->UE参数出处作用范围传送途径缺省值0~65535SAC 调整步长物理单位取值范围参数名称路由区识别码(RAC )OMCR 设置界面:NodeB 小区配置>>服务小区关键参数>>路由区码设置途径3GPP同属一个RAC 的小区集合UTRAN->UE参数出处作用范围传送途径缺省值0~255RAC 调整步长物理单位取值范围参数名称频点(UARFCN )OMCR 设置界面:NodeB 小区配置>>服务小区关键参数>>信道中心频点(MHz )设置途径3GPP25.331CELLRNC->UE参数出处作用范围传送途径缺省值0.2MHzMHz中国TD 频带范围:[1880, 1920]MHz, [2010, 2025]MHz, [2300, 2400]MHz 之间UARFCN调整步长物理单位取值范围参数名称小区参数标识OMCR 设置界面:NodeB 小区配置>>服务小区关键参数>>小区参数标识设置途径3GPP25.331CELLRNC->UE参数出处作用范围传送途径缺省值0~127CPI 调整步长物理单位取值范围参数名称小区载频优先级OMCR 设置界面:NodeB 小区配置>>小区载频时隙配置>>载频优先级设置途径3GPPCELLRNC->UE1&2&3参数出处作用范围传送途径缺省值11~6小区载频优先级调整步长物理单位取值范围参数名称小区时隙优先级厂商私有数据>>TRNC_TIMESLOT>>PRIORITY设置途径厂家私有小区RNC->UE3参数出处作用范围传送途径缺省值11~5小区时隙优先级调整步长物理单位取值范围参数名称T300RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE 发送RRC CENNECTION REQUEST 消息后的等待时间设置途径3GPP25.331PLMNRNC->UE2000参数出处作用范围传送途径缺省值ms100,200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,3000,4000,6000,8000T300调整步长物理单位取值范围参数名称N300RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE 计数器和定时器常量1>>重传RRC CONNECTION REQUEST 消息的最大数目设置途径3GPP25.331PLMNRNC->UE3参数出处作用范围传送途径缺省值次0~7N300调整步长物理单位取值范围参数名称T308RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE计数器和定时器常量2>>CELL_DCH 状态下发送RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE 消息后的等待时间设置途径3GPP25.331PLMNRNC->UE320参数出处作用范围传送途径缺省值ms 40,80,160,320T308调整步长物理单位取值范围参数名称N308RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE 计数器和定时器常量1>>RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE 消息的重传次数设置途径3GPP25.331RNCRNC->UE4参数出处作用范围传送途径缺省值1~8N308调整步长物理单位取值范围参数名称T3212RNC 全局资源>>属性>>无线资源全局配置信息>>位置区的周期性更新定时器,用于CS 域(h )设置途径3GPP25.331RNCRNC->UE0.7参数出处作用范围传送途径缺省值0.1 小时0~25.5hours T3212调整步长物理单位取值范围参数名称T312RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE 计数器和定时器常量1>>专用物理信道建立后等待同步指示的时间设置途径3GPP25.331PLMNRNC->UE空闲:10,连接:1参数出处作用范围传送途径缺省值1s 0~15,0为无效值T312调整步长物理单位取值范围参数名称N312RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE 计数器和定时器常量1>>从L1连续收到同步数设置途径3GPP25.331PLMNRNC->UE空闲:1,连接:1参数出处作用范围传送途径缺省值个1, 50, 100, 200, 400, 600, 800,1000N312调整步长物理单位取值范围参数名称T313RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE 计数器和定时器常量2>>CELL_DCH 状态失去同步后的等待时间设置途径3GPP25.331PLMNRNC->UE3参数出处作用范围传送途径缺省值1s 0~15T313调整步长物理单位取值范围参数名称N313RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE 计数器和定时器常量1>>从L1连续收到失步数设置途径3GPP25.331PLMNRNC->UE20参数出处作用范围传送途径缺省值1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200N313调整步长物理单位取值范围参数名称N315RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE 计数器和定时器常量1>>从L1连续收到同步数设置途径3GPP25.331PLMNRNC->UE1参数出处作用范围传送途径缺省值3GPP25.3311, 50, 100, 200, 400, 600, 800,1000N315调整步长物理单位取值范围参数名称T305RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE 计数器和定时器常量1>>从L1连续收到同步数设置途径3GPP25.331PLMNRNC->UE30参数出处作用范围传送途径缺省值3GPP25.331sNoupdate, 5, 10,30, 60, 120, 360, 720T305调整步长物理单位取值范围参数名称Twait参数名称取值范围物理单位调整步长Twait0~15 1 = 1s1缺省值传送途径作用范围参数出处3RNC->UE RNC3GPP25.331设置途径RNC全局资源>>属性>>无线资源全局配置信息>>UE重建RRC连接前的等待时间(s)T314RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE 计数器和定时器常量2>>无线连接失败,而与T314相关的无线承载存在等待小区更新过程完成的时间设置途径3GPP25.331PLMNRNC->UE12参数出处作用范围传送途径缺省值s 0,2,4,6,8,12,16,20T314调整步长物理单位取值范围参数名称T315RNC 全局资源>>属性>>显示高级属性>>UE 计数器和定时器常量>>UE 计数器和定时器常量2>>无线连接失败,而与T315相关的无线承载存在等待小区更新过程完成的时间设置途径3GPP25.331PLMNRNC->UE180参数出处作用范围传送途径缺省值s0, 10, 30, 60, 180, 600, 1200, 1800T315调整步长物理单位取值范围参数名称单载波最大发射功率OMCR 设置界面:NodeB 小区配置>>载频、时隙和功率配置>>单载频最大发射功率(dBm )设置途径3GPP25.331CELLRNC->UE33.9参数出处作用范围传送途径缺省值0.1dB dBm 0~50单载波最大发射功率调整步长物理单位取值范围参数名称Dwpch 功率OMCR 配置界面:NodeB 小区配置>>载频、时隙和功率配置>>DWPCH 的发射功率(dB )设置途径3GPP25331CELLRNC->UE参数出处作用范围传送途径缺省值0.1dB -21~0Dwpch 功率调整步长物理单位取值范围参数名称Pccpch 发送功率OMCR 配置界面:NodeB 小区配置>>载频、时隙和功率配置>>PCCPCH 的发送功率(dBm )设置途径3GPP25.331CELLRNC->UE33参数出处作用范围传送途径缺省值0.1dBm 33-35Pccpch 发送功率调整步长物理单位取值范围参数名称SccpCH 功率OMCR 网管设置界面:NodeB 小区配置>>编码复合信道信息>>CCTRCH 详细信息>>SCCPCH 功率(dB )设置途径3GPP25.331CELLRNC->UE参数出处作用范围传送途径缺省值0.1dB -35db~+15SccpCH 功率调整步长物理单位取值范围参数名称PiCH 功率OMCR 网管设置界面:NodeB 小区配置>>编码复合信道信息>>CCTRCH 详细信息>>PICH 功率(dB )设置途径3GPP25331CELLRNC->UE参数出处作用范围传送途径缺省值1db -10~+5PiCH 功率调整步长物理单位取值范围参数名称FPACH 功率OMCR 网管设置界面:NodeB 小区配置>>随机接入信道信息>>FPACH 详细信息>>FPACH 功率(db )设置途径3GPP25.331CELLRNC->UE33参数出处作用范围传送途径缺省值0.1dBm -15~+40 dBm FPACH 功率调整步长物理单位取值范围参数名称上行最大发射功率OMCR 配置界面:NodeB 小区配置>>载频、时隙和功率配置>>上行最大发射功率(dBm )设置途径3GPP25.331CELLRNC->UE24参数出处作用范围传送途径缺省值1dBm -50~+33上行最大发射功率调整步长物理单位取值范围参数名称下行接入功率门限OMCR 设置界面>>厂商私有参数>>TRNC_SRVCAC>> PThresholdNew (dBm )设置途径3GPP25.331CELLRNC->UEDL 64K :-5.0DL144K :-5.0DL384K :-5.0DL128K :-5.0参数出处作用范围传送途径缺省值0.5dBm -10~46.5PThresholdNew调整步长物理单位取值范围参数名称上行接入干扰门限OMCR 设置界面>>厂商私有参数>>TRNC_SRVCAC>>>> IThresholdNew (dBm )设置途径厂家私有CELLRNC->UE50:-78.052:-78.054:-78.056:-78.0参数出处作用范围传送途径缺省值0.1dBm -112~-50IThresholdNew调整步长物理单位取值范围参数名称可用小区的最小P-CCPCH RSCPOMCR 设置界面:NodeB 小区配置>>小区选择/重选信息>>选择/重选详细信息>>可用小区的最小P-CCPCH RSCP(J 接受信号码功率)设置途径3GPP25.331CELLRNC->UE-115参数出处作用范围传送途径缺省值2dBm-115~ -25可用小区的最小P-CCPCH RSCP调整步长物理单位取值范围参数名称同频小区测量触发门限TDD-SintrasearchOMCR 设置界面:NodeB 小区配置>>小区选择/重选信息>>重选算法的同频小区测量触发门限。

3G无线网络运行质量指标(TD-SCDMA,V1.1.0)

3G无线网络运行质量指标(TD-SCDMA,V1.1.0)

中国移动通信企业标准QB-╳-╳╳╳-╳╳╳╳中国移动第三代移动通信网指标体系-- TD-SCDMA部分无线网络运行质量指标版本号:1.1.0(送审稿)20××-××-××发布20××-××-××实施中国移动通信集团公司发布前言 (10)1范围 (11)2规范性引用文件 (11)3术语、定义和缩略语 (11)3.1缩略语 (11)3.2 KPI定义格式 (16)4概述 (16)5网络自身质量PI (18)5.1 呼叫建立特性类PI (18)5.1.1 RRC连接建立成功率(业务相关) (18)5.1.1.1 意义 (19)5.1.1.2 定义 (19)5.1.1.3 计数器说明 (19)5.1.1.4 统计最小时间粒度 (20)5.1.1.5 统计最小区域粒度 (20)5.1.1.6 讨论状态 (20)5.1.2 RRC连接建立成功率 (20)5.1.2.1 意义 (20)5.1.2.2 定义 (20)5.1.2.3 计数器说明 (20)5.1.2.4 统计最小时间粒度 (21)5.1.2.5 统计最小区域粒度 (21)5.1.2.6 讨论状态 (21)5.1.3 RAB建立成功率 (21)5.1.3.1 意义 (21)5.1.3.2 定义 (21)5.1.3.3 计数器说明 (22)5.1.3.4 统计最小时间粒度 (22)5.1.3.5 统计最小区域粒度 (22)5.1.3.6 讨论状态 (22)5.1.4 无线接通率 (22)5.1.4.1 意义 (22)5.1.4.2 定义 (23)5.1.4.3 计数器说明 (23)5.1.4.4 统计最小时间粒度 (23)5.1.4.5 统计最小区域粒度 (23)5.1.4.6 讨论状态 (23)5.2 呼叫保持特性类PI (23)5.2.1 无线电路域掉话率 (23)5.2.1.1 意义 (24)5.2.1.2 定义 (24)5.2.1.3 计数器说明 (24)5.2.1.4 统计最小时间粒度 (24)5.2.1.6 讨论状态 (24)5.2.2 无线分组域掉线率 (25)5.2.2.1 意义 (25)5.2.2.2 定义 (25)5.2.2.3 计数器说明 (25)5.2.2.4 统计最小时间粒度 (25)5.2.2.5 统计最小区域粒度 (25)5.2.2.6 讨论状态 (25)5.2.3 掉话率 (25)5.2.3.1 意义 (25)5.2.3.2 定义 (25)5.2.3.3 计数器说明 (26)5.2.3.4 统计最小时间粒度 (26)5.2.3.5 统计最小区域粒度 (26)5.2.3.6 讨论状态 (26)5.2.4 无线掉话率扩展 (26)5.2.4.1 意义 (26)5.2.4.2 定义 (26)5.2.4.3 计数器说明 (27)5.2.4.4 统计最小时间粒度 (27)5.2.4.5 统计最小区域粒度 (27)5.2.4.6 讨论状态 (27)5.2.5 电路域业务掉话比 (27)5.2.5.1 意义 (27)5.2.5.2 定义 (27)5.2.5.3 计数器说明 (28)5.2.5.4 统计最小时间粒度 (28)5.2.5.5 统计最小区域粒度 (28)5.2.5.6 讨论状态 (29)5.3 移动性管理特性类PI (29)5.3.1 同频硬切换成功率 (29)5.3.1.1 意义 (29)5.3.1.2 定义 (29)5.3.1.3 计数器说明 (31)5.3.1.4 统计最小时间粒度 (32)5.3.1.5 统计最小区域粒度 (32)5.3.1.6 讨论状态 (32)5.3.2 异频硬切换成功率 (32)5.3.2.1 意义 (32)5.3.2.2 定义 (32)5.3.2.3 计数器说明 (34)5.3.2.4 统计最小时间粒度 (34)5.3.2.5 统计最小区域粒度 (34)5.3.3 同频接力切换成功率 (34)5.3.3.1 意义 (34)5.3.3.2 定义 (35)5.3.3.3 计数器说明 (35)5.3.3.4 统计最小时间粒度 (35)5.3.3.5 统计最小区域粒度 (36)5.3.3.6 讨论状态 (36)5.3.4 异频接力切换成功率 (36)5.3.4.1 意义 (36)5.3.4.2 定义 (36)5.3.4.3 计数器说明 (36)5.3.4.4 统计最小时间粒度 (37)5.3.4.5 统计最小区域粒度 (37)5.3.4.6 讨论状态 (37)5.3.5 系统间CS域切换成功率(TD-SCDMA->GSM) (37)5.3.5.1 意义 (37)5.3.5.2 定义 (37)5.3.5.3 计数器说明 (38)5.3.5.4 统计最小时间粒度 (38)5.3.5.5 统计最小区域粒度 (38)5.3.5.6 讨论状态 (38)5.3.6 系统间PS域切换成功率(TD-SCDMA->GPRS,UTRAN发起) (38)5.3.6.1 意义 (38)5.3.6.2 定义 (39)5.3.6.3 计数器说明 (39)5.3.6.4 统计最小时间粒度 (39)5.3.6.5 统计最小区域粒度 (39)5.3.6.6 讨论状态 (40)5.3.7 系统间PS域切换成功率(GPRS->TD-SCDMA) (40)5.3.7.1 意义 (40)5.3.7.2 定义 (40)5.3.7.3 计数器说明 (40)5.3.7.4 统计最小时间粒度 (41)5.3.7.5 统计最小区域粒度 (41)5.3.7.6 讨论状态 (41)5.4 系统资源类PI (41)5.4.1 流量指标 (41)5.4.1.1 Iu 接口流量 (41)5.4.1.2 Iu CS业务流量 (42)5.4.1.3 Iu PS业务流量 (43)5.4.1.4 Iub接口流量 (44)5.4.1.5 Iur接口流量 (45)5.4.2 误块率 (45)5.4.3 系统资源利用率 (46)5.4.3.1 处理器的平均负荷 (47)5.4.3.2 小区码资源占用率 (47)5.4.3.3 Iu口带宽利用率 (49)5.4.3.4 Iur口带宽利用率 (50)5.4.3.5 Iub口带宽利用率 (51)5.4.3.6 寻呼拥塞率 (52)5.4.3.7 Iu口拥塞率 (53)5.4.3.8 最大、平均信道单元CE利用率 (53)5.4.4 最坏小区比例 (54)5.4.4.1 意义 (54)5.4.4.2 定义 (54)5.4.4.3 计数器说明 (55)5.4.4.4 统计最小时间粒度 (55)5.4.4.5 统计最小区域粒度 (55)5.4.4.6 讨论状态 (55)5.4.5 超忙小区比例 (55)5.4.5.1 意义 (55)5.4.5.2 定义 (55)5.4.5.3 计数器说明 (56)5.4.5.4 统计最小时间粒度 (56)5.4.5.5 统计最小区域粒度 (56)5.4.5.6 讨论状态 (56)5.4.6 超闲小区比例 (56)5.4.6.1 意义 (56)5.4.6.2 定义 (56)5.4.6.3 计数器说明 (56)5.4.6.4 统计最小时间粒度 (57)5.4.6.5 统计最小区域粒度 (57)5.4.6.6 讨论状态 (57)5.4.7 电路域话务量 (57)5.4.7.1 意义 (57)5.4.7.2 定义 (57)5.4.7.3 计数器说明 (57)5.4.7.4 统计最小时间粒度 (58)5.4.7.5 统计最小区域粒度 (58)5.4.7.6 讨论状态 (58)5.4.8 分组域流量 (58)5.4.8.1 意义 (58)5.4.8.2 定义 (58)5.4.8.3 计数器说明 (59)5.4.8.4 统计最小时间粒度 (59)5.4.8.5 统计最小区域粒度 (59)5.4.9 小区的时隙接收功率最大值、平均值(RTWP) (59)5.4.9.1 意义 (59)5.4.9.2 定义 (59)5.4.9.3 计数器说明 (59)5.4.9.4 统计最小时间粒度 (60)5.4.9.5 统计最小区域粒度 (60)5.4.9.6 讨论状态 (60)5.4.10 时隙发射功率最大值、平均值 (60)5.4.10.1 意义 (60)5.4.10.2 定义 (60)5.4.10.3 计数器说明 (60)5.4.10.4 统计最小时间粒度 (60)5.4.10.5 统计最小区域粒度 (60)5.4.10.6 讨论状态 (61)5.4.11 时隙发射功率的利用率 (61)5.4.11.1 意义 (61)5.4.11.2 定义 (61)5.4.11.3 计数器说明 (61)5.4.11.4 统计最小时间粒度 (61)5.4.11.5 统计最小区域粒度 (61)5.4.11.6 讨论状态 (61)5.4.12 载频发射功率的利用率 (61)5.4.12.1 意义 (61)5.4.12.2 定义 (62)5.4.12.3 计数器说明 (62)5.4.12.4 统计最小时间粒度 (62)5.4.12.5 统计最小区域粒度 (62)5.4.12.6 讨论状态 (62)5.4.13 PS域下行重传率(RLC层) (62)5.4.13.1 意义 (62)5.4.13.2 定义 (62)5.4.13.3 计数器说明 (62)5.4.13.4 统计最小时间粒度 (63)5.4.13.5 统计最小区域粒度 (63)5.4.13.6 讨论状态 (63)5.4.14 超忙基站比例................................................................. 错误!未定义书签。

TD-D系统双极化智能天线阵列设备规范v1.3.0报告

TD-D系统双极化智能天线阵列设备规范v1.3.0报告

中国移动通信企业标准双极化智能天线阵列设备规范S m a r t A n t e n n a A r r a y D e v i c e S p e c i f i c a t i o n (F o r D u a l -P o l a r i z e d S m a r t A n t e n n a ) 版本号: V 1.3.0 中国移动通信有限公司 发布╳╳╳╳-╳╳-╳╳发布 ╳╳╳╳-╳╳-╳╳实施 QB-╳╳-╳╳╳-╳╳╳╳目录1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语、定义和缩略语 (3)4双极化智能天线阵列的结构、原理 (3)4.1双极化智能天线的结构 (3)4.2双极化智能天线的原理 (4)4.3宽频双极化智能天线支持的频段 (4)5电气性能要求 (5)5.1电气性能指标要求 (5)5.2匹配要求 (8)5.3广播波束宽度的约定 (8)5.4广播波束权值的约定 (9)6天线校准网络要求 (9)7机械性能指标要求 (9)7.1N型天线端口设计要求 (9)7.2盲插端口设计要求及机械固定结构要求 (10)7.3集束端口设计要求及机械固定结构要求 (10)7.4其它机械指标要求 (10)7.5安装要求 (10)8环境指标要求及适应性要求 (11)8.1工作环境条件 (11)8.2环境适用性要求 (11)9可靠性要求 (11)附录A电性能和环境测试测试要求...................................................................................... 错误!未定义书签。

A.1.电性能要求 (14)A.1.1.增益测量 (14)A.1.2.方向图圆度(全向天线)、半功率波束宽度、前后比、副瓣电平的测量 (16)A.1.3.天线电下倾角测量 (17)A.1.4.驻波比测量 (18)A.1.5.隔离度测量 (19)A.1.6.校准电路参数测量 (20)A.1.7.功率容限测量 (20)A.2.环境测试要求 (21)附录B各类天线安装指导要求 (22)附录C检测、标志、包装、运输、贮存 (22)C.1.检验规则 (22)C.1.1.型式检验 (22)C.1.2.出厂检验 (23)C.2.标志、包装、运输、贮存 (23)C.2.1.标志 (23)C.2.2.包装 (24)C.2.3.运输 (24)C.2.4.贮存 (24)前言本规范旨在明确中国移动通信集团公司对智能天线阵列设备的技术要求,并为相关设备的集中采购和TDD系统网络建设提供技术参考。

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勘察需要注意看局方传输设备提供的光接口是哪种类型(LC、 FC、SC还是别的类型),在设备侧光口我们统一提供LC/PC接头。
2 .3 .2 传输专业
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2.3 电源\传输\配套设备简介
2 .3 .2 传输专业
3、ODF单元 这是一个48芯的ODF单元前面板,前面板与设备侧来的尾纤相连,后面
板与光缆线路侧的光缆尾纤相接,因此ODF起到的主要作用就是光纤连接和 跳接。
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4、电口的接头类型
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基站传输系统连接图
2.3 电源\传输\配套设备简介
2 .3 .2 传输专业

纤O
O
传输设备
D
光缆
D
F
F
2M线
DDF
2M线
传输设备 DDF
Node B
Node B
Node B
RNC
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2.3 电源\传输\配套设备简介
2 .3 .2 传输专业
传输设备
基站中主要传输设备有:DDF单元、光设备、ODF单元
2.3 电源\传输\配套设备简介
2 .3 .2 传输专业
勘察时需要注意局方提供的是那种类型的接口(75欧E1、120欧E1)
120欧接头
120欧接头
120欧对称电缆
75欧L9公头
75欧L9母头
75欧同轴电缆
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5、光口的接头类型
2.3 电源\传输\配套设备简介
2 .3 .2 传输专业
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TD-SCDMA 无线网络勘察
2 勘察技术基础
2.1 机房及天面安装环境要求 2.2 RAN网络设备安装要求 2.3 电源\传输\配套设备简介 2.4 天线选型及安装 2.5 GPS安装要求 2.6 线缆接地要求
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18
9
A1
CC22 C1 A1:天线 A2:RRU A3:主机柜 A4:防雷箱
最大功率
标称电压
安装要求
机房 要求
湿度要求 (相对湿度)
温度要求 (环境温度)
TDB18AE设备 177×410×483mm
18.5kg 240W -48V DC 或 220V AC 高4U、深500mm 标准19英寸机柜
15%—85%
TDB36A设备 700×600×600mm
85kg 380W -48V DC 机房高度不低于1.8m 地面承载大于250kg/m²
2 勘察技术基础
2.1 机房及天面安装环境要求 2.2 RAN网络设备安装要求 2.3 电源/传输/配套设备简介 2.4 天线选型及安装 2.5 GPS安装要求 2.6 线缆接地要求
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2.3 电源\传输\配套设备简介
2.3.1 电源专业
• 通信电源系统要满足的基本要求
可靠性
稳定性
供电系统
经济合理
技术先进
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14
• 通信电源系统组成结构
2.3 电源\传输\配套设备简介
2.3.1 电源专业
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2.3 电源\传输\配套设备简介
2.3.1 电源专业
基站电源系统包括:交流引入、交流配电和直流供电设备
一:交流引入 1、市电引入可分为以下三种情况:
低压 配电设备
电度表箱 防雷设备
直流 供电系统
市电油机 转换箱
直流配电屏 整流模块 监控模块
蓄电池
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2.3 电源\传输\配套设备简介
2.3.1 电源专业
四:基站设备特殊供电方式——AC/DC模块
此场景主要应用于RRU本地供电,局方交流电源至RRU防雷箱的电源线为5米定长;由 AC/DC模块厂家提供;
1 勘察概述 2 勘察技术基础 3 现场勘察
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3
1 勘察概述
1.1 无线网络勘察的地位和作用
目的:在一定成本下实 现容量、覆盖、质量的
总体最大化
工程建设
1. 网络规模 2. 投资估算
勘察设计
工程优化 ……
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4
2
1 勘察概述
1.1 无线网络勘察的地位和作用
为网络建设提供科学依据; 以最小建设投资代价获取最优网络
现场 勘察 报告
设 计 图 纸
室 内 外 照 片
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11

思考
1.勘察包括几大部分,各部分具体 内容是什么?
2.大唐移动勘察需输出什么内容?
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6
1. 勘察人员职责?
讨论
2. 勘察工作会和哪些人打交道?
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13
TDT-DS-CSDCDMMAA无无线线网网络络勘勘察察
TD-SCDMA无线网络勘察
DTM PX016.303_1.2.0
大唐移动通信设备有限公司 客服中心 , 培训中心
课程目标
通过本课程的学习,您将: • 熟悉勘察的地位和作用 • 掌握勘察的技术基础 • 掌握基站选址原则 • 掌握站址勘察内容 • 明确站址勘察输出文档
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2
1
TTDD-S-SCCDDMMAA无无线线网网络络勘勘察察

站址 信息



勘察 设计 子项目 经理
命令 下达
工具材料 准备
设计院 勘察人员 配套设备厂家
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5
1 勘察概述
1.2 无线网络勘察流程
是否 具备

建设
条件

制定 输出 设计 方案
单 站 审核 文 件 夹
勘察 设计 子项 经理
工程 参数 汇总表
现场 项目 经理
网规 人员
单 站 配 置
主要的传输线缆有:2M线、尾纤 1、DDF单元
DDF
跳线帽
DDF
这是2个DDF单元前面板, 每个单元上面一排与传 输设备侧来的2M线相连, 下面与一排与Node B侧 来的2M线相接,通过跳 线帽连接传输设备与 Node B 的信号。
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36
18
2、光设备
2.3 电源\传输\配套设备简介
工程优化 …
工程建设
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1. 沟通建站需求 2. 确认站址环境 3. 采集站址信息 4. 出具设计图纸 5. 配置基站辅材
5
1 勘察概述
1.1 无线网络勘察的地位和作用
网络规划
工程优化 …
提供详细建设方案,以指导 备货、工程施工、安装调测 等网络建设各环节。勘察输 出结果,直接会影响整个工 程的质量和能否顺利实施。
15%—85%
-5℃—+55℃
-5℃—+55℃
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24
12
2 .2 RAN网络设备安装要求
2 .2 .2 RAN网络设备及指标
指标名称
TDRRU03068
TDRRU12061
基本 状况 描述
设备 供电 要求
环境 要求
外形尺寸 (H×W×D)
总重量(单机柜)
最大功率
标称电压 湿度要求 (相对湿度) 温度要求 (环境温度)
网络规划
初勘 基站选址
复勘 详细勘察
工程建设
工程优化 …
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8
4
1 勘察概述
1.2 无线网络勘察流程
勘 察
前期调研及规划工作

可选站址


初勘工作
no
评审 ok
复勘
采集勘察数据
输出勘察报告、图纸、单站配置
指导
施工建设
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1 勘察概述
1.2 无线网络勘察流程
运营商代表
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2.3 电源\传输\配套设备简介
2 .3 .2 传输专业
传输方式 基站的传输方式分各种类型:光传输、微波传输、HDSL等, 从逻辑上
来理解各种传输系统都是一个载体,承载解决Node B到RNC 的电路。 现在传输主要以SDH光传输为主,微波传输为辅的方式。
¾ 采用光传输:
要注意光缆进机房的路由,设备的布置和线缆的连接要与无线统一规划
2 .2 RAN网络设备安装要求
2 .2 .1 基站设备安装结构图
G1
G1:GPS
G2:GPS馈线 C3
G2
G3:避雷器
C4
室外 室内
A2
C1:上跳线 C2:校准馈线 C3:光纤 C4:RRU电源线
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A4 /G3 A3
-48V
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2 .2 RAN网络设备安装要求
2 .2 .2 RAN网络设备及指标
产品外观——TDR3000
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10
产品外观
2 .2 RAN网络设备安装要求
2 .2 .2 RAN网络设备及指标
TDB18AE TDRRU03068
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TDB36A TDRRU12061
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2 .2 RAN网络设备安装要求
2 .2 .2 RAN网络设备及指标
TDB18AE主设备满配整体结构图:
530*380*150mm
25kg 满配240W -48V DC 5%—98%
-40℃—+70℃
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