室分设计
室分工程方案
室分工程方案一、引言室分工程是指在室内建筑物中为了满足移动通信网络信号覆盖需求而进行的无线覆盖工程,也是移动通信网络建设的重要组成部分。
室分工程的目的是提高建筑物内的通信信号覆盖质量和容量,以满足人们在室内的通信需求。
因此,合理的室分工程设计和实施对于保障室内通信信号的顺畅传输至关重要。
本文旨在针对室分工程的设计和实施过程,结合实际案例和技术要求,提出一种全面的室分工程方案,以期为相关单位的工程建设提供参考和指导。
二、室分工程设计原则和要求室分工程的设计原则和要求主要包括以下几个方面:1. 依据用户需求,对室内通信信号覆盖区域进行调研和分析,了解用户通信需求和环境特点。
2. 充分考虑室内建筑物的结构特点和使用情况,根据建筑布局和空间结构确定合理的信号分布方案。
3. 选择合适的室分设备和技术方案,确保设备的稳定性和可靠性,同时尽量节约成本。
4. 保证设计方案的可行性和有效性,包括充分考虑设备的安装和维护需求,确保后期运维便捷。
5. 符合国家有关通信设备的规定和标准,确保工程的可持续发展和规范运行。
三、室分工程方案设计步骤1. 调研分析阶段在室分工程方案设计的初期阶段,需要对室内通信信号覆盖区域进行调研和分析,同时了解用户需求和环境特点。
调研分析的具体步骤包括:(1)收集相关资料和数据,包括建筑结构图、使用情况、人流量等;(2)对现有室内通信信号覆盖进行评估和测试,了解信号强度和覆盖范围;(3)分析用户通信需求和使用习惯,了解用户对通信信号的要求和期望。
2. 设计方案阶段基于调研分析的结果,设计方案阶段是室分工程方案设计的重要环节,主要包括以下几个步骤:(1)确定室内信号覆盖区域和主要覆盖点,根据建筑结构和使用情况确定信号分布方案;(2)选择合适的室分设备和技术方案,根据信号覆盖范围和建筑结构确定设备的布局和部署方式;(3)进行信号覆盖仿真和优化,保证信号的覆盖范围和质量满足用户需求;(4)编制详细的工程设计方案和设备配置表,确保设计方案的可行性和有效性。
室分设计方案
室分设计方案在现代社会,随着通信技术的不断进步与应用,移动通信发展迅速,为人们的日常生活带来了极大的便利。
而作为移动通信的基础设施之一,室内分布系统(In-building Distributed System,简称室分系统)在现代建筑中起到了至关重要的作用。
室分设计方案的合理性与质量直接影响着人们的通信体验。
室分设计方案需要考虑到建筑物的结构、面积、楼层以及人流密度等诸多因素。
首先,在设计方案中,需要根据建筑物的结构和布局,确定适当的设备安装位置和布线方式。
对于大型办公楼或商场等高层建筑,可以考虑采用分布式布线方式,将信号通过楼层间的通道和走廊进行传输,通过适当设置放大器和分配器,确保不同楼层、不同区域的通信信号稳定可靠。
其次,室分设计方案还需要综合考虑建筑物的面积和人流密度。
面积较大的建筑物,如展览馆、体育馆等,需要采用合理的天线布置方案,确保信号的覆盖范围和强度。
对于人流密集的区域,如商场、医院等公共场所,需要采用多个小型天线进行覆盖,以提供更稳定、更高质量的信号。
此外,室分设计方案还需要考虑到不同运营商的网络制式和频率。
由于不同运营商使用不同的网络技术和频段,因此需要针对不同运营商的需求进行设计。
可以采用多运营商共用设备的方式,通过设备的配置和参数设置,实现对不同运营商信号的适配和优化,确保用户能够获得稳定和高质量的通信服务。
在室分设计方案中,还需要考虑到建筑物内部的干扰源。
干扰源包括电梯、电视设备、电脑等电子设备,以及建筑材料本身对信号的屏蔽等。
对于这些干扰源,可以采用合适的屏蔽材料、滤波器以及干扰源的距离设计等方法,降低信号干扰的影响,提高通信的稳定性和质量。
除了以上的因素,室分设计方案还需要考虑到容量扩展与未来发展的需求。
随着移动通信技术的不断发展和普及,用户对通信容量和服务质量的需求也在不断增加。
因此,在室分设计方案中,需要合理预留容量扩展的余地,并留下可升级和调整的空间,以适应未来的变化和需求。
室分设计
3.3.1.室内覆盖系统设计室内覆盖,特别是高层楼宇,复杂建筑群的室内覆盖一直是网络优化的难点。
大型建筑物对电磁波有着很强的屏蔽作用,在其低层和地下室、电梯等环境下,信号很弱以至于没有信号,成为移动通信的盲区和阴影区。
而在较高楼层,由于容易收到来自周围不同基站的信号,造成信号混杂,切换频繁,严重影响通话质量。
另外对于有些建筑物,虽然能够正常通话,但是由于用户密度大,基站支持用户数目有限,通话阻塞率很高。
而有人估计,大约70%的移动通信业务量是发生在室内的,因此,一个好的室内覆盖环境不仅可以提升运营商形象、降低投诉率,而且还是提高运营收益的一个主要手段。
室内覆盖系统要达到以下几个主要目的:(1)使信号尽量均匀的分布于室内覆盖的区域,边缘场强不低于-85dBm;(2)尽量控制信号的外泄,在室外10米处信号电平不得超过-90dBm;(3)室内覆盖区域通话质量良好,绝大多数区域通话质量0级;(4)在室内覆盖区域,手机发射功率较低(*10级以上),手机待机通话时间延长;(5)室内覆盖系统可以有效地吸收话务量,分担室外宏基站的负担。
早期的室内覆盖与室外宏站是在一起进行频率规划的,室内没有自己的专用频点。
比较容易产生同邻频干扰问题。
采用室内覆盖专用频点,可以在很大程度上缓解室内室外同频干扰的问题。
随着楼宇密度的提高,楼宇之间的同频干扰问题将会成为主要矛盾。
对于将数字直放站用作室内覆盖信号源的站点而言,这种楼宇之间的同频时延干扰将会是一种主要的干扰形式。
现有的室内覆盖系统多采用无源的分布式天线系统DAS(Distribute Antenna System),它主要由功分器、耦合器、馈缆和宽带天线(吸顶天线、平板天线、对数周期天线等),有些地方可能需要增加干放。
这种传统的室内分布系统称为射频DAS。
室内电磁波的传播特点是:环境是封闭、半封闭,由于墙壁、门窗、家居等物体的存在,从发射天线到接收天线不仅有直射波、反射波、透射波,还有物体棱角边缘产生的绕射波。
室分设计要求范文
室分设计要求范文室分设计是一种针对室内无线信号覆盖问题的解决方案。
在室内环境中,由于墙壁、门窗、家具等障碍物的存在,无线信号的传输会出现很大的衰减。
因此,需要通过室分设计来优化信号覆盖,提供稳定、高质量的无线通信服务。
1.覆盖范围和信号强度要求:室分设计首先需要明确覆盖的范围,确定需要提供无线信号覆盖的区域。
同时,还需要根据使用场景和业务需求,确定不同区域的信号强度要求。
比如,对于有特殊要求的区域(如会议室、重要办公区域等),信号强度要求应该更高,在每个区域内都能保持较好的信号质量。
2.可用频段的分配和规划:在室分设计中,需要根据可用的频段资源,合理地规划和分配频段。
不同频段的信号传输特性不同,选择合适的频段可以提高无线信号的传输质量和稳定性。
同时,还需要考虑频段的容量和频段的干扰情况,以避免频段资源过度使用或受到干扰而影响信号质量。
3.基站数量和布局:室分设计需要确定需要部署的基站数量和基站的位置。
基站的数量和布局应该根据覆盖范围、信号强度要求和频段资源来决定。
在布局时,需要充分考虑到基站之间的干扰情况,避免相互之间信号干扰而影响通信质量。
4.天线的选择和布局:天线是室分设计中非常重要的组成部分,直接影响到无线信号的传输效果。
在室分设计中,需要选择合适的天线类型,并合理地布局天线。
天线布局应该考虑到信号的传播特性和室内环境的障碍物情况,使得信号能够尽可能地覆盖到所需区域。
5.功率控制和干扰管理:在室分设计中,需要注意对信号的功率进行合理控制,避免过大或过小的信号功率对通信质量产生负面影响。
同时,还需要采取相应的干扰管理措施,避免与其他无线设备的干扰,保证信号质量。
6.可扩展性和未来发展考虑:室分设计要求还需要考虑到系统的可扩展性和未来发展的需求。
随着用户数量的增加和业务需求的变化,室分设计需要具备一定的扩展能力,满足未来的通信需求。
室分设计是一个综合性的工程项目,需要结合实际情况、做好需求分析和规划设计,保证无线信号的稳定性和覆盖质量。
室分设计要求
室分设计要求室分设计要求1.1 室分器件使用原则优先选用基站信源+无源分布系统,合理选择信源设备,根据小区最大容量设计分布系统,保证系统的稳定性和可扩展性。
无源分布系统一二级主干的无源器件应采用高性能无源器件,确保系统的稳定可靠;天线、无源器件均采用兼容GSM/TD/WLAN/LTE的宽频设备可承载大功率的器件,兼容后续网络发展需要。
信源发射功率要求按照标称功率进行设计,不允许降低信源发射功率设计,特殊情况下可以适当使用负载,充分利用信源功率,将功率合理分配至覆盖区域。
RBS6601设备按标称功率设计时如果末端天线口功率过大,可以适当改用RBS2308设备作为信源,不允许使用衰减器。
馈线在功率足够的前提下尽量使用1/2馈线;主干路由必须使用7/8馈线,分支路由超过30米使用7/8馈线。
需参考《中国移动无源器件技术规范》和省公司对无源器件的整治要求,对器件使用明确要求。
1.以主设备(宏基站、微蜂窝和分布式基站)为信源的纯无源室内分布系统,通过FAS干扰分析软件确定无源互调干扰后,带测互调仪现场测试定位干扰源器件(五阶互调抑制比在-110dBm以上可判断有互调干扰)。
2.VIP站点出现明显干扰,而且有施工条件的,成批更换器件彻底消除无源器件隐患。
3.高配置系统(4载波以上)站点,为保障用户良好感知,应该使用高性能无源器件。
4.基站输出端器件一律采用DIN型接头,减少跳线多次转接带来差的互调影响;主干(7/8″馈线)一级器件用DIN型高性能无源器件,只在分支(1/2″馈线)二、三级器件用普通N型器件。
5.注入器件功率≥36dBm(单系统总功率)的无源器件替换成高性能的无源器件。
1.2 各类室分器件编号要求与损耗值规定1.2.1 器件编号与标注要求1.2.2 无源器件编号与标注无源器件编号采用按楼层编号的方式,编号格式为XXXX M-N F,其中XXXX 为器件代码;M与N为阿拉伯数字,M表示器件的编号,不同楼层的器件数字编号均从1开始;N表示所在楼层,如果是地下楼层,则在楼层数字编号前加字母B,如B3F表示负三楼。
LTE室分设计及案例分析
LTE室分设计及案例分析一、内容描述首先我们先来了解一下LTE室分设计是什么。
简单来说LTE室分设计就是针对室内环境的移动通信网络设计。
因为室内环境和室外环境有很大的不同,信号会受到建筑物、墙体、家具等各种因素的影响,所以需要有专门的设计来保证我们在室内也能享受到稳定的网络服务。
接下来我们会详细介绍LTE室分设计的过程。
从选址、布局到安装,每一步都很关键。
我们还会分享一些常见的案例分析,看看在实际应用中,如何解决问题,让网络覆盖更广泛、更稳定。
你可能会想,这些设计听起来好像很复杂。
但其实背后的原理并不复杂,我们会用通俗易懂的语言,让你轻松理解。
同时通过案例分析,你会看到设计师们是如何根据实际情况,一步步解决问题的。
1. 介绍LTE技术的背景和发展趋势大家现在上网是不是越来越离不开手机和网络了呢?那么有没有想过我们手中的手机是如何实现与世界的连接的呢?这就不得不提我们今天要介绍的LTE技术了。
LTE,也就是“长期演进技术”,它是现代移动通信的核心技术之一,让我们的手机与网络之间的连接更加快速和稳定。
LTE技术并非凭空出现,它是从过去的2G、3G技术逐步演变而来的。
随着人们对网络速度和数据量的需求越来越大,LTE技术应运而生,并迅速发展。
从最初的版本到如今的高级版本,LTE技术在不断地更新和升级,每一次升级都带来了更快的速度和更好的体验。
近年来我们可以看到LTE技术的发展趋势非常明显。
不仅仅是手机,越来越多的设备都开始支持LTE,包括平板电脑、智能手表等等。
而且随着物联网、云计算等新技术的发展,LTE技术的应用领域也在不断扩大。
可以说LTE技术正在改变我们的生活,让我们与世界的连接更加紧密。
那么为什么LTE技术这么重要呢?除了速度快、稳定性好之外,它还能帮助我们实现更多的功能,比如在线视频、高清语音等等。
而且随着技术的不断进步,LTE的未来发展潜力巨大,我们有理由相信,未来的LTE会给我们带来更多的惊喜和便利。
室分设计方案
室分设计方案1. 简介室分(Indoor Distribution System,简称IDAS)是指在大型建筑物、地下商场、体育场馆等室内形成独立的无线通信覆盖系统,提供稳定的无线信号覆盖和高质量的通信服务。
室分设计方案是指针对特定室内环境的需求,设计出合理的无线信号覆盖方案。
本文将介绍室分设计方案的基本原理、设计步骤、常用技术和注意事项等内容。
2. 室分设计方案的基本原理室分设计的基本原理是通过合理的天线布局、功率控制、频率规划等手段,将基站信号进行分散、增强和覆盖,以满足室内用户的通信需求。
其主要原理包括以下几个方面:•天线布局:根据室内环境的大小、形状和特点等因素,选择适合的天线类型(如室内天线、天线分集系统等),合理布局天线位置,实现全方位的无线信号覆盖。
•功率控制:通过合理设置基站和室内天线的功率参数,保证不同区域的信号强度均匀分布,避免过强或过弱的信号干扰。
•频率规划:根据实际需求和无线资源分布情况,合理规划基站的频率资源,避免不同室分系统之间的频率冲突,确保稳定的通信服务。
3. 室分设计方案的步骤室分设计方案的步骤主要包括需求分析、环境评估、系统设计和优化调试等阶段。
具体步骤如下:3.1 需求分析•了解用户的通信需求:包括用户类型、通信负荷、应用场景等方面的需求分析,确定室分系统的设计目标。
•收集现有网络资料:了解已有网络设备和布线情况,确定室分系统的接入方式和覆盖范围。
3.2 环境评估•测量室内环境:通过现场测量和数据采集等方式,获取室内环境参数,包括建筑结构、电磁环境、人流密度等信息。
•分析环境因素:根据测量结果,分析室内环境对无线信号的影响因素,包括阻抗、衰减、干扰等,为后续设计提供依据。
3.3 系统设计•天线布局设计:根据室内环境的特点和需求分析结果,设计合理的天线布局方案,选择适当的天线类型和安装位置,实现全面的无线覆盖。
•功率控制设计:根据环境评估结果和用户需求,确定基站和室内天线的功率参数,确保信号强度的均匀分布。
室分设计员岗位职责
室分设计员岗位职责
室分设计员是通信设备制造商、运营商、安装公司等企事业单
位的重要岗位之一。
岗位职责主要包括以下几方面:
一、室分网络设计与规划
1. 根据客户需求、项目要求,进行室内信号分布分析,并制定
室分网络的规划和设计方案。
2. 根据室内环境和信号覆盖情况,进行天线、放大器、分配器
等设备的选型和布设。
3. 绘制网络拓扑图、室分系统框图,进行线路布局和开孔安排。
4. 形成室内无线网络设计方案,辅助项目经理编制技术合同和
工程量清单。
5. 提供室分系统规划、调试、验收等技术支持和指导。
二、室分网络调试与维护
1. 具备对室分网络设备、天线系统的调试能力,负责室分系统
的调试和故障排除。
2. 能够快速排查室分系统中的故障,并及时制定相应的维护方案。
3. 在日常维护过程中,对系统性能进行监测和优化,保证信号
的覆盖和质量。
4. 根据项目计划和客户要求,配合项目组完成室分工程交付和
验收。
5. 熟悉所使用的设备和软件,能够为客户提供技术支持和培训
服务。
三、技术文档编制和管理
1. 编写室分工程设计方案、用户手册、技术规范等相关技术文档,做好技术资料的归档和管理。
2. 对文档进行维护和更新,及时反馈客户的意见和反馈,不断完善和提高技术文档的质量。
3. 对室分系统的使用情况和客户反馈做出分析和总结,为后续的技术研发和改进提供有价值的参考。
总之,室分设计员需要有一定的通信知识和技术水平,熟悉室分系统的设计和调试,有较强的沟通、协调和团队合作能力,能够为客户提供优质的技术支持和服务。
室分设计项目设计方案
室分设计项目设计方案
室分设计项目的设计方案包括以下内容:
1.需求分析:对室内通信信号需求进行详细分析,确定覆盖范围、信号质量要求等。
2.现场勘测:对室内环境进行现场勘测,包括建筑结构、材料、阻隔物等因素的调查,以便合理规划天线和设备的布局。
3.网络规划:根据需求分析结果和现场勘测数据,设计出合理的室内分布系统的网络拓扑结构,确定分布系统的参数,包括信号覆盖面积、布点数等。
4.天线选择:根据现场勘测数据和网络规划,选择适合的天线型号和安装位置,以达到最佳的信号覆盖效果。
5.电缆布线:根据天线位置和网络结构,设计电缆的布线方案,包括电缆长度、电缆种类等。
6.设备选型:根据需求分析和网络规划,选择合适的设备,例如基站和放大器。
7.参数设置:根据需求分析和网络规划,对设备进行参数设置,包括功率、频段等。
8.安装调试:根据设计方案进行室分设备的安装和调试,确保设备正常运行和达到设计要求。
9.维护管理:对室分设备进行定期维护和管理,包括检查设备运行状态、清洁设备等。
10.验收评估:对室分设备进行验收评估,确认设备运行效果和符合设计要求。
以上是室分设计项目的基本设计方案内容,具体的设计方案会根据实际情况进行调整和优化。
室分设计方案
室分设计方案1. 概述室分(In-Building-Distribution System)是指在建筑物内,根据室内无线信号传播特性和用户需求,设计和部署合适的无线信号分布系统,以提供稳定、高效的室内无线通信服务。
本文将介绍室分设计的基本原则、设计流程和常用技术。
2. 设计原则室分设计的核心目标是实现全覆盖、高容量、高品质的无线信号分布。
以下是室分设计的基本原则:2.1 覆盖需求分析在进行室分设计之前,需要进行现场调研,了解建筑物的结构、面积、楼层数等信息,以及用户的通信需求。
根据这些信息,确定覆盖需求,包括覆盖区域、信号强度要求、容量需求等。
2.2 技术选型根据覆盖需求,选择合适的室分技术。
常用的室分技术包括分布式天线系统(DAS)、微基站系统(Femtocell)和传统基站系统等。
不同技术有着不同的适用场景和特点,需要根据具体情况进行选择。
2.3 网络规划在确定技术选型后,进行网络规划,包括确定室内覆盖点位、天线类型、无线信号参数设置等。
网络规划要考虑建筑物的结构、信号传播特性、用户分布密度等因素,以实现最佳的信号覆盖效果。
2.4 设备布局根据网络规划,确定设备的布局方式。
设备布局要考虑信号传输线路的长度、传输损耗、设备间的连接方式等因素,以保证信号传输的稳定性和效果。
2.5 优化调试完成设备布局后,进行室分系统的优化调试。
根据现场实际情况,对无线信号进行测试和分析,调整天线方向、参数设置等,以达到最优的无线信号覆盖效果。
3. 设计流程室分设计的流程一般包括需求分析、系统设计、设备采购、施工安装、调试优化等阶段。
以下为典型的室分设计流程:3.1 需求分析进行现场调研,了解建筑物结构、用户需求等信息,确定室分的覆盖需求。
3.2 系统设计根据需求分析的结果,选择合适的室分技术和设备,进行网络规划和设备布局设计。
3.3 设备采购根据系统设计的结果,进行设备采购,包括天线、分配器、增益器、传输线路等。
室分设计岗位职责
室分设计岗位职责
室分设计岗位是通信行业中非常重要的一个职位,主要职责是
参与室内分布式系统的规划和设计,确保终端用户能够顺畅地使用
无线通信服务。
具体来说,室分设计师的职责包括:
1. 室内分析和规划:包括对室内环境的测量、分析和规划,确
保室内分布式系统的覆盖和信号强度达到要求。
2. 技术方案设计:制定室内分布式系统的技术方案,包括选取
合适的设备、确定合理的接入结构和信号传输方案等。
3. 系统实施管理:跟进室分系统的实施进展,确保系统的按计
划实施,在实施过程中及时发现和解决问题。
4. 现场技术支持:为终端用户提供跟进和解决问题的技术支持,确保室内分布式系统正常运行。
5. 文档编制和管理:编制和管理室内分布式系统的工程设计图纸、施工方案、成本预算等相关文档。
6. 与相关部门协作:与业主、建筑师、装修人员等相关部门协作,确保室内分布式系统的顺利实施。
总的来说,室分设计师是建设室内分布式系统的核心人员,需
要具备扎实的通信技术知识和丰富的实践经验,对室内环境进行准
确分析和规划。
同时,还需要具备良好的沟通协调能力,与相关部
门密切协作,确保室内分布式系统的规划和设计能够顺利实施,并
为终端用户提供优质的无线通信服务。
第二章:室分方案设计步骤及方法
单载波能支持3G用户数(人)
350 450 600 600 900
二. 室分方案设计方法
详细设计方法——小区规划
横向分区
UNIVERSITY
U UN NI IV VE ER RS SI IT TY Y U UN NI IV VE ER RS SI IT TY Y U UN NI IV VE ER RS SI IT TY Y U UN NI IV VE ER RS SI IT TY Y U UN NI IV VE ER RS SI IT TY Y U UN NI IV VE ER RS SI IT TY Y
二. 室分方案设计方法
初勘——电磁环境记录
CQT( Call Quality Test ) 定义:呼叫质量拨打测试,也指在固定的地点测试无线数据网络性能 工具:测试手机、笔记本电脑 测试区域:给定的覆盖范围内选取典型区域 测试项目:了解如下表所示信息
测试建筑名称 场所类型 测试楼层 测试位置
二. 室分方案设计方法
现场初勘——人文、自然数据勘察
勘察内容:人文自然数据、平面结构记录、电梯情况记录、线井情况记录 勘察方法:手工填写于勘察记录表中;获取该站点的CAD图纸;拍摄照片记录; 勘察目的:1.明确覆盖范围; 2.明确站点位置及现场物业联系人; 3.明确人员数量、活动时间等信息以便估算业务需求; 4.结合现场环境和业主意见,初步确定设备类型及安装位置; 5.结合现场环境和业主意见,确定用户天线类型及安装位置; 6.结合现场环境和业主意见,确定系统的走线路由;
U N I V E R S I T Y
室内分布系统设计时应综合考虑覆盖、 容量、干扰、切换等因素进行小区划分。 独栋高层建筑尽量采用纵向分区方式; 会展中心、体育场馆等场景,因容量需 求高所以必须采用横向分区方式;因空 旷且封闭性较差,所以必须严格控制不 纵向分区 同小区之间的覆盖区域,并将切换带设 置在人员流动较少的区域。
室分设计方案
室分设计方案1. 引言本文档旨在为室内信号分布设计提供一个详细的方案,以满足不同场景下的需求。
室分(In-Building Distribution)技术用于增强室内环境中的无线信号覆盖,确保在建筑物内部各个区域都能够稳定地获得良好的信号质量。
2. 设计目标室分设计的主要目标是为用户提供稳定、高质量、高容量的无线通信服务。
具体目标如下:•提供全面而均衡的无线信号覆盖。
•保证用户在各个区域可以最大限度地获得良好的信号强度和信号质量。
•符合不同的网络需求,包括语音通信、数据传输以及未来的5G应用。
3. 设计步骤3.1. 环境调研在开始设计室分系统之前,需要进行充分的环境调研。
主要内容包括:•建筑物的结构和布局:需要了解建筑物的大小、楼层分布、各个区域之间的隔离情况等。
•用户需求分析:根据不同区域的使用需求,确定信号分布的重点区域和覆盖范围。
•环境干扰分析:通过现场测试和测量,了解室内信号的强度、干扰源和信号品质。
3.2. 系统设计基于上述调研结果,可以进行室分系统的设计。
设计要考虑以下几个方面:•天线布置:根据建筑物的结构和区域的需求,选择合适的天线类型和布置方式,以达到最佳的信号覆盖效果。
•信号放大器配置:根据不同区域的信号衰减情况和用户需求,合理配置信号放大器的类型、数量和功率。
•铺设光纤和电缆:以保证系统中信号的传输质量,需要合理规划和布置光纤和电缆。
3.3. 系统实施在系统设计完成后,需要将设计方案付诸实施。
主要步骤包括:•安装和调试天线和放大器:按照设计方案安装和调试各个天线和信号放大器。
•铺设光纤和电缆:按照设计方案进行光纤和电缆的铺设和连接。
•联网测试:进行联网测试,确保各个区域的信号质量和覆盖效果符合设计要求。
4. 设计注意事项在进行室分设计时,需要注意以下几个方面:•合理规划天线和信号放大器的位置,以实现全面而均衡的信号覆盖。
•防止信号干扰:避免与其他无线设备和干扰源的频率冲突,以减少信号干扰。
室分分布系统原理及设计方案
容量方案设计
容量需求
根据用户数量和业务需求,合理规划系统容量。
载波配置
根据业务类型和频段资源,合理配置载波数量 和频段。
容量扩展
预留扩展空间,便于未来扩容升级。
设备选型与部署
设备类型
信源设备、功分器、耦合器、天线等。
设备性能
考虑设备稳定性、可靠性、兼容性及可维护 性。
部署位置
根据覆盖需求和室内结构,合理选择设备部 署位置。
05
室分分布系统案例分析
大型场馆室分分布系统案例
案例
某体育馆采用分布式天线系统,将信 号均匀地覆盖到场馆各个角落,满足 观众和运动员的通信需求。
特点
系统容量大、覆盖范围广、信号质量 稳定。
高层建筑室分分布系统案例
案例
某高层写字楼采用无线信号分布系统, 将信号引入各个楼层,保障用户通信畅 通。
VS
将室分分布系统与云计算技术结合,实现系统的云化部署和管理, 提升系统的灵活性和可扩展性。
极致用户体验
不断提升网络性能和服务品质,为用户提供更快速、稳定、高品质 的网络服务。
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THANKS
质量优化是保障室分分布系统信号质量的重要手段,主要通过降低干扰、提高信号稳定性等方式实现。
详细描述
质量优化主要针对信号干扰和稳定性问题,通过采用先进的信号处理算法,降低干扰和噪声对信号的影响。同时, 加强设备维护和检修,确保系统稳定可靠运行。此外,采用智能调度和负荷均衡技术,合理分配系统资源,提高 信号传输质量和稳定性。
04
室分分布系统优化
覆盖优化
总结词
覆盖优化是室分分布系统优化的重要环节,主要通过调整天 线倾角、功率等参数,提高信号覆盖范围和均匀性。
室分设计项目设计方案 (2)
室分设计项目设计方案
室分设计项目设计方案一般包括以下几个方面的内容:
1.需求分析:对室分系统的需求进行详细的分析和梳理,包括覆盖面积、用户数量、通信需求等。
2.室内覆盖规划:根据需求分析结果,确定室分系统的覆盖范围和覆盖方式,包括覆盖的楼层、室内区域和外部覆盖等。
3.天线位置布置:根据覆盖规划,确定合适的天线位置布置方案,考虑到信号传输距离、信号强度等因素。
4.信号源布置:根据需求分析,确定合适的信号源位置布置方案,保证信号源的稳定供应和覆盖范围。
5.室内分布系统设计:根据室内布局和需求,设计合理的室内分布系统,包括信号源、线缆、连接器、分配器、放大
器等设备的选择和布置。
6.天线、线缆及连接器选择:根据需求和设计要求,选择合适的天线、线缆及连接器,确保信号传输的稳定性和质量。
7.系统接地设计:设计合理的系统接地方案,确保系统的电气安全和信号传输的稳定性。
8.安全考虑:在设计过程中,考虑到安全因素,确保系统的可靠性和稳定性。
9.预算、进度和资源管理:进行项目的预算、进度和资源管理,保证项目能够按时、按质、按需完成。
10.验收和调试:完成室分系统的安装和调试后,进行验收,确保系统按照设计要求正常运行。
以上是室分设计项目设计方案的一般内容,具体的设计方
案可以根据项目的实际要求进行调整和补充。
室分设计行业的年度总结
室分设计行业的年度总结室分设计行业年度总结一、行业概述室分设计行业,主要涉及室内分布系统的设计、规划与部署。
该行业随着5G、物联网等技术的发展而日益繁荣,为各类建筑、设施提供优质的无线通信环境。
二、市场分析1. 市场需求:随着智能设备的普及和无线通信技术的发展,室分设计市场需求持续增长。
尤其在大型公共场所、商业中心、医院、学校等区域,对高质量的无线通信服务的需求更为强烈。
2. 竞争态势:市场竞争日益激烈,众多室分设计企业通过技术研发、项目经验积累、服务品质提升等方式,争夺市场份额。
同时,与通信运营商的合作关系也变得尤为重要。
3. 技术发展:5G、物联网、AI等技术的发展,为室分设计行业提供了更多的可能性。
新型材料、节能技术、智能优化算法等也在行业中得到广泛应用。
三、工作成果1. 项目完成情况:本年度共完成室分设计项目XX个,涵盖了商场、车站、医院等多个领域,得到了客户的高度认可。
2. 技术创新:在项目中积极应用新技术,如采用新型天线、优化算法等,提高了信号覆盖效果和系统性能。
同时,自主研发的XX 设计软件也大大提高了设计效率。
3. 服务品质:通过优化服务流程,提升设计品质,赢得了更多客户的信任。
加强与客户的沟通与反馈,持续改进服务内容与质量。
四、经验教训1. 项目管理:项目管理是室分设计的关键,要重视项目进度与质量控制,确保项目按时交付,并满足客户的需求。
2. 技术更新:随着通信技术的发展,要保持对新技术的学习和掌握,以适应市场变化和客户需求。
3. 团队协作:强化团队协作能力,发挥各团队成员的优势,共同攻克项目难题。
五、展望未来1. 继续关注新技术发展,如5G-Advanced、6G等,做好技术储备。
2. 深入挖掘客户需求,定制化满足不同场景的室分设计需求。
3. 加强与国际先进企业的交流与合作,提升公司的整体竞争力。
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3.3.1.室内覆盖系统设计
室内覆盖,特别是高层楼宇,复杂建筑群的室内覆盖一直是网络优化的难点。
大型建筑物对电磁波有着很强的屏蔽作用,在其低层和地下室、电梯等环境下,信号很弱以至于没有信号,成为移动通信的盲区和阴影区。
而在较高楼层,由于容易收到来自周围不同基站的信号,造成信号混杂,切换频繁,严重影响通话质量。
另外对于有些建筑物,虽然能够正常通话,但是由于用户密度大,基站支持用户数目有限,通话阻塞率很高。
而有人估计,大约70%的移动通信业务量是发生在室内的,因此,一个好的室内覆盖环境不仅可以提升运营商形象、降低投诉率,而且还是提高运营收益的一个主要手段。
室内覆盖系统要达到以下几个主要目的:
(1)使信号尽量均匀的分布于室内覆盖的区域,边缘场强不低于-85dBm;
(2)尽量控制信号的外泄,在室外10米处信号电平不得超过-90dBm;
(3)室内覆盖区域通话质量良好,绝大多数区域通话质量0级;
(4)在室内覆盖区域,手机发射功率较低(*10级以上),手机待机通话时间延长;
(5)室内覆盖系统可以有效地吸收话务量,分担室外宏基站的负担。
早期的室内覆盖与室外宏站是在一起进行频率规划的,室内没有自己的专用频点。
比较容易产生同邻频干扰问题。
采用室内覆盖专用频点,可以在很大程度上缓解室内室外同频干扰的问题。
随着楼宇密度的提高,楼宇之间的同频干扰问题将会成为主要矛盾。
对于将数字直放站用作室内覆盖信号源的站点而言,这种楼宇之间的同频时延干扰将会是一种主要的干扰形式。
现有的室内覆盖系统多采用无源的分布式天线系统DAS(Distribute Antenna System),它主要由功分器、耦合器、馈缆和宽带天线(吸顶天线、平板天线、对数周期天线等),有些地方可能需要增加干放。
这种传统的室内分布系统称为射频DAS。
室内电磁波的传播特点是:环境是封闭、半封闭,由于墙壁、门窗、家居等物体的存在,从发射天线到接收天线不仅有直射波、反射波、透射波,还有物体棱角边缘产生的绕射波。
在建筑物的走廊会有类似与波导的传播效应。
设计室内覆盖系统,一般需要先确定每个天线口的输出功率。
现在室内环境下多用吸顶天线,其覆盖半径在10~20米之间。
天线增益3.5dBi,天线口功率一般在10~15dBm之间。
下面计算当输出功率为10dBm时单个吸顶天线的覆盖面积。
(1)室内覆盖的边缘场强在-70dBm~-85dBm之间,取-80dBm。
(2)天线口的输出功率为10dBm 左右,天线增益3.5dBi ,按照ITU-R Rec.P.1238建议的室内传播模型:
L 0(dB)=20lgf+10nlgd+L floor -28
式中,n 是室内的传播指数,是一个介于2.0~3.3的常数,与建筑物的性质有关。
如下表所示:
表 1:不同类型建筑物的室内传播指数
L floor 是穿过地板的损耗,它依赖于频率,地板层数与建筑物的性质。
表 2:穿墙(地板)损耗与建筑物性质的关系
其中m 为直达波穿过的地板层数,m ≥1。
关于穿墙损耗,有建筑外墙与内墙之分,外墙的穿透损耗可以用下式计算:
L e =37-7.9lgf
在900MHz 时,L e =13.5;1800MHz 时,L e
=11.2dB 。
建筑内墙的损耗,在900MHz 频率上为1.4~2.4dB ;对1800MHz ,为5.8~6.7dB 。
室内环境下阴影衰落的标准差可按下表取值: 表 3:室内环境下的阴影衰落的标准差
回归正题,接着计算,取f=942MHz ,n=2.8,m=2(两层),则最大路径损耗为93.5dB (阴影衰落标准差取6dB ,95%覆盖概率):
L=31.5+28lgR+19+6×1.65=93.5
由此得出覆盖半径为15.2m,天线之间的间距取1.5倍的覆盖半径,为22.8米。
单天线的覆盖面积约1.95R2=1015m2。
扣除一些非理想的因素(不止穿一堵墙),一个吸顶天线的覆盖面积也会在500~800m2左右。
于是,根据建筑物的结构与建筑面积,就可以确定需要用到多少面天线来完成室内覆盖系统的设计。
比如,一座20层高楼,每层建筑面积2500m2,总建筑面积为50000m2。
每层需要3~5面天线,总共需要60~100面天线,按100面计算。
接下来,就是根据以上覆盖功率的要求,天线数量,和天线分配损耗、馈缆损耗等等来确定对信源的功率要求。
假设天线的数量为M,馈缆的平均长度为L (百米),按照下式计算从信源输出口到天线输入口的损耗:
X(dB)=10lgM+0.5dB×[log2M]+10×L(百米)
上式的一部分为天线分配损耗,第二部分为功分器等器件的介质损耗,第三部分为馈缆的传输损耗。
假设馈缆的30%用7/8馈缆,百米损耗5dB,70%用1/2柔性馈缆,百米损耗12dB,平均损耗为百米10dB。
这些损耗值均是针对GSM900M系统的。
计算得到天线分配损耗为10lg100=20dB;功分器介质损耗为3.5dB;馈缆损耗为6dB(平均长度60米),整体损耗为29.5dB。
而已知天线口功率为10dBm,则要求信号源的输出功率为39.5dBm。
工程施工时可以此定出设备规格。
如果只是单系统的覆盖,则以上讨论就足够了,但是现实环境下多是2G/3G 混合的覆盖系统,由于频段的差异,馈线的损耗不一样,电波传播特性以及对建筑物的穿透能力也不一样,因此覆盖范围也不同,如下表所示:
表4:典型室内场景的覆盖半径
另外一个问题是,在2G/3G信号合路时,合路器的隔离度可能不够,2G系统与3G系统相互之间将形成干扰。
这是需要重点关注的地方。
室内覆盖系统还有一个要求是室内覆盖电平不能超过安全水平,满足国家规定的电磁卫生标准。
对于900MHz信号,可以用以下公式将功率值转换成电场强度(942MHz):
E(dBuV/m)=P(dBm)+136.7
国家标准(GB8702-88)规定,在30~3000MHz频段,电磁辐射的安全数值为12V/m,即141.6dBuV,由此可以得到P不能大于4.9dBm。
在距离天线1m 处,是完全可以满足这个要求的(电场强度与功率密度在远场的换算公式为:S(W/m2)=E2(V/m)/377。
S一般在10uW/cm2左右,这时E为0.0614V/m,P=-41dBm)。