通信网络室内分布系统设计方案

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室内分布系统设计方案

室内分布系统设计方案

室内分布系统设计方案第一节概念室内分布系统,也被称为室内覆盖系统(IDS)。

此方案用于改善建筑物内用户组的移动通信环境,已被广泛应用,近年来在移动通信运营商。

室内覆盖系统是利用移动基站信号通过室内分布系统均匀地分布在房间的每一个角落,从而确保室内面积有一个理想的信号覆盖范围,提高网络覆盖率,达到良好通话质量的目的的[1]。

室内分布系统主要由以下部分组成 : 信号源、分布系统两部分组成,如图 1.1 所示。

图 1.1 室内分布系统的组成第二节室内分布系统简介一、室内分布系统的分类根据传输介质的不同,分布系统可分为电分布系统和光纤分布系统。

根据使用器件的不同,电分布系统又可分为无源分布系统、有源分布系统和泄漏电缆分布系统。

一)电分布系统通过馈线和功率分配器的信号源发送到天线,该信号通过天线又被发送到室内每个地方,根据信号衰减的程度时,可以增加干线放大器。

室内分布系统主要由信号、干线放大器和无源器件,没有功率放大为无源分布系统,有功率放大的为有源分布。

无源电分布系统:无源电分布系统除信号源外,主要由耦合器、功率分配器、合路器、衰减器、负载、泄漏电缆、室内天线、馈线等无源器件组成。

无源室内分布系统由于信号功率不经过放大,信号源提供的功率有限,同时考虑到上行信号的传播,有效服务范围不可能无限大,一般可以覆盖十几层楼,建筑面积在8000〜10000m2 左右。

有源电分布系统:在服务区域较大的情况下,为了弥补分布系统中信号功率的衰减,保证末端天线口的功率,在必要的位置需进行功率放大,加装干线放大器或使用有源天线、变频器等有源器件增加功率。

干线放大器造成噪音,干线放大器的多级级联形成累积噪音影响系统的通信质量,所以在设计中一般不使用干线放大器的级联。

干线放大器的补偿功率损耗是有限的,该系统可以实现的覆盖范围但还是有限制功率和上行链路的信号损失。

泄漏电缆分布系统 : 泄漏电缆分布系统是电分布系统的一种特殊形式,它将所提取的信源信号通过耦合器、功分器等无源器件进行分路后,送入泄漏电缆中。

室内分布系统总体方案

室内分布系统总体方案

内部中国联通室内分布系统工程总体方案建设单位:中国联合通信有限公司广州杰赛通信设计院2001.4目次一. 概述 (1)1. 项目背景与建设的必要性 (1)2. 总体方案的研究范围 (1)3. 简要结论 (1)二. 工程建设的必要性 (2)1. 移动网络发展的需要 (2)2. 促进移动通信市场的发展 (3)3. 直接经济效益 (3)三. 建设目标 (4)四. 总体要求 (5)五. 项目实施管理方法 (6)1.1. 项目实施方案 (6)1.2. 本项目范围 (6)1.3. 分公司上报要求 (7)1.4. 建设模式与管理方法 (7)六. 建设计划及工程进度 (7)七. 建设规模与投资估算 (8)1.1. 建设规模 (8)1.2. 投资估算 (8)八. 附表 (9)九. 附件10一.概述1.项目背景与建设的必要性中国联通经过六年的移动通信网络建设,目前已建成覆盖全国(除西藏以外)的GSM 数字移动通信网络,并正在进行覆盖全国的CDMA数字移动通信网络建设,随着市场的快速发展,逐渐成为我国第二大移动通信运营商,取得的市场份额,极大的促进了我国移动通信事业的发展与市场竞争体制的形成。

随着移动通信事业的深入发展和移动通信网络建设步伐的不断加快,移动电话在大型建筑物内、地下公共场所等室内区域使用的机会增加,而且,对通信质量要求更高的数据业务也将大部分集中在这些室内场所,这就迫切需要网络有良好的室内覆盖环境,以提高全网的总体质量,从而增强市场竞争力,进一步争取用户。

但部分特殊场所仅通过基站从外部覆盖,无法达到满意的效果,只有通过室内分布系统的建设才能实现良好的室内覆盖。

通过调查,中国移动从1997年开始进行室内分布系统的建设,目前在全国已建有大量的室内分布系统,较好的解决了星级酒店、高档写字楼、大型商场及其他重要公共场所等大型建筑物的室内覆盖,并在今年“3.15消费者权益日”提出网络已覆盖80%的三星级以上酒店和高档写字楼、重要公共场所的承诺,目前仍在继续这一方面工作。

室内分布系统设计方案

室内分布系统设计方案

室内分布系统设计方案1. 简介室内分布系统是指为了满足室内通信需求而设计的一种覆盖室内区域的无线通信网络系统。

它广泛应用于各类室内场所,包括商场、办公楼、医院、机场等。

室内分布系统设计方案是指根据具体室内场所的需求,选择合适的网络设备、天线布局等,设计出满足通信需求的室内分布系统的具体方案。

本文将介绍室内分布系统设计的关键考虑因素、设计流程以及一些实施建议,帮助读者了解室内分布系统设计的基本原理与方法。

2. 关键考虑因素2.1 覆盖范围与需求在进行室内分布系统设计之前,首先需要明确覆盖范围与通信需求。

具体而言,需要确定以下几个因素:•室内场所的面积和布局•预期的通信负载和用户密度•对通信服务的要求,如语音通话、数据传输、室内定位等这些因素将直接影响室内分布系统的设计方案。

2.2 网络设备选择室内分布系统的关键组成部分是网络设备,包括信号源(如基站、无线路由器等)和中继设备。

在选择网络设备时,需要考虑以下因素:•设备的技术性能和覆盖范围•设备的可扩展性和兼容性•设备的可靠性和稳定性同时,还需要考虑与移动网络的集成,确保室内分布系统与外部网络的无缝连接。

2.3 天线布局与调整天线布局是室内分布系统设计中的重要环节。

合理的天线布局可以提高信号覆盖范围和质量。

在布局天线时,需要考虑以下几个因素:•天线的定向性和增益•天线之间的间距和角度•天线的高度和位置此外,根据实际情况,可能需要对天线进行调整和优化,以进一步提高信号覆盖效果。

3. 设计流程3.1 需求分析首先,在开始室内分布系统设计之前,需要进行需求分析。

与业主和使用者沟通,了解具体的通信需求和覆盖范围。

3.2 方案设计基于需求分析的结果,开始进行室内分布系统的方案设计。

具体步骤包括:1.确定合适的网络设备,根据通信需求和覆盖范围选择合适的信号源和中继设备。

2.设计天线布局,确定天线的位置、高度和角度,确保覆盖范围和质量。

3.确定布线方案,包括信号传输线路和电源供应。

室内无线通信网络分布系统设计实现

室内无线通信网络分布系统设计实现

室内无线通信网络分布系统设计实现建筑专家视角下室内无线通信网络分布系统设计实现的论文报告提纲:1. 现有室内无线通信网络分布系统存在的问题及其解决方案2. 室内无线通信网络分布图的设计与优化3. 室内无线信号覆盖率的评估与优化4. 室内无线信号干扰问题的解决方案5. 室内无线通信网络的安全优化一、现有室内无线通信网络分布系统存在的问题及其解决方案室内无线通信网络分布系统的设计需要考虑多种因素,例如室内空间结构、材料、设备布置等等。

但是,在现实情况下,室内无线通信网络经常会受到如下问题的影响:1. 室内信号传输受阻:由于楼板、墙体等建筑结构的阻挡,导致无线信号强度很难透过,从而影响网络通信质量。

解决方案:对于此类状况,可以采用增大发送器功率、增加信元数量、调整高度、调整楼层布局和增加中继器数量等方法来改善信号传输。

2. 电磁波干扰:普遍会有很多射频干扰器存在于室内,如微波炉、路由器、无线电话、无线电等等,这些设备会干扰室内通信网络。

解决方案:在室内布置时进行合理的设备摆放以减少干扰源;选择适当的频段,避免和干扰源频率冲突;采用合适的通信协议避免干扰。

3. 网络拥塞:室内区域较小,人员密集,网络数据传输量大,可能出现网络拥塞的问题。

解决方案:通过增加信道数量、分配网络带宽、优化网络频率等,以避免出现网络拥塞的情况。

二、室内无线通信网络分布图的设计与优化准确的室内无线通信网络分布图能帮助技术人员更好的规划和优化室内网络通信系统。

在设计分布图之前,需要准确测量建筑物的尺寸,并计算建筑物内的障碍物,如墙体,内部分隔等等,如果需要覆盖室外区域,也需要考虑室内和室外之间的障碍物。

在优化分布图的过程中,需要确定接收器和WiFi点的布置方式,并避免网络干扰。

同时,通过评估接收器和WiFi点的信号特性来评估覆盖范围和信号损失量,以更好地确定网络设备的位置和数量。

三、室内无线信号覆盖率的评估与优化室内无线信号覆盖率的评估和优化是实现无线通信网络分布系统成功的关键。

LTE室分设计及案例分析

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。

移动通信室内分布系统设计

移动通信室内分布系统设计
移动通信室内分 布系统设计
指导老师: 制作人:
目录
01 室内覆盖 系统组成
02 信号源和 器件的介绍
03 设计步骤
04 设计中的 05 总结与展
不足及改进

室内信号分布系统的组成
室内覆盖系统
信号源 分布系统
宏蜂窝基站微蜂窝基站
直放站 BBU+RRU
室内天线 射频同轴电缆
功分器 耦合器 干线放大器
输入端 耦合端
直通端
分布系统的常用器件
吸顶天线:具有结构轻巧、外形美观、安装方便等优点。室内吸顶天线主要用于建筑物内 各区域的全向无线覆盖,应尽量安装在室内正中间的天花板上,避免安装在窗户、大门等 这类信号比较容易泄露到室外的开口处。
分布系统的常用器件
射频同轴电缆:用作室内分布系统中射频信号的传输,主要工作频率范围在100~3000MHz 之间。为了减小馈缆传输损耗,室内分布系统主干馈线课选用7/8英寸同轴电缆,水平部 分馈线宜选用1/2英寸同轴电缆。
总结与展望
本次设计做得还是相对完备的,熟练掌握了有关室内分布系 统设计的基本步骤和注意事项,能够在这样的设计中逐步提高自 己的工程思想、动手能力和计算能力,设计本身不算特别困难, 但是设计中的计算量还是比较大的,从中锻炼了自己严谨认真的 学习态度和灵活应变的思维能力,为我后期对通信工程领域的学 习奠定良好的基础。
谢谢!
设计步骤
1.确定 天线布 放位置
2.平层 设计
3.主干 设计
4.电梯 设计
5.各支 路经干 路连接 信源
6.重新 核算 功率
确定天线布放位置
我计划一层放置4个吸顶天线即分别在两条过道的距离最左 边和右边20m各放一个天线,预设功率为10dBm。每台电梯中各 在第4、9、18层放一个天线,预设功率为15dBm。

移动通信室内分布系统设计方案(论文)

移动通信室内分布系统设计方案(论文)

移动通信室内分布系统方案设计学院: 电子与信息工程学院学生姓名:陈专业班级:2011级移动通信技术(1)学号:指导老师:2014年6月20摘要随着经济的发展,人民生活水平的提高移动通信用户不断的增加,加上对建筑物的建设要求越来越高。

这些建筑物规模大、质量好,对移动电话信号有很强的屏蔽作用。

在大型建筑物的低层、地下商场、地下停车场等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区;在中间楼层,由于来自周围不同基站信号的重叠,产生乒乓效应,手机频繁切换,甚至掉话,严重影响了手机的正常使用;在建筑物的高层,由于受基站天线的高度限制,无法正常覆盖,也是移动通信的盲区。

另外,在有些建筑物内,虽然手机能够正常通话,但是用户密度大,基站信道拥挤,手机上线困难.特别是移动通信的网络覆盖、容量、质量是运营商获取竞争优势的关键因素。

网络覆盖、网络容量、网络质量从根本上体现了移动网络的服务水平,是所有移动网络优化工作的主题。

室内覆盖系统正是在这种背景之下产生的.根据相关资料统计部分地区的室内话务量在总话务量中占有较高的比例。

因此加强室内覆盖对于提高移动通信质量具有重要意义。

关键词:移动通信;室内分布覆盖;系统容量AbstractWith economic development,people's living standards improve mobile users continue to increase, coupled with the construction of the buildings have become increasingly demanding. These buildings are in large scale, good quality, to the mobile phone signal has the very strong shielding effect。

室内分布系统设计26581

室内分布系统设计26581

2020/6/9
7
基础概念
3. 射频放大器与光纤放大器 射频放大器:直接放大射频信号的有源设备。
0dBm 射频放大器 37dBm
光纤放大器:通过光纤传输并放大信号的有源设备。
0dBm 光近端
光纤

37dBm 光远端
2020/6/9
8
基础概念
4. 空间衰减公式 自由空间传播损耗计算公式为: Ls=(4πd/λ)2=(4πdf/c)2 式中:d为传输距离,单位为m;f为电波频率,单位为Hz;c为光
速。 用对数表示为: Ls(dBm)=101g(4πdf/c)2 =201g(4π/c)+201g(f)+201g(d)=32.45+201gf
(MHz)+201gd(km)。 以GSM900系统为例,其计算公式为: LS(dB)=32.45+20lg(900MHz)+20lgd(km)=91.5+20lgd(km)
2020/6/9
11
设计内容
1. 项目概况 覆盖目标:住宅小区、新建大型建筑、办公楼、宾馆、公寓、车
站、机场、商场、体育馆、购物中心、隧道地铁等。 覆盖区域:一般分为全覆盖、部分区域覆盖、电梯和地下室专
项覆盖。 覆盖的网络:一般分为单网、双网合路、和多系统合路。 信号源:新建微蜂窝、新建宏蜂窝、直放站。
26.7dBm 26.7dBm
信号经功分器衰减值=分配损耗+插入损耗=10lg2+0.3≈3.3dB 注:插入损耗值不同厂家产品各不同。
2020/6/9
6
基础概念
耦合器:将射频信号不等的分到多个支路上,具有定向传输特性。
30dBm 输入端
24dB耦m合端
28.5dBm

室内分布系统经典设计案例

室内分布系统经典设计案例
5结论
分 布式 基站 设备 的优 点 ,涵 盖 了容 易安 装 、选址方便 、扩 容简单和覆盖区域大等 多个 方面 ,同时还是可 以便捷 的处理突发话务事件 , 并 且 耗 损 较 小 、稳 定 性 较 高 , 因 此 ,现 代 通 讯 整 体 项 目 的 覆 盖 信 源 多 采 用 BBU+RRU 的 连 接方式 。通过 详细 的分析 室 内分布系统方案 , 主要是希望能够探讨 针对 不同户型的室 内分布 设 计 方 案 ,考 虑 其 合 理 性 , 并 且 探 讨 相 对 应 的 建设方案 。在 各种介 质和传播耗损测试 的过程 中,研究们发现 常见 的传 播介质都可能表现 出 穿透性 的耗损 ,而在 现有的通信场景之 中,如 果采用套件等 手法 ,就可能针对不 同的列入接 收信号强度 ,得 出多样化 的覆盖测 试结果。
4 分布系统经典设计解决方案
4.1宿舍楼分布 系统经典建设方案
通 过对 于 甘肃 省度假 村 宿舍 公寓 和会 议 楼 实际场景的分析和模拟 ,可 以结合应用干 扰 分析 的合 路器,采用避免后端合路方 式,避 免 网络 宽带的干扰。采用改造和新建相结合 的方 式 ,既可 以准确的确定天线 的点位位置和 走线 方 式 ,同时 又可 以对 LTE的场强 进行 仿真 验 证 系 统 的 合 理 性 , 对 于 其 它 LTE 室 内 分 布 系 统 案 例 有 一 定 的 参 考 意 义 。
Communications Technology· 通信技术
室内分布系统经典设计 案例
文 /周 树 文 赵 旭
性 整合 ,需要 将 覆盖 的信 号源 尽 可能 的 围绕 的业务量 热点范围较小,因此可 以考虑馈线 则
只有 做好 LTE室 内分 布 系统 的安排 工 作, 才 能够对 电信 连接 系统 中的 干扰 和建 设 方案进 行 详 尽 的 分析 。电信 运 营 商通过 设 计 LTE单 双路 两 套 室 内分 布 系 统 就 可 以对 系统 中的分 布结 果和覆 盖 结 果进 行仿 真模 拟 ,仿真 的 结果 可 以 很 好 的 表 明设 计 室 内 分 布 系 统 在 _T-程案 例 中的 应用 可行 性 。室 内分 布 系统 中 出现 的典 型案 例 , 往 往 能 够 最 好 的 说 明 分 布 系统 连 接 中的 常见 问题 。 因此为 了能够 找 到 相 关 的 解 决 措 施 , 加 深 对 于 室 内 分 布 系统 的 综 合 了 解 程 度 , 就需要 研 究者 们 加强 对 于室 内分 布 系统经 典设 计 案例 的详 尽解 析 能 力 。

论移动通信室内分布系统设计

论移动通信室内分布系统设计

论移动通信室内分布系统设计摘要:随着移动通信的快速发展,移动电话已逐渐成为人民群众日常生活中广泛使用的一种现代化通信工具,同时广大移动用户对移动通信服务质量的要求也越来越高,他们已不再单单满足于良好的室外移动通信服务,而且也要求在室内(特别是星级酒店、大型商场、高级写字楼等)能享受优质的移动通信服务。

而现代建筑由于多以钢筋混凝土为骨架,再加上全封闭式的外装修,对无线电信号的屏蔽衰减特别厉害,使通话质量严重下降。

在此情况下,室内分布系统应运而生。

室内分布系统是针对室内用户群、用于改善建筑物内移动通信环境的一种成功的方案;是利用室内天线分布系统将移动基站的信号均匀分布在室内每个角落,从而保证室内区域拥有理想的信号覆盖。

关键词:室内分布系统;系统设计一、室内分布系统的组成、应用及类型室内分布系统通过功分器、耦合器等无源功率分配器件和干线放大器等有源器件及馈线、室内天线等设备将无线信号均匀分配到室内各个区域,实现无线信号对室内的延伸覆盖。

1.室内分布系统由两部分组成:(1)信号源(微蜂窝、宏蜂窝、直放站、BBU+RRU等);(2)分布系统(同轴电缆、光缆、泄漏电缆、光端机、干线放大器、功分器、耦合器、天线等)。

2.需要建设室内分布系统的区域有:◇室内盲区:新建大型建筑、停车场、办公楼、宾馆。

◇话务量高的大型室内场所:车站、机场、商场、体育馆、购物中心,增加微蜂窝建立分层结构。

◇发生频繁切换的室内场所:高层建筑的顶部,收到多个基站的功率近似的信号。

3.室内分布系统有以下几种类型:(1)同轴电缆分布方式无源分布系统信号源通过组合使用的耦合器、功分器等无源器件进行分路,经馈线将信号均匀分布到室内各个角落。

通过仔细的链路计算,达到信号的均匀分布。

天线使用适合室内使用的吸顶式或壁挂式天线。

覆盖面积小,适用于中小型楼宇室内覆盖场所。

(2)同轴电缆分布方式有源分布系统在建筑物覆盖面积较大时,前述的无源天馈线很难满足需要;可增加中继设备,如放大器,以补偿信号在传输过程中的损耗。

室内分布系统方案

室内分布系统方案

室内分布系统方案1. 简介室内分布系统是指为了满足室内无线网络信号覆盖需求而设计的一种系统方案。

它通过合理布置室内分布系统的设备和网络设施,实现对室内各个区域的无线信号覆盖,提供高质量的网络连接和通讯服务。

室内分布系统的应用场景广泛,包括商业办公楼、购物中心、酒店、医院、校园等各类室内场所。

在这些场所中,人们对无线网络的需求越来越高,因此室内分布系统的设计和部署至关重要。

2. 室内分布系统的组成部分室内分布系统通常由以下几个主要组成部分构成:2.1 信号源室内分布系统的信号源通常是一台或多台无线基站,用于发送和接收无线信号。

信号源可以是移动通信运营商的基站,也可以是室内无线局域网(WLAN)的接入点。

2.2 分布系统设备分布系统设备是指用于分发信号源信号至室内各个区域的设备,主要包括无线信号放大器、分配器、分合器等。

2.3 室内覆盖设备室内覆盖设备是指用于接收和提供无线信号的设备,例如无线路由器、无线电脑网卡、无线电话等。

3. 室内分布系统的设计原则在设计室内分布系统时,需要遵循以下几个原则:3.1 覆盖需求分析首先需要对室内的覆盖需求进行分析,了解各个区域的使用情况和对无线网络的需求程度。

根据需求分析的结果,确定覆盖区域、信号强度要求和容量需求等指标。

3.2 设备选型和布局根据覆盖需求和选定的信号源,选择适合的设备,并合理布局。

设备选型时需要考虑信号传输距离、信号穿透力和抗干扰能力等因素。

3.3 信号调整和优化在分布系统部署完毕后,需要进行信号调整和优化。

通过信号测试和调整,保证各个区域的信号覆盖质量达到要求,并解决可能出现的干扰问题。

3.4 系统监控和维护室内分布系统的监控和维护是系统稳定运行的关键。

通过合理配置监控设备和监控系统,及时发现和解决潜在问题,确保系统正常运行。

4. 室内分布系统的部署步骤以下是室内分布系统的典型部署步骤:4.1 需求分析和设计根据实际需求,进行场所的覆盖需求分析,并设计合理的分布系统方案。

室内分布系统设计方案

室内分布系统设计方案

室内分布系统设计方案室内分布系统是一种能够在室内空间中提供无线通信覆盖的系统。

它可以解决室内信号衰减的问题,确保人们在室内也能够随时随地进行通信。

下面是一个针对室内分布系统的设计方案。

首先,需要对室内的需求进行调研和评估。

这包括对室内空间的大小、布局以及使用情况进行了解,以确定所需要的无线覆盖面积和信号强度要求。

在确定了需求后,需要设计一个合适的无线网络架构。

室内分布系统可以采用分布式架构或集中式架构。

在分布式架构中,会在室内空间中布设多个无线接入点,它们相互连接并提供无缝的信号覆盖。

而在集中式架构中,将所有的无线接入点连接到一个中央控制器上,由该控制器进行管理和控制。

在每个无线接入点的选取上,需要根据实际情况选择合适的设备。

这包括选取合适的无线频段、无线传输速率等。

同时,还需要考虑到室内的结构和材料对信号传输的影响,选择合适的天线类型和布放位置。

为了确保信号的覆盖和质量,需要进行合适的信号调整和优化。

这包括进行合适的功率分配、信道分配以及干扰管理等。

如果室内空间较大或存在障碍物,可能需要采用信号中继器来增强信号覆盖范围。

为了提供更好的服务质量,可以考虑使用一些辅助技术。

例如,可以使用信号增强器来增强信号强度,使用信道选择算法来优化信道资源的利用,使用隔离技术来减少信号之间的干扰。

最后,为了保证系统的稳定和可靠性,需要进行系统的监控和维护。

可以使用网络管理系统来对系统进行监控,及时发现并解决问题。

同时,还需要进行定期的系统巡检和维护,确保系统的正常运行。

总结起来,室内分布系统的设计方案包括对室内需求的调研和评估、无线网络架构的设计、无线接入点和天线的选取、信号调整和优化、辅助技术的使用以及系统的监控和维护。

通过合理的设计和优化,可以确保室内分布系统能够提供稳定、高质量的无线通信服务。

通信工程室内分布方案说明

通信工程室内分布方案说明

通信工程室内分布方案说明一、前言随着信息技术的不断发展和普及,人们对通信网络的需求越来越高。

尤其是在室内环境中,通信信号的覆盖和传输质量直接影响到人们的日常生活和工作。

因此,有效的室内分布方案对于通信工程的建设至关重要。

本文将针对室内通信工程的分布方案进行详细说明,以期能够帮助施工人员和设计人员更好地了解和掌握相关知识,提高室内通信网络的建设质量和效果。

二、室内分布方案的基本原则1. 信号覆盖全面:室内分布方案应该能够保证各个区域的通信信号覆盖全面,确保用户在任何位置都能够获得稳定的通信服务。

2. 传输质量高:室内分布方案应该能够提供高质量的通信传输服务,确保通话清晰、通信稳定,满足用户的日常需求。

3. 网络容量大:室内分布方案应该能够支持大规模的网络连接,确保在高密度用户场景下也能够保持网络稳定。

4. 节能环保:室内分布方案应该尽量采用节能环保的技术,减少能源消耗,降低运营成本。

5. 可扩展性强:室内分布方案应该具有良好的可扩展性,能够根据需求进行灵活扩展和升级。

三、室内分布方案的设计要点1. 室内分布系统的选型对于室内通信工程来说,最常用的分布系统包括DAS(分布式天线系统)和WLAN(无线局域网)。

DAS系统主要用于覆盖大面积室内场所,如商场、医院、学校等;而WLAN系统主要用于小范围室内场所,如办公室、家庭等。

在实际设计过程中,需要根据实际需求选择合适的分布系统,以满足不同场所的通信需求。

2. 天线布局和调整天线的布局和调整直接影响到信号的覆盖范围和传输质量。

在室内分布方案设计中,需要合理布置天线,确保各个区域都能够获得良好的信号覆盖。

同时,还需要根据实际情况对天线进行调整,以提高信号的传输质量。

3. 信号传输设备的选型室内分布方案的设计还需要考虑到信号传输设备的选型。

需要选择高性能的信号传输设备,以确保通信质量稳定。

同时,还需要考虑设备的兼容性和可靠性,以减少故障发生的可能性。

4. 网络管理和优化在设计室内分布方案时,还需要考虑网络管理和优化。

多网合一的无线室内分布系统设计

多网合一的无线室内分布系统设计

多网合一的无线室内分布系统设计无线室内分布系统(Wireless Indoor Distribution System, WIDS)是一种能够实现多个无线网络标准在室内环境中共存的技术。

在当今移动通信发展迅速的背景下,人们对于室内无线网络的需求也越来越高。

本文将对多网合一的无线室内分布系统进行设计。

一、系统架构设计1.基站:负责对外提供无线信号覆盖,可以支持多个无线网络标准,如4G、5G等。

基站可以根据室内环境的需求进行部署,可以采用室内小基站或室外大基站的形式。

2.室内天线:将基站信号引入室内环境,同时提供覆盖范围内的无线信号。

3.信号传输线路:将室内天线接收到的信号传输至中央控制系统,保证信号的可靠传输。

4.中央控制系统:负责对多个基站进行集中管理,确保各个基站之间的信号协同工作。

5.用户终端设备:如手机、笔记本电脑等,用于接收和发送无线信号。

二、无线信号管理1.信号频率规划:根据不同的无线网络标准,合理规划不同频率的信号,避免互相干扰。

2.信号功率控制:根据室内环境的需求和基站之间的分布情况,对不同基站的信号功率进行调整,避免信号重叠和干扰。

3.信号交互和协调:中央控制系统可以对各个基站的信号进行交互和协调,确保用户在切换网络时无感知,提高用户体验。

三、室内布线设计1.室内天线布置:根据室内环境的大小和形状,合理布置室内天线,保证信号覆盖范围的均匀性和一致性。

2.室内传输线路:选择合适的传输线路类型,如同轴电缆、光纤等,保证信号的可靠传输和减小信号损耗。

四、安全性设计1.信号加密:对于不同的无线网络标准,采用不同的加密算法,保证用户数据的安全性。

2.接入控制:设置合适的接入控制策略,对用户设备进行认证和授权,防止未经授权的设备接入系统。

五、故障监测和维护1.故障检测:设置相应的监测设备,及时发现并定位系统故障,保证系统的稳定性和可靠性。

2.系统维护:定期对系统进行维护和优化,包括基站设备的巡检、天线清洁、信号参数的调整等。

移动通信室内分布系统覆盖分析

移动通信室内分布系统覆盖分析

移动通信室内分布系统覆盖分析在当今高度数字化的时代,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

无论是在工作场所、商场、酒店还是住宅,人们都期望能够随时随地保持稳定、高速的通信连接。

然而,由于建筑物的遮挡和信号衰减等因素,室内往往成为移动通信信号覆盖的薄弱环节。

为了解决这一问题,移动通信室内分布系统应运而生。

移动通信室内分布系统是一种用于改善室内移动通信信号覆盖质量的解决方案。

它通过将室外基站的信号引入室内,并在室内进行均匀分布,从而为用户提供良好的通信体验。

室内分布系统通常由信号源、传输介质和分布天线等组成。

信号源是室内分布系统的核心部分,它负责提供信号。

常见的信号源包括宏基站、微基站、直放站等。

宏基站具有较大的覆盖范围和较高的输出功率,但成本较高;微基站则适用于覆盖较小的区域,成本相对较低;直放站是对已有信号进行放大和转发,安装方便但可能会引入一定的干扰。

传输介质用于将信号从信号源传输到分布天线。

常见的传输介质包括同轴电缆、光纤和泄漏电缆等。

同轴电缆成本较低,但传输损耗较大;光纤具有传输损耗小、带宽大的优点,但成本较高;泄漏电缆适用于隧道等特定场景,能够实现信号的均匀覆盖。

分布天线则负责将信号均匀地分布到室内各个区域。

常见的分布天线包括吸顶天线、壁挂天线和对数周期天线等。

吸顶天线安装在天花板上,适用于一般的室内场景;壁挂天线安装在墙壁上,适用于狭长的室内区域;对数周期天线具有较宽的频带和较高的增益,适用于对信号覆盖要求较高的场所。

在设计移动通信室内分布系统时,需要考虑多个因素。

首先是覆盖目标,包括覆盖区域的大小、形状和用户数量等。

不同的覆盖目标需要选择不同的信号源、传输介质和分布天线。

其次是信号频率,不同的移动通信频段具有不同的传播特性和信号衰减程度,因此需要根据频段进行针对性的设计。

此外,建筑物的结构和材质也会对信号传播产生影响,例如钢筋混凝土结构会对信号造成较大的衰减,需要增加信号源的输出功率或增加分布天线的数量。

LTE室内分布覆盖工程设计方案

LTE室内分布覆盖工程设计方案

LTE室内分布覆盖工程设计方案一、概述LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术的一种标准,其特点是高速率、低时延和大容量。

在移动通信领域,LTE已经被广泛应用于室内和室外通信网络中。

为了在室内环境中提供良好的LTE覆盖,需要进行室内分布覆盖工程设计。

本文将重点介绍LTE室内分布覆盖工程设计方案,包括设计目标、设计原则、设计步骤和相关技术要点等内容。

二、设计目标1.提供全面的LTE覆盖:确保室内各个角落都能获得稳定、高速的LTE信号覆盖。

2.保证LTE通信质量:保证LTE通信的可靠性、稳定性和高质量。

3.提高LTE系统容量:提高LTE系统的容量,支持更多用户同时使用。

4.降低运营成本:通过合理的设计和优化,降低LTE室内分布覆盖的建设和维护成本。

三、设计原则1.根据实际需求确定LTE室内分布覆盖的技术方案和设计参数。

2.采用合适的LTE无线设备和天线,确保LTE信号的覆盖范围和质量。

3.合理选择LTE室内分布覆盖的布设方案,实现LTE信号的全面覆盖。

4.采用合适的LTE信号优化技术,提高LTE系统的覆盖和容量。

5.考虑室内结构和环境因素,对LTE室内分布覆盖进行优化设计和调整。

四、设计步骤1.确定LTE室内分布覆盖的需求和范围:根据实际情况确定LTE室内分布覆盖的需求和范围,包括覆盖区域、覆盖对象等。

2.设计LTE室内分布覆盖的技术方案:根据LTE室内分布覆盖的需求和范围,设计出合适的LTE室内分布覆盖的技术方案,包括LTE无线设备、LTE天线、LTE信号优化技术等。

3.搭建LTE室内分布覆盖实验平台:搭建LTE室内分布覆盖的实验平台,进行LTE信号传输、弱覆盖区域测试、信号质量测试等实验。

4.验证LTE室内分布覆盖的效果:根据搭建的LTE室内分布覆盖实验平台进行测试,验证LTE室内分布覆盖的效果和性能。

5.优化LTE室内分布覆盖参数:根据测试结果对LTE室内分布覆盖的参数进行优化,以提高LTE系统的容量和覆盖效果。

室内分布系统总体方案

室内分布系统总体方案

内部中国联通室内分布系统工程总体方案建设单位:中国联合通信有限公司广州杰赛通信设计院2001.4目次一. 概述 (1)1. 项目背景与建设的必要性 (1)2. 总体方案的研究范围 (1)3. 简要结论 (1)二. 工程建设的必要性 (2)1. 移动网络发展的需要 (2)2. 促进移动通信市场的发展 (3)3. 直接经济效益 (3)三. 建设目标 (4)四. 总体要求 (5)五. 项目实施管理方法 (6)1.1. 项目实施方案 (6)1.2. 本项目范围 (6)1.3. 分公司上报要求 (6)1.4. 建设模式与管理方法 (7)六. 建设计划及工程进度 (7)七. 建设规模与投资估算 (8)1.1. 建设规模 (8)1.2. 投资估算 (8)八. 附表 (9)九. 附件9一.概述1.项目背景与建设的必要性中国联通经过六年的移动通信网络建设,目前已建成覆盖全国(除西藏以外)的GSM 数字移动通信网络,并正在进行覆盖全国的CDMA数字移动通信网络建设,随着市场的快速发展,逐渐成为我国第二大移动通信运营商,取得的市场份额,极大的促进了我国移动通信事业的发展与市场竞争体制的形成。

随着移动通信事业的深入发展和移动通信网络建设步伐的不断加快,移动电话在大型建筑物内、地下公共场所等室内区域使用的机会增加,而且,对通信质量要求更高的数据业务也将大部分集中在这些室内场所,这就迫切需要网络有良好的室内覆盖环境,以提高全网的总体质量,从而增强市场竞争力,进一步争取用户。

但部分特殊场所仅通过基站从外部覆盖,无法达到满意的效果,只有通过室内分布系统的建设才能实现良好的室内覆盖。

通过调查,中国移动从1997年开始进行室内分布系统的建设,目前在全国已建有大量的室内分布系统,较好的解决了星级酒店、高档写字楼、大型商场及其他重要公共场所等大型建筑物的室内覆盖,并在今年“3.15消费者权益日”提出网络已覆盖80%的三星级以上酒店和高档写字楼、重要公共场所的承诺,目前仍在继续这一方面工作。

室分系统方案

室分系统方案

室内分布系统方案1. 引言室内分布系统(Distributed Antenna System,简称DAS)是一种能够增强移动通信信号覆盖范围和容量的解决方案。

它通过在建筑物内部和其他封闭区域内部布置无线接收和传输设备,提供更好的信号质量和覆盖范围,以满足用户对通信服务的需求。

本文将介绍一个典型的室内分布系统方案,包括系统组成部分、布置方式和关键技术要点。

2. 系统组成部分一个典型的室内分布系统主要由以下几个组成部分组成:2.1 收发天线系统收发天线系统是室分系统的核心组成部分,它负责接收外部基站的信号并进行放大和分发。

根据室内分布系统的需求,收发天线可以分为室内天线和室外天线。

室内天线通常安装在建筑物内部的天花板上或墙壁上,通过馈线与分配系统连接。

室外天线则安装在建筑物外部,用于接收基站信号。

2.2 分配系统分配系统负责将接收到的信号分发给室内的各个覆盖点。

它包括放大器、馈线、耦合器、分配器等设备。

放大器的作用是将接收到的信号放大到合适的功率级别,以保证足够的覆盖范围。

馈线用于连接收发天线和分配系统。

耦合器和分配器则用于将信号按照一定比例分发到室内的各个覆盖点。

2.3 覆盖点设备覆盖点设备是室分系统中的最终终端设备,用于将分发到室内的信号传输给用户设备。

它可以是室内天线、信号放大器、分配器等设备。

覆盖点设备需要根据实际情况进行布置和调整,以保证最佳的信号覆盖范围和质量。

3. 布置方式室内分布系统的布置方式需要根据实际情况和需求来确定。

以下是常见的几种布置方式:3.1 星型布置星型布置是将收发天线和分配系统集中在一个中心点,然后通过馈线将信号分发到各个覆盖点。

这种布置方式适用于空间较小的场所,如办公室、餐厅等。

3.2 集线器布置集线器布置是将收发天线和分配器分别安装在不同的位置,通过馈线将信号连接起来。

这种布置方式适用于场所较大的建筑物,如商业中心、酒店等。

3.3 分区布置分区布置是将整个室分系统划分为多个分区,每个分区都有独立的收发天线和分配系统。

中国移动室内分布系统设计服务技术方案

中国移动室内分布系统设计服务技术方案

中国移动室内分布系统设计服务技术方案1. 背景中国移动作为中国最大的移动通信运营商,为了提供更好的室内无线覆盖,需要设计一种适用于各种室内环境的移动室内分布系统。

本技术方案旨在提供一种可靠、高效的室内分布系统设计服务。

2. 设计目标- 提供全面而稳定的室内无线覆盖,确保用户在建筑物内任何区域都能获得良好的通信质量。

- 提高网络容量和系统性能,以满足不断增长的通信需求。

- 降低系统部署和维护成本,提高系统运营效率。

3. 技术方案3.1 网络规划根据建筑物的结构和使用情况,通过合理的网络规划确定室内分布系统的设备布置和网络拓扑结构,以实现最佳的通信效果。

3.2 设备选择选择高性能、稳定可靠的设备,如基站、天线和中继器,以支持高速数据传输和可靠的信号传输,保障用户的通信体验。

3.3 频谱规划根据室内环境的特点,合理规划频段的使用,避免频谱干扰和频段重叠,提高通信质量和网络容量。

3.4 信号覆盖优化通过合理的天线安装和信号调整,优化室内信号的覆盖范围和信号强度,避免信号盲区和覆盖重叠,提高覆盖效果。

3.5 安全性设计设计安全性措施,如用户认证、数据加密等,加强室内分布系统的安全性,保护用户的通信隐私和数据安全。

4. 实施计划按照以下步骤进行室内分布系统的实施:1. 现场勘测和需求分析2. 网络规划和设备选择3. 设备安装和调试4. 优化调整和测试5. 系统验收和运行维护5. 成果与效益通过本技术方案的实施,将实现以下成果和效益:- 用户在室内任何区域都能获得良好的通信质量,提高用户满意度。

- 增强网络容量和系统性能,满足用户不断增长的通信需求。

- 降低系统部署和维护成本,提高系统运营效率。

6. 风险与风险应对措施在室内分布系统设计和实施过程中,可能会遇到以下风险:- 技术风险:设备兼容性、干扰等技术问题。

应事先进行充分的技术评估和测试,并采取相应措施以降低风险。

- 成本风险:系统设计和设备投入的成本可能超出预期。

室内分布系统设计

室内分布系统设计

室内分布系统设计室内分布系统设计是为了在室内环境中提供稳定、高质量的无线通信服务而进行的设计。

在室内环境中,由于建筑物结构、材料、电磁干扰等因素的影响,无线信号的传播会受到很大的影响,导致信号弱化、多径传播、阻塞等问题。

因此,为了提供良好的室内无线覆盖和通信质量,需要对室内分布系统进行细致的设计和规划。

1.网络拓扑设计:通过对室内网络的拓扑结构进行合理布置,可以提高无线网络的覆盖范围和容量。

在网络拓扑设计中,需要考虑到建筑物的结构、楼层间的连接以及各个区域的通信需求。

通过采用合适的布线方式和网络设备的配置,可以实现室内各个区域之间的无缝漫游和平衡负载。

2.天线系统设计:天线系统是室内分布系统设计的关键组成部分。

通过合理选择天线的类型、位置和方向,可以优化无线信号的覆盖和质量。

在天线系统设计中,需要考虑到建筑物的结构和材料特性,选择合适的天线类型,如定向天线、喇叭天线、环形天线等。

同时,还需要根据室内各个区域的信号需求和建筑物的分布情况,设计出合理的天线布置方案。

3.信号优化设计:在室内分布系统设计中,需要通过合理的信号优化设计来提高无线信号的覆盖和质量。

信号优化设计主要包括信号增益、干扰消除、信号补偿等方面的优化。

通过合理选用功放器、滤波器、增益器等设备,可以改善信号的弱化和衰减问题。

同时,通过合理的信号调整和补偿,可以提高信号的质量和稳定性。

4.频谱管理设计:频谱管理是室内分布系统设计中不可忽视的一个方面。

由于室内环境中往往存在多个无线设备和信号源,频谱资源非常有限。

因此,在室内分布系统设计中,需要合理规划和管理频谱资源,避免频谱碰撞和干扰。

通过合理的频段规划和频率控制,可以有效提高室内无线通信的质量和可靠性。

总之,室内分布系统设计是为了在室内环境中提供稳定、高质量的无线通信服务而进行的设计。

通过合理的网络拓扑设计、天线系统设计、信号优化设计和频谱管理设计,可以实现室内无线通信的全面覆盖和稳定传输。

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住宅区A区通信网络室内分布系统设计方案住宅区a区位于济南市,该小区包含4栋住宅楼(1号楼、2号楼、3号楼、4号楼)和1栋公寓楼。

其中1、2、3、4号楼地上30层,地下2层;公寓楼地上28层,地下2层;以上楼宇地上均为住宅、地下为储藏室和车库,内建有电梯17部(7、8、9、10号楼各有3部电梯,运行区间:B2F~30F;公寓楼共有5部电梯,3部运行区间:B1F~28F、2部运行区间:B2F~28F),建筑面积125000平方米。

经测试,住宅区a区1号~10号楼楼层信号良好,可以正常通话;电梯及B1F、B2F储藏室、车库和公寓楼信号很弱,基本属盲区状态,通信企业用户无法正常通话,为进一步优化网络,提高通信质量,满足用户需求,吸收楼宇内部的话务量,同时应通信企业公司的要求,本方案对住宅区a区1号~10号楼B1F及B2F储藏室、车库和公寓楼全楼进行信号覆盖。

1.1电磁环境住宅区a区由于其自身的结构导致电梯内信号较差,属盲区状态,通信企业用户无法正常通话,为改善其内部通信企业网络信号覆盖质量和强度,同时与周围形成良好的网络环境,对该建筑内进行通信网络信号测试,分析内部的网络环境,确定周围的基站分布,为建设室内分布系统提供完善依据。

住宅区a区1号~10号楼楼层信号良好,信号强度约在-65~77dBm之间,主导频Ec/Io一般在-3~-5dB之间,可以正常通话;B1F、B2F储藏室、车库和公寓楼内信号约在-99~-107dBm之间,有些区域为信号盲区,需增强信号强度。

电梯内为信号弱区,通话质量很差。

1.2覆盖方式与覆盖范围1.2.1通信网络信号覆盖根据现场勘测实际情况,以及楼层功能情况推算的话务分布情况,确定覆盖范围为住宅区a区1号~10号楼B1F、B2F储藏室、车库和公寓楼全楼,覆盖面积约为53400平方米。

覆盖方式如下:1)信源采用通信网络光纤宽频直放站一拖二1套(近端机1台,远端机20W 2台)和宽频干线放大器(10W)8台;一拖一1套(近端机1台,远端机20W 1台)和宽频干线放大器(10W)6台,直接从住宅区a区豪宅上的新建基站2扇区耦合信号。

2)根据建筑结构特点,平层采用室内全向吸顶天线进行覆盖。

3)电梯井道内安装室内定向壁挂天线覆盖电梯。

4)所有的天线布放位置,均是以通信网络800MHz信号的传播模型为参考,并据此分布方式推出通信网络的馈入功率。

1.2.2WLAN信号覆盖根据现场勘测实际情况以及楼层功能情况分析,住宅区a区主要为住宅、储藏室和车库,故无需WLAN的覆盖。

1.3设计依据(1)国家无线电管理委员会,国无管[1994]19号文《关于公众数字蜂窝移动通信系统使用频段的通知》(2)国标GB8702-88《电磁辐射防护规范》(3)国家通信行业标准,YD5039-97《通信工程建设环境保护技术规定》(4)爱立信(中国)通信有限公司与通信企业有限责任公司达成的服务方案(5)现场勘察资料及测试数据1.4设计范围及分工设计方负责本楼室内分布系统的工程设计,并提供设计图纸、施工图纸和主要材料清单。

集成商负责协调业主、提供站点建筑平面图、提供站点现场勘测配合、明确机房和重点器件的安装位置、确认干线和平层走线路由、完成室内覆盖系统的安装,通信企业负责信源类型的确认、引入和实现。

2 技术指标2.1800MHz 通信网络技术指标室内95%以上覆盖区域内的接收信号强度不低于-85dBm,Ec/Io大于-10dB呼叫建立成功率大于95%切换成功率大于95%频谱特性:上行825-835MHz,下行870-880MHZ,频点带宽 1.23MHz室外20米接收到的室内小区信号比室外最强小区信号低6个dB3 通信网络话务分析话务分析的依据:(1)通信网络800系统忙时平均话务量为0.02Erl/用户(2)无线语音信道呼损率:特大城市市区取2%,其他地区取5%;住宅区a区是办公楼,预计人流密度很大,我们以办公楼话务量预测公式进行修正后对本楼进行话务预测:话务量=建筑面积×75%×1/20×90%×30%×0.02(75%为实用面积的比率;1/20为人员与办公楼面积的比率;90%为手机的拥有率;30%为通信企业渗透率;0.02为通信网络人均话务量)预计住宅区a区通信网络话务量为:125000×75%×1/20×90%×30%×0.02=25.20Erl4 信源及设备的选取4.1通信网络信源依据前述通信网络话务分析,住宅区a区通信网络话务量为25.20Erl。

由于目前济南通信企业市区通信网络宏基站皆为2载频或2载频以上配置,单载频话务容量大于23 Erl,故本系统设计信源采用通信网络光纤宽频直放站一拖二1套(近端机1台,远端机20W 2台)和宽频干线放大器(10W)8台;一拖一1套(近端机1台,远端机20W 1台)和宽频干线放大器(10W)6台,满足解决盲区覆盖与话务量吸纳的要求。

通信网络施主基站参数表施主基站PN 3694.2线及器件型号的确定考虑到分布系统需满足未来系统的引入,因此天线及器件必须满足目前通信网络800及未来系统的频段要求,本方案使用的无源器件和天线均支持至2500Mhz频段,均满足要求。

5 设计方案可行性分析5.1覆盖区域场强预测分析本方案通信网络系统天线口馈入Ec功率最低6.4dBm;覆盖区域手机接收场强=天线口功率-15m空间损耗-遮挡损耗-多路径损耗=6.4dBm-56dB-10dB-10dB=-69.6dBm由上述分析可见,本次覆盖设计方案中的天线布放位置和天线端口功率完全满足覆盖总体覆盖要求。

5.2覆盖效果分析根据以上分析结果,预测方案实施以后,室内系统能满足边缘场强要求。

可确保系统受外界网络或对外界网络的影响最小,通话质量良好。

5.3干扰的抑制分析干扰主要是由上下行信号外泄和频率干扰造成的。

当室内信号外泄,形成局部室外区域占用室内信号时,一方面可能导致室内话务拥塞,另一方面可能造成手机切换掉话。

避免干扰的主要手段是防止信号外泄,因此天线的分布方式非常关键。

通常将天线安装在离建筑物边缘一定距离的位置,若无任何遮挡,可考虑采用室内定向吸顶天线或壁挂式定向天线。

5.4方案特点分析本设计方案充分利用信源输出功率,所有馈线均采用低损耗的1/2硬馈,以降低功率的损耗,合理使用无源器件进行功率分配,达到天线口功率输出均匀。

考虑到未来系统的接入,本方案所采用无源器件全部为宽频段器件,扩容简单。

5.5监控实现方式本方案所用C网有源设备满足《通信网络直放站综合网络管理系统接口协议规范版本2.0》的要求。

本方案监控系统提供完善的监控解决方案,可以通过通信网络短消息形式与OMC网管中心通信。

5.6直放站/干放的噪声分析直放站和干放的噪声系数对施主基站的影响,主要表现在有源设备的上行噪声引入施主基站,从而降低施主基站接收机的接收灵敏度,减小了施主基站的覆盖范围,甚至引起掉话率和误码率的上升。

噪声系数、互调干扰与有源设备的自身性能有关,在网络设计时为减小有源设备对通信网络系统的影响,可以采取选择小功率的有源设备以及控制发射功率的方法,本方案采用通信网络光纤宽频直放站一拖二1套(近端机1台,远端机20W 2台)和宽频干线放大器(10W)8台;一拖一1套(近端机1台,远端机20W 1台)和宽频干线放大器(10W)6台,在开通调试时可根据基站信源的路径损耗合理控制直放站的上行输出功率及上下行功率平衡,从而有效控制对施主或邻近基站小区的影响。

5.7工程规模本工程覆盖住宅区a区1号~4号楼B1F、B2F储藏室、车库和公寓楼全楼,覆盖面积约为53400平方米。

通信网络主要设备光纤宽频直放站一拖二1套(近端机1台,远端机20W 2台)和宽频干线放大器(10W)8台;一拖一1套(近端机1台,远端机20W 1台)和宽频干线放大器(10W)6台,室内全向吸顶天线310副,室内定向壁挂天线189副,功分器141个,耦合器347个,1/2馈线7200米,1/2接头950个,1/2转接头570个,详细数量见材料清单。

6 安装说明6.1主设备的安装6.1.1 通信网络主设备的安装通信网络光纤宽频直放站远端机1(20W)安装在8号楼B2F设备间内,光纤宽频直放站远端机2(20W)安装在10号楼B2F设备间内,光纤宽频直放站远端机3(20W)安装在公寓楼楼B2F弱电间内,宽频干线放大器1(10W)安装在8号楼B2F设备间内,宽频干线放大器2(10W)安装在7号楼B2F设备间内,宽频干线放大器3(10W)安装在7号楼B2F设备间内,宽频干线放大器4(10W)安装在7号楼B2F设备间内,宽频干线放大器5(10W)安装在10号楼东B2F设备间内,宽频干线放大器6(10W)安装在9号楼东B2F设备间内,宽频干线放大器7(10W)安装在9号楼东B2F设备间内,宽频干线放大器8(10W)安装在9号楼东B2F设备间内,宽频干线放大器9(10W)安装在公寓楼东12F弱电间内,宽频干线放大器10(10W)安装在公寓楼东13F弱电间内,宽频干线放大器11(10W)安装在公寓楼东18F弱电间内,宽频干线放大器12(10W)安装在公寓楼东24F弱电间内,宽频干线放大器13(10W)安装在公寓楼13F设备间内,宽频干线放大器14(10W)安装在公寓楼B2F弱电井内,与业主协商就近取电。

序号名称安装位置1 光纤宽频直放站远端机1(20W) 2号楼B2F设备间内2 光纤宽频直放站远端机2(20W) 4号楼B2F设备间内3 光纤宽频直放站远端机3(20W) 公寓楼B2F弱电间内4 宽频干线放大器1(10W) 2号楼B2F设备间内5 宽频干线放大器2(10W) 1号楼B2F设备间内6 宽频干线放大器3(10W) 1号楼B2F设备间内7 宽频干线放大器4(10W) 1号楼B2F设备间内8 宽频干线放大器5(10W) 4号楼B2F设备间内9 宽频干线放大器6(10W) 3号楼B2F设备间内10 宽频干线放大器7(10W) 3号楼B2F设备间内11 宽频干线放大器8(10W)3号楼B2F设备间内12 宽频干线放大器9(10W)公寓楼12F弱电间内13 宽频干线放大器10(10W)公寓楼13F弱电间内14 宽频干线放大器11(10W)公寓楼18F弱电间内15 宽频干线放大器12(10W)公寓楼24F弱电间内16 宽频干线放大器13(10W) 公寓楼13F设备间内17 宽频干线放大器14(10W) 公寓楼B2F弱电井内6.2天线的安装若为挂墙式天线,必须牢固地安装在墙上,保证天线垂直美观,并且不破坏室内整体环境。

若为吸顶式天线,可以固定安装在天花或天花吊顶下,保证天线水平美观,并且不破坏室内整体环境。

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