24 华为TD-SCDMA室内覆盖解决方案
TDSCDMA室内覆盖全面解决实施方案
TD-SCDMA室内覆盖全面解决方案正文]一、前言1.背景描述国外某3G运营商地统计数据显示,在3G网络中,室外地业务量(包括话音和数据)仅占整个网络业务量地30.3%,而室内业务量占整个网络业务量地69.7%,这是由于3G地主要业务量来自于数据,而通常情况下使用数据业务时用户大多数都在室内.同时,由于3G地2GHz频段特性以及良好地网络覆盖质量地需求,可以预期,对于3G网络建设来说,室内环境将成为运营商重点考虑地3G信号覆盖地区域.而对于现有移动通信运营商来说,从现有技术到3G阶段运营过渡是必然趋势.大唐移动针对3G建设中面临地上述挑战,提出了基于TD-SCDMA技术地3G室内覆盖全面解决方案.该方案可以为TD-SCDMA网络地运营商提供一站式服务,能够使运营商在3G网络建设初期迅速地以低成本、高容量地网络开展室内区域地TD-SCDMA网络建设,从而在争夺用户市场上占得先机.2.方案概述大唐移动在TD-SCDMA室内覆盖领域地解决方案,总体来说可以分为以下三个部分:◆TD-SCDMA室内覆盖解决方案◆TD-SCDMA与其他系统共用室内分布系统和多系统指标平衡优化解决方案◆TD-SCDMA无线网络优化解决方案大唐移动TD-SCDMA室内覆盖全面解决方案主要遵循网络建设最快速、最低廉、大容量、高质量地原则,覆盖了网络建设和维护地整个周期,并且在此基础上开发了如下产品:◆室内覆盖设备:包括超大容量基站、微基站、直放站、干线放大器、宽频功分器、宽频耦合器、多系统合路器(POI)等,为室内覆盖地不同应用环境提供了丰富地选择.◆测试工具:包括网测软件系列中地室内测试工具Indoo、TD-SCDMA测试终端PECKER,提供对TD-SCDMA网络测试和数据采集功能.◆后台数据分析系统Nopi:为运营商地网络优化提供了无线网络关键性能指标、数据分析和优化方案地全线工具.同时,大唐移动拥有一支强大地客户服务队伍,可以为用户提供从设备安装、网络设计和网络优化地服务,为运营商提供室内覆盖解决方案地设计和实施.二、TD-SCDMA室内覆盖解决方案以下是对大唐移动提供地室内覆盖系列设备地一个简要介绍:超级基站:本产品是大唐移动推出地一款支持分布式覆盖地大容量基站,该产品支持电缆、光纤、微波等多种拉远方式,可支持宏小区、微小区及微微小区覆盖,重点解决高速数据业务地应用.微基站:本产品可以支持1.6Mhz?地载频,同时,可以改变上下行时隙切换点来适应上下行非对称数据地需要,达到网络容量最大化.直放站:本产品可以支持1.6Mhz?地载频,同时,可以改变上下行时隙切换点来适应上下行非对称数据地需要.干线放大器:对于室内无线覆盖,射频信号会随馈线地长度而显著衰减.特别对于庞大和内部建筑结构复杂地楼宇,该问题尤其明显.当信号衰减到一定幅度以下地时候,将无法再提供终端接入和业务服务.大唐移动推出地干线放大器,可在射频馈线干路上提供信号放大装置,以解决上述问题,完成分布式系统覆盖. 大唐移动依托丰富地室内覆盖产品,可以提供全面地TD-SCDMA室内分布系统解决方案,可以为任意场景地室内环境进行TD-SCDMA地网络覆盖,并且可以根据应用场景地不同,灵活使用不同地方案来达到覆盖需求和容量需求地完整统一.下表以部分典型场景举例说明了大唐移动地解决方案.典型场景仅为举例说明,由于室内覆盖地区域情况是非常具体地,因此确定方案之前需要进行详细地现场调查和需求分析.由上表可见,该方案主要以信源+有源放大器(可选)+室内分布系统作为基本方案.大唐移动地室内覆盖解决方案地最主要特点是应用了上下行时隙非对称分配技术和小区分层技术(HCS). 3G地数据业务大部分具有下行数据量吞吐量远大于上行数据吞吐量地特点,尤其以FTP下载和Streami ng业务表现最为突出.因此,在调整上下行时隙切换点后,使得上下行时隙地分配更适应数据业务地特点,可以提高网络容量.在此基础上,大唐移动进一步采用了业务HCS技术,特点是根据用户地业务类型,也即是承载地业务特点来使用不同地分层小区,利用无线资源管理(RRM)模块将不同类型地数据和话音业务分配在不同地分层小区上,它地优点主要是消除室内覆盖边缘地乒乓切换,很好地支持混合业务覆盖区域,能够提高网络容量.在基于对固定场景地业务模型进行跟踪分析后,可以通过合理设置小区分层结构和上下行时隙切换点以使网络对3G业务(包括上下行非对称地数据业务,如下载服务和流媒体服务等,和话音等上下行对称业务)地容量支撑可以达到最大化,最大限度地利用频谱资源,为运营商降低单位用户投资做出了贡献.初步研究标明,基于现有地3G业务模型,采用小区分层和非对称上下行时隙分布地单位用户建设成本,可以比不采用小区分层,只使用对称时隙或FDD模式地单位用户建设成本降低15%至3 5%.三、TD-SCDMA与其他系统共用室内分布系统和多系统指标平衡优化解决方案对于现有移动通信运营商来说,从现有技术到3G阶段运营过渡是必然趋势,这也对3G在室内覆盖地建设方式上提供了新地机遇和挑战.在室内覆盖上地建设必然是在3G建设初期地重点,由于大部分无线网络运营商已经建设了大量地非3G室内分布系统,那么如何最大限度地利用现有室内分布天馈线资源,保护运营商地投资,正是对3G室内覆盖解决方案地最大挑战.大唐移动地TD-SCDMA与其他系统共用室内分布系统方案立足于运营商现有地室内分布设施,在建设初期即可直接引入TD-SCDMA信源,利用原有室内分布系统,达到快速建设地目地,为运营商占领市场夺得了先机.由于系统间地干扰,以及现有运营地系统和3G系统在频率上覆盖了800MHz-2500MHZ这样宽地频率范围,因此多系统合路器(POI)是这个解决方案中地最关键器件,同时,对功分器、耦合器等无源器件地要求也提高了.多系统合路器(POI)地作用大唐移动在TD-SCDMA与其他系统共用室内分布天馈线系统上作了大量地研究,现在已经拥有TD-SCDMA与其他已有系统可以完整融合地全线关键产品,如多系统合路器(POI)、宽频功分器、宽频耦合器等.由于频率上地差异,多系统共用室内分布系统不可避免地带来了不同系统间在室内分布系统上功率损耗不一致地情况,成为多系统共用室内分布系统地最大挑战.大唐移动可以针对共网系统地不同网络质量要求,进行多系统地网络指标平衡优化服务,从而使运营商地多个无线网络在同一覆盖区域网络指标均达到最优. 采用这个方案地优势是显而易见地,就是建设快,投资少,维护容易.根据初步地计算,采用这种方案,可以为一个运营2到3个系统地运营商在室内覆盖上地投资减少30%到45%.该方案已经在大唐移动通信设备有限公司办公楼内建设地室内分布系统中(包括TD-SCDMA、GSM和P HS)得到了实施和验证,并且达到了非常满意地效果.四、TD-SCDMA无线网络优化解决方案无线网络在运营地过程中,由于用户层次地拓展、网络服务对象地延伸、网络结构地扩展,应用环境地变化等因素,会带来一系列地问题,比如:覆盖区域地变化出现地覆盖盲点、业务模型地变化带来地上下行业务量地比例变化、容量需求地变化引起地无线网络容量不足等.此时,为了能够合理利用网络资源,提升网络质量,对无线网络地优化就成为必需地工作.Indoo室内测试仪是大唐移动智能化网络运维系统-iNOMS家族中地一员,配合TD-SCDMA测试终端P ecker使用,为TD-SCDMA室内覆盖无线网络质量地数据采集、数据分析提供了全面地手段,应用该工具,结合OMC-R地统计数据,运营商可以对网络地质量做到全面地了解.同时,大唐移动还拥有一支从事过多年GSM网络和CDMA网络优化地客户服务队伍,在2G技术地网络优化技术积累基础上,对TD-SCDMA地网络优化进行了持续深入地研究和实践,可以为TD-SCDMA运营商提供完整地网络优化方案并加以实施.五、总结综上所述,大唐移动地TD-SCDMA室内覆盖全面解决方案包括了丰富地产品和服务,并且具有建设速度快、单位用户投资低、网络质量高、客户服务全面地特点.这对于树立网络运营商地品牌形象,打造真正意义上地精品TD-SCDMA网络至关重要.(大唐移动)版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership.jLBHr。
TDSCDMA室内外协同覆盖及优化策略
TD-SCDMA室内外协同覆盖及优化策略根据用户的生活习惯和数据业务的行为分析,绝大多数的3G业务将会发生在室内,室内覆盖的完善是3G取得成功的关键因素之一。
本文从介绍TD-SCDMA室内覆盖系统组成、特点及典型场景入手,分析了TD-SCDMA系统室内外站点协同覆盖应把握的关键问题,给出了室内外站点协同优化的策略。
一、引言众所周知,丰富多彩的数据业务和多媒体业务将是3G业务的重点。
根据用户的生活习惯和数据业务的行为分析,绝大多数的数据和多媒体业务将会发生在室内。
由目前2G/2.5G网络的运营经验可知,移动用户的60%也分布在室内。
NTTDoCoMo的统计数据也表明,3G 室内业务量占到网络总业务量的%,主要原因在于室内提供舒适的环境,用户的等候时间也大多在室内消磨,他们也更喜欢在室内使用视频电话、游戏等高速数据业务。
所以就以上几方面而言,室内覆盖对3G来讲有着更多的重要性,而且在现有网络覆盖情况已经比较完善的情况下,用户会要求3G有更完善的网络覆盖,这样用户才会考虑使用3G网络。
因此,提高室内覆盖能力,不仅可以给用户带来更好的业务使用体验,还可以分散用户过于密集地区的网络压力,更可以与其他运营商的网络争夺室内话务量。
可以肯定的是,室内覆盖的完善是3G取得成功的关键因素之一。
目前,TD-SCDMA试验网的建设正在如火如荼地进行中。
但是由于我国目前还没有真正意义上的TD商用网络,在TD-SCDMA室内覆盖方面也尚处于探索阶段,因此在这种形势下,研究如何协调室内外站点的信号、平衡室内外覆盖,使网络性能更加优化的问题,对提高TD-SCDMA网络质量有着至关重要的作用。
本文从介绍TD-SCDMA室内覆盖系统组成、特点及典型场景入手,分析了TD-SCDMA系统室内外站点协同覆盖应把握的关键问题,给出了室内外站点协同优化的策略。
二、TD-SCDMA室内分布系统1.TD-SCDMA室内分布系统的组成与传统的室内分布系统类似,TD-SCDMA的室内分布系统也主要由两部分组成:信号源和分布系统。
TD-SCDMA室内覆盖方案应用分析
1 +2 1 d+ AF+ 0g F 8
是解决一般 室内场景常用和有效的方法 ,如图2 示: 所 为距天线 1 m处 的路 径
e 为路径 损耗 ( B); 中: d
d B),参考值 为3 d 8 B;d 为距离 ( ); 助 环境 m } 加值 ( B),对于不同的材 料 ,环境 损耗 附加值就不 d
该方案 的实施可 以兼顾室外和室 内信号 的覆 盖 ,但某些 且 为了不引起 强烈 的物业 纠纷 ,室外天线需要进 行伪装。该方 案需要在进 行良
图 1 室外 宏 基 站覆 盖 示 意 图 好 的物 业 沟 通 后 方 可 实 施 。
茸:左永君 z0 o g n bo c => = u yn j @m cm, = = u n : : . .
【 A 室内覆盖方案应用分析
网规 网优
由图可以很清楚地看 出,该方案的优点在于,可以提高建 网速度 ,降低投资成本 ,并兼顾了室外和室内的覆盖;但由于 T S DMA D— C 信号穿透 能力差,很难形成室 内的深度覆盖,易 造成弱覆盖区域 ,而且该方案的后期测试效果较难把握。
( 室 内分布 系统覆盖 2) 建造T S MA 内分 布 系统来满足 室 内信号覆 盖 , D— CD 室
f 盖建设 时,应仔 细分 析 目标室 内场景 ,选 用的覆盖方 i 实际条件 的需 求。 足 图2 室内分布系统 覆盖 示意图
: 内主要覆盖方案分析
1】 室外宏基站覆盖
f 于小型 的覆盖 区域 ,利 用已经建设 好 的T — CDMA D S
该方案 的优点在 于 ,室内的信号覆盖质量较 为优异 ,并 且 可 以与2 G共 用天馈 系统 ;但是新 建 的室 内分布 系统周期 长 ,且物业协 调 比较 困难。T S D— CDMA室 内分 布系统 的建
TD—SCDMA室内覆盖全面解决方案
网络覆盖质量的需求 , 以预期对于 3 可 G网络建设来说 , 内 室 环境将成为运营商重点考虑的3 G信号覆盖 的区域。 而对于现 有移动通信 运营 商来说 , 从现 有技术 ̄ G阶段运营过渡是必 l J 3
然趋势。 大唐移 动针 对 3 G建设中面临的上述难题 ,提 出了基于 T — CD D S MA技术的 3 G室内覆盖全面解决方案。该方案可 以
由上表可见 , 该方案主要 以信源 +有源放大器 ( 可选 ) +
室内分布 系统作 为基本方案。
大 唐移动依 托丰 富的室 内覆盖产 品 ,可 以提 供全 面的
以下是对大唐移动提供的室 内覆盖系列设 备的一个简要 介绍 : 大容 量拉 远型宏 基站 :本 产品是 大唐移 动推 出的一款
下表 以部分典 型场景举例说 明了大唐移动 的解 决方案。
■决方素
方蠢针对性
羹量囊| 0 l
微 基 站 +室 内分 布 系统 。 中小面 积楼宇 .话务模 型 居 民住宅区等 时 隙上 下行 对称分 配 ,小 以话音为主
无法再提供终端接入和业 务服务 。大唐移动推出的干线放大 器 ,可在射频馈线干路上提供信号放大装置 ,以解决上述 问
题 ,完 成 分 布 式 系 统 覆 盖 。
典 型 场 景 仅 为 举 例 说 明 , 由 于室 内覆 盖 的 区域 情 况 是 非 常 具体 的 , 因 此 确定 方 案之 前 需 要 进 行 详细 的现 场 调 查 和 需 求分 析 。
维普资讯
■ 大 唐移动通信设备有限公 司 李琥
背景描 述
国外某 3 G运营商的统计数据显示 ,在 3 G网络 中,室外 的业务量 ( 包括话音和数据 ) 占整个 网络业务量 的3 .%, 仅 03
TD-SCDMA室内覆盖设计要点
关键词 : 内覆盖; D S D 室 T — C MA; 设计要点
1T — C M D s D A有源设备功率预留 T —C M D S D A室 内分布 R U以及宏基站作 R 为信源 , 室内分布系统设计时设备 的输出功率 以 PCC C P H功率为参 考值 ,C P H功率相对 PCC 与设备 总功率应有一定的余量 。 T D室 内分布业务信道一般 不考虑智能天 线的使用 , 特别注意公共 信令信道与业务信 道 的功率平衡 , R R U的设计输 出功率如下 :当信 源 的载波数 为 3 , C C 时 P P H信道 功率预算 的 C 备余量为 _ d 。 : R 7 B 如 R U单通道为 2 其总 W, 输 出 功 率 为 3 d m,C P H 信 道 功 率 按 照 3B P C C 2 d m进行链路预算 。 6B 当信源的载波数为 6 时, PCC C P H信道 功率预算 的预 留余 量为 一 0 B 1d 。 如 :R R U单 通 道 为 1 W,其 总 输 出功 率 为 2 4d m P C C 1B , C P H信道 功率按 照 3 d m进行 链 1B
路预算。 2T —C M D S D A室 内覆盖设 计要点 一 强 场
‘
-
9 d 5 Bmo
计算图解 第一段从信号源功率到天线 E功率 , l 主要 考虑馈线 ( 电缆 ) 损耗 、 耦合器 和功分器介 质损 耗、 天线数量的分配损耗 ; 第二段是空 口链路预 算, 主要考虑传播模型的距离衰减 指数 、 墙体穿 透损耗 、 阴影衰落余量和覆盖区域 内通信概率。 3 T — C MA室 内覆盖设计 要点 一天线 DSD 口功率 西 两面 是 次 要 的 。 室分天线 口 功率设计分析 结束语 31天线 口发射功率要满 足 M L ( . C 最小耦 随着 中国移 动 T — C M D S D A网络 高速的建 合损耗 ) 的要求 : U 离 天线 口距离 d为 1 当 E m 设, 作为 T — C M 业务 的重点 的室 内分布 系 D SD A 时, 假设在不引入 干放的情况下 , 基站发射导频 功率 为 3d m, 0 B 室内天线 口导频发射 功率必须 统的建设 得到 了良好 的重 视和 发展 。 良好 的 T —C M D S D A室 内分 布 系统 网络 离不开 优化 和 满 足 以下要求 : C.3. B ( o 天 线 口功 M I 8 d + 3_ = 4 设计, 尤其是在 T D网络建设 初期 , 设计优化首 率 ) 5 d 则 天线 口导频功率 P ≤1.d m。  ̄ > 6 B, 24 B 当其冲, 对室 内分布系统覆盖的充分重视 , 我 是 3 天线 口发射功率 要满足 国标 《 . 2 电磁辐 们搞好 T — C MA网络的重 中之重 。 DSD 射 防护规定》 国标 G 8 0 — 8规定 , 内天线 : B 728 室 参考 文 献 口发射总功率 ≤1d m。 5 B 考虑 T 0 4 C P H和 S S C c 【】万 斌 T S D 1 D— C MA 无 线 网 络 评 估 及 优 化 【 . M】 1P C F A H信道复用 ,因此 ,- C C P C P H在天线 口 北 京 : 民邮 电 出版社 ,0 9 人 20. 发射功率要小于 1.d m。 05 B f1段 玉 宏 T S D 2 D— C MA 无 线 网 络 设 计 与 规 划 结论 : T — C M 系统 中, 在 DSD A 天线 口的最 M1 北京: 人民邮电出版社,07 20 . 大允许发射功率不受 限于 M L的要求 , C 而受限 方法 ,使得在低楼层及一楼 电梯出 口处,E处 f . U f1谢显 中T — C MA第三代移动通信 系统技 3 DSD 于国家 电磁辐射标准规定 ,即室内天线 口导频 在 同一小区, 不发生切换。 M1 北 电子 工业 出版 社 , 0 . 2 7 0 功率不能超过 1.d m。按照 3 “ 05 B G 多天线 、 小功 6 T — C A的室内覆盖设计要点 一 P 术 与 实 现f . 京 : D S DM GS 作者简介 : 何晓 明(9 32 ) 男,4年毕业 1 8,~ , o 率” 的设计 原则, 一般要求 T D室分天线 口功率 安装 获工学学士学位。 为 0~5 B d m。 G S作 用 :P 接 收来 自 G S卫 星 的信 于吉林大学通信工程专业, P GS P 用于 N d B同步。每个 N d B oe oe 需要安装 一 孟 宪利(905 ) 男 ,4年 毕 业于 吉林 大 18 ,~ , o 4T —C M D S D A的室 内覆盖 设计要点 一千 号 , 个 GS P 接收模块。由 B U的 C S B . 模块提供 5 学通信 工程 专业 , P V 获工学学士学位 。 扰控制 室 内干扰造成的网络问题 : 室内外小 区之 的电压 , 电缆连接。 P 单 星定时保持搜星 同轴 GS 颗 间容易发生频繁切换 , 可能造成切换掉话 。 由于 和锁定过程需要接受 3 星。进入高精度状态 丢星后可维持 8小时。 干扰增大 , 降低了系统 的有效覆盖 , 网络容 后需要稳定接收一颗星。 影响 G S天线可安装在楼顶平 台、 塔或女儿 P 铁 量。室 内小 区信号 边缘场强要 比室外高 1d 0B 需符合以下要求 : 天线竖直 向上的视角应 左右 。 室外 l 0米处 的导 频 信号 强度 应低 于 墙上 , 责任 编 辑 : 曲庆 莲
TD-SCDMA室内覆盖优化及案例分析
摘要解决室内覆盖的主要方法是建设室内覆盖分布系统,室内分布系统的基本原理是将室外信号通过有线方式引入到室内,再通过小型天线将信号发送出去,从而提高室内覆盖水平。
TD-SCDMA是3G三大主流技术之一,TD-SCDMA室内分布系统是TD-SCDMA整个网络建设的重点之一。
本文介绍了TD-SCDMA室内覆盖的一些设计原则及要点,分析TD-SCDMA 室内分布系统设计的特点,并总结出一些优化的方法和技巧。
关键词:TD-SCDMA;室内覆盖;优化目录前言 (4)1 设计基础 (5)1.1 TD-SCDMA简介 (5)1.1.1 TD-SCDMA标准的现状 (6)1.1.2 TD-SCDMA标准的后续发展 (6)1.2室内覆盖的意义 (7)2 TD-SCDMA室内分布系统 (9)2.1室内分布系统的组成 (9)2.1.1信号源 (9)2.1.2室内布线和分布系统 (10)2.1.3元器件和天线 (10)2.2室内分布系统的分类 (11)2.3室内分布系统的规划 (11)2.3.1室内分布系统的一般规划原则 (11)2.3.2 TD-SCDMA与其他系统共用室内分布系统 (11)2.3.3 TD-SCDMA室内分布系统的规划流程 (12)2.4室内分布系统的目的 (13)2.5覆盖方案 (14)2.5.1室内传播模型 (14)2.5.2室内覆盖场强预测方法 (14)2.5.3天线功率需求及布放原则 (15)2.5.4 TD-SCDMA室内覆盖信号源功率参考 (15)3 TD-SCDMA室内优化 (16)3.1 TD-SCDMA室内分布系统的优化流程 (16)3.2 TD-SCDMA室内分布系统常见问题及解决方案 (16)3.2.1信号覆盖问题 (16)3.2.2数据业务问题 (17)3.2.3切换问题 (17)3.2.4掉话问题 (17)3.2.5外泄问题 (18)3.2.6干扰问题 (18)3.2.7信源问题 (18)3.2.8干放问题 (20)4 TD-SCDMA的室内覆盖案例分析 (20)总结 (22)致谢 (23)参考文献 (24)前言近年来,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。
td-scdma室内覆盖系统规划设计
摘要3G的魅力在于高速数据与多媒体业务,而视频电话、视频流、游戏等高速数据业务一般都发生在舒适的室内环境中,这些业务功能都需要较大的系统容量和良好的网络质量。
3G时代60%~70%的数据业务将发生在室内,欧美国家和中国香港地区的统计显示室内移动电话话务量约占总话务量的1/3;日本NTT DoCoMo公司的调查发现3G用户的室内使用量占到了70%,而室外使用量只有30%。
对运营商而言,大量使用室内覆盖系统,可以争夺室内的话务量。
NTT DoCoMo公司统计,实施室内覆盖的建筑物内话务量增大了1.43倍。
室内覆盖还可以用于分散过密地区的网络压力,解决高端用户密集城区覆盖问题,减少室外基站的数量和配置,降低室外网络的整体干扰水平,从而提高整个系统的容量,更好地满足用户对质量的要求,其性能的好坏将直接影响到运营商的客户体验及收益,是其取得成功的关键因素之一。
解决室内覆盖的主要方法是建设室内覆盖分布系统,室内分布系统的基本原理是将室外信号通过有线方式引入到室内,再通过小型天线将信号发送出去,从而提高室内覆盖水平。
TD-SCDMA是3G三大主流技术之一,TD-SCDMA室内分布系统将是TD-SCDMA整个网络建设的重点之一。
本文将从一些工程经验出发,分析TD-SCDMA室内分布系统设计的特点,并总结出一些方法和技巧。
关键词:3G; TD-SCDMA; 室内覆盖Abstract3G is the charm of high-speed data and multimedia services, and video telephony, video streaming, gaming and other high-speed data services are usually occurred in a comfortable indoor environment, these business functions require a large network of system capacity and good quality. 3G era 60% to 70% of the data services will take place indoors, Europe and the United States and China, Hong Kong's statistics show that the total indoor mobile telephone traffic telephone traffic about 1 / 3; Japan's NTT DoCoMo's 3G user survey indoor use accounted for 70%, while only 30% of outdoor use. Of the operators, extensive use of indoor coverage system,Can compete for the indoor telephone traffic. NTT DoCoMo, Inc., the implementation of telephone traffic within the building indoor coverage increased 1.43 times. Indoor coverage can also be used to disperse the pressure over the network density areas, dense urban settlement covering high-end users, reduce the number of outdoor base stations and configured to reduce the overall interference level outside the network, thereby enhancing the capacity of the entire system to better meet user quality requirements, the performance is good or bad will have a direct impact on the operator's customer experience and revenue, is the key factor for success.The main way to solve indoor coverage is to build indoor coverage distribution system, the basic principles of indoor distribution system is to outdoor signal through wire introduced into the room, then through a small antenna to send out the signal so as to enhance the level of indoor coverage. TD-SCDMA is one of the three 3G mainstream technology, TD-SCDMA indoor distribution system, TD-SCDMA will be one of the major construction of the entire network. Some works from this experience, analysis of TD-SCDMA indoor distribution system design features, and summarize some of the methods and techniques.Key words:3G; TD-SCDMA; Indoor coverage目录摘要 (1)第1章绪论 (5)1.1 3G网络室内覆盖系统的重要性 (5)1.2 TD-SCDMA简介 (6)1.2.1TD-SCDMA网络试验和商用概况 (8)1.2.2TD-SCDMA标准的现状 (10)1.2.3TD-SCDMA标准的后续发展 (10)第2章 TD-SCDMA室内覆盖系统的组成 (12)2.1信号源 (13)2.2传输介质和分布系统 (15)2.3元器件和天线 (16)第3章 TD-SCDMA室内覆盖系统规划与设计 (17)3.1组网原则及建设原则 (17)3.1.1组网原则 (18)3.1.2建设原则 (18)3.2技术指标要求 (18)3.3 TD-SCDMA室内覆盖系统建设流程 (19)第4章容量配置方案 (22)4.1人口密度和用户密度估算 (22)4.2室内分布系统话务模型 (23)4.2.1语音业务 (23)4.2.2可视电话业务 (24)4.2.3数据业务 (25)4.2.4典型场景容量预测 (26)4.3 TD-SCDMA室内覆盖信号源配置参考 (26)第5章覆盖方案 (28)5.1室内传播模型 (28)5.2室内覆盖场强预测方法 (29)5.3室内覆盖典型环境单天线覆盖能力 (30)5.4天线功率需求及布放原则 (30)5.5天线布放参考 (31)5.5.1客房楼层天线的布放 (31)5.5.2办公楼层的覆盖 (34)5.5.3大型办公区域的覆盖 (37)5.5.4地下停车库的覆盖 (39)5.5.5娱乐场所的覆盖 (40)5.5.6电梯的覆盖 (41)5.5.5卫生间的覆盖 (43)5.6 TD-SCDMA室内覆盖信号源功率参考 (46)第6章 TD-SCDMA与其他系统共用室内覆盖系统 (47)6.1系统如何合路 (47)6.2功率匹配问题 (47)6.3TD-SCDMA与其它系统共用室内分布系统的网络规划 (48)6.4双TD-SCDMA室内分布系统时的网络规划 (51)结论 (53)致谢 (54)参考文献 (55)第1章绪论1.1 3G网络室内覆盖系统的重要性随着移动通信的迅速发展和普及,城市规模的不断扩大,摩天大楼和地下设施的大量涌现,室内吸收了大部分的话务量。
TD_SCDMA室内覆盖解决方案
TD-SCDMA室内覆盖解决方案林慧记(广东省电信工程有限公司 广东 惠州 516003)摘 要: 据预测,90%的3G 数据业务将发生在室内,因此室内覆盖质量将成为用户是否愿意使用TD 产品的关键因素。
BBU+RRU 由于光纤拉远损耗小,施工成本低成为室内覆盖首选方案。
关键词: TD-SCDMA ;室内覆盖;BBU ;RRU中图分类号:TN 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2010)0820182-012009年1月,MIIT 将3张3G 牌照分别发放给中国移动、中国电信和中国纤传输的分布方式。
联通。
这标志着我国正式迈入3G 时代。
据统计,70%的2G 话务量发生在室对于下行方向:光纤从BBU 直接连到RRU ,BBU 和RRU 之间传输的是基带内,包括住宅区、办公楼、酒店、商场等场所,远远大于室外场所话务数字信号,这样基站可以控制某个用户的信号从指定的RRU 通道发射出去,量。
据此推算,3G 数据业务的90%将集中在室内。
如今,三大运营商的室外从而可以大大降低对本小区其他通道上用户的干扰。
信号覆盖建设趋于完善,因此室内覆盖信号质量成为主要竞争项目。
因对于上行方向:用户手机信号被距离最近的通道收到,然后从这个通此,建立一个高质量的室内覆盖系统,是为客户提供良好服务,保持客户道经过光纤传到基站,这样也可以大大降低不同通道上用户之间的干扰。
满意度和忠诚度,以及提升品牌形象,增强品牌竞争力的一个重要方面。
BBU+RRU 方案对于容量配置非常灵活,可按容量需求,在不改变RRU 和室内分布系统的前提下,通过配置BBU 来支持每通道从1/6载波到3载波的扩容。
1 建设室内覆盖系统的目的理论与实践证实该方案具有下列特点:独特的多通道算法实现空间隔1)排除室内盲区。
典型场景:新建的楼宇、地下停车场、地下商离,可以降低干扰;覆盖和容量可独立规划;降低对干线放大器的依赖;场、大型楼宇、地下通道、电梯。
高档小区TD-SCDMA室内覆盖解决方案
付航 黄曜 明
( 中 国移 动 通 信 集 团重 庆 有 限公 司 重 庆 4 12 ) 1 0 1 1 ( 中 国移 动 通 信 集 团设 计 院有 限 公 司 北 京 10 8 ) 2 0 0 0
摘 要 未来3 业务大多发生在室内,作为 中高端用户的集中生活区域 ,高档小区的T — C MA网络质量,更是运营商关 G D SD
公共竖向交通形成的楼房平面 ;
对于无线上 网、视频业务、移动股市等多种 3 G特色业务 有着较高的需求 , 也是未来3 G各大运营商市场竞争的焦点。
因此,如何做好高档小区T - C MA室内覆盖,如何通 D SD 过各种优化手段提高高档小区室内覆盖质量,是当前 T — D SD C MA研究的焦点之一。
作为主载频频点,保证室内覆盖的主频点与室外小区主频
( )建筑密度低,属于低密度小区,楼间距一般 2 m 4 0 以上 ,无线传播环境较好 ;
()楼层高度低,一般在 4 以下 ; 5 层
()建筑多为砖混或混凝土框架结构,一般进行了优 6
质装修 ,穿透损耗较大。 112高层住宅小区 ..
由于地形 因素,重庆小 区一般以高层住宅小区为主, 重庆高层住宅小区的建筑一般有以下特点。 ( )高层住宅小区多为混凝土框架结构的塔楼 ,建筑 1 高度一般在 1 2~3 层,并且 2 5 0~ 3 层左右居多 ; 0 ( )若干户,一般多于 4 户共 同围绕或者环绕一组 2 、5
的 9 %的位置 ,9 %的时 间移动 台可接入 网络 。 0 9
13各种覆盖策略综合对比 ( . 如表 1 所示)
()无线覆盖区内覆盖率 : 3 到达现网覆盖的 9 %。 5 ()室内分布无线覆盖边缘信号要求 : 4 普通建筑物 :
TD—SCDMA系统室内覆盖规划
对于TD s D — c MA 系统, 由于采用T D D 模式上下行
处 于 同一 个 频 点 的 不 同时 隙 , 以 对其 的 发 身 端 和 接 所 j 收 端 的隔 离 度 、 下行 发射 的 定 时、 上 与室 外 基 站 的 同步
方面有较高 的要求。 直放站在放大转发上行信号过程
中会 增 加 信号 的传 输 时延 , 对于 信 号质量 有 可能 产生 负 面影 响 对于 T — C MA系统 中直放 站 的使 用有 待 进 D S D
一
◇ 覆 盖 方 面: G 作在 超 短波 频 段, 3I 而且 电波 的绕 射 能 力差 , 穿透 损 耗较 大 , 致 网络 的 深层 次 覆 盖存 在 导
维普资讯
解决方案
矗螂 :柱tyc , 版 设:大 2年13 任 I唐 a uWnc 式计牛 佛啪 ll n @ WOn g t 月日
1 4
T - C MA系统室 内覆盖规 划 D SD
北京邮 电大学电信工程学院 徐阳 彭木根 啜钢 王文博
随 着移 动通 信 的迅 速 发 展和 普及 , 市规 模 的不 断 城 扩 大 , 天 大楼 和 地下 设 施 的 大 量 涌现 , 内 吸收 了大 摩 室 由耦 合 器 、 分 器、 线 放 大器 、 功 干 室内 分布 式 天线 等组 成 的室 内 分布系 统的 示 意图 。
国l3 商用网络 G 用户分布统计分析 图2室内话务量明细
过定向天线难以取得单一纯净的信号, 系统的话音质量 相 对于 蜂 窝 系统 较差 , 且易 造 成对 其 他基 站 的干 扰 。 直 放 站 作 为一 种 实 现无 线 覆 盖 的 辅助 技 术手 段 可 以利 用 较 少 的 投 资和 较 短 的 周 期 , 速 扩 大 无 线 覆盖 范 围 和 迅
TD-SCDMA室内覆盖解决方案
纤传 输 的分布 方式 。
对 于下行 方 向 :光纤 从B U 接 连 ̄ RU B 和R U 间传输 的是 基带 B直 J IR ,B U R之
数字 信号 ,这 样基 站可 以控 制某个 用 户的信 号 从指 定的R U R 通道发 射 出去 , 从而 可 以大大 降低 对本 小区 其他通 道 上用 户 的干扰 。
低成为室 内覆 盖 选方案 。
关 键 词 : T — C M ; 室 内覆 盖 ;B U;R U DS OA B R
中图分类号 :T 文献标识码 :A 文章编号 :1 7 - 7 9 2 1 )0 2 1 2 1 N 6 1 5 7( 0 O 8 0 8 —0
2 0 年1 ,M I 将3 3 牌 照分 别发 放给 中 国移 动、 中 国电信 和 中国 09 月 IT 张 G 联通 。这 标志 着 我 国正 式 迈入 3 时 代 。据 统计 ,7 % G 务 量 发生 在 室 G 0 的2 话
SI C0 N LI
LLE Y 囊 餮
【 技创新 论坛 】 科
TD— MA室 内覆盖 解 决 方 案 S D C
林慧记
(’ 广 东省电信工程有限公司 广东 惠州 560 ) 1 0 3
摘
要 : 据 测,9 % G O 的3 数据业 务将发生 在室内 ,因此室 内覆盖 质量将成 为用户是 否愿意使用T 产品的关 键因素 。B U R U D B + R  ̄于光纤拉远 损耗小,施工 成本
4 )边 缘场 强要 求 采取P C PHS F — CC RC 来衡 量 :普通 建 筑物 ,室 内分 布无
线 覆盖 边 缘场 强P C C R C ≥ 8 d m / ≥O B C PH SP 0 B ,c i d ;地 下 室 、 电梯 等封 闭场
TD-SCDMA高速交通干线及室内覆盖解决方案
一、TD-SCDMA 高速交通干线覆盖解决方案1、引言在目前的建网条件下,磁悬浮列车、高速铁路和高速公路等高速交通干线的覆盖是实现两城市间TD-SCDMA 网络连续覆盖的关键手段,是大规模试商用和未来商用网络覆盖不可或缺的部分,若不能在发展越来越快、车速越来越高的高速交通干线上提供连续覆盖的高QoS 的3G >业务,将对整个TD-SCDMA 网络的应用和运营商的品牌推广带来不利影响。
未来的陆地高速交通干线时速将在200公里至300公里,而对高速轮轨和磁悬浮等交通干线而言,时速将会达到350公里以上,甚至高达500公里。
TD-SCDMA 系统必须根据自身技术和系统发展的特点,针对高速交通干线对移动通信的不同需求,提出合理的可实现的分步实施的解决方案,满足网络不同发展阶段的覆盖需求。
由于采用了时分双工(TDD )、上行同步、智能天线和联合检测等关键技术,TD-SCDMA 系统对高速移动通信的支持能力是有别于其它移动系统的。
那么影响TD-SCDMA 系统高速移动通信性能的因素有哪些?要支持超高速的交通干线的覆盖,TD-SCDMA 系统需要做哪些优化或调整呢?组网方案上需要如何调整?这些都是急待解决的问题,下文将针对以上提出的问题进行详细论述,并提出最终的解决方案。
2、TD-SCDMA 系统高速移动通信性能影响因素分析首先,对于移动通信系统,在高速移动状态下,信道衰落周期将变短,因此就双工通信模式比较而言,TDD 系统相对于FDD 系统,其抗快衰落特性和多普勒频移能力是有所降低的。
第一,基于技术上的区别,3GPP 标准协议规定FDD 系统需支持最高移动速度为500km/h ,TDD ,在高速移动环境下,可能出现同步偏差上下系统最高移动速度则定义为120km/h ,因此,TD-SCDMA 系统若需支持更高速度的高速移动通信,必须在技术上进一步改进。
第二,TD-SCDMA 系统要求实现严格的上行同步而不能达到系统要求的1/8Chip 的同步精度,可能致使系统性能有一定程度的下降。
TD-LTE室内覆盖解决方案(华为)
改造方式:需新增1条支路及1倍的单极化天线点,天线点间距要求满足隔离 度要求
改造方式:需新增1条支路并用双极化吸顶天线替换原单极化吸顶天线
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目 录
1. TDD-LTE室内覆盖方案分析 2. TDD-LTE室内分布系统工程方案
天线改造 单通道室分扩容 双通道不平衡 TD-LTE与WLAN互干扰
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室内TD-LTE与WLAN TD-LTE WLAN WLAN的互干扰 TD
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目 录
1. TDD-LTE室内覆盖方案分析 2. TDD-LTE室内分布系统工程方案
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目 录
1. TDD-LTE室内覆盖方案分析 2. TDD-LTE室内分布系统工程方案
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TD-LTE TD-LTE室内分布系统工程挑战
TD-LTE单极化天线布放原则 双极化天线性能不确定性 双通道分布系统电平不平衡 单通道室分扩容 TD-LTE与WLAN间干扰
Page19
双通道室分的通道不平衡问题
在已有室分改造场景中, 双室分两路无源器件及线缆长度有较大差异, 容易造成两路通道的功率不平衡
TD-SCDMA室内覆盖解决方案研究
图 1
由于 目前 运 营 商 的2 网络 已经 建 设 了 多年 , 且相 G 对 比较 成 熟 ,通 常 情 况 下 ,运 营 商 都 会 选 择 首先 改造
室 内系统采用新建或者改造方式在 由省 公司决定,满
接入。
2 网络建 设 初期 建 议 室 内外 同频规 划 。 . 3 .室 内覆 盖 应 与 室外 基 站 的覆 盖 统 一规 划 ,保 证 室 内外 覆 盖 的 良好 衔 接 。 4 .最 大 限度 地考 虑 共用 G M D A 现 有 室 内分 S 、C M 等
布系统 ;对新增 的室内分布物业 点,在 资源和 进度能
定 是 否 建 设W D A 内覆 盖 ;对 与 电梯 、地 下 居 所 等业 CM 室 务 需求 小 的 区域 可视 具 体情 况 决 定是 否引 入3 信 号 。 G
2 1 8 o 中阊高新技 赦 0 0 1 书金 1 5
根 据 T — C M 室 内分 布 测 试情 况 ,表 1 出了T — D SDA 列 D
足 工程 进度 要 求 的前 提下 。
已经有2 网络覆盖 的点开始 ,且基于成本 ,与业主 协 G 调关系 、工程难度 的角度考虑 ,都会选择使用共 网合 路的方案来进行改造 。本文分析 了T~ SD A 内覆盖 D CM 室
系统 的解 决 方 案 。
5 .用宏蜂窝、微蜂窝 以及B U RU B +R 设备。 6 .并非所有的2 室 内覆盖站点都有3业务需求, G G 应 参考2 话务量 、数据流量 、楼 宇属性和社会效应确 G
T S DMA 室 内覆盖解 决方案研究 D— C
吴 韶 滨
Td-SCDMA室内覆盖解决方案研究开题报告
Td-SCDMA室内覆盖解决方案研究开题报告一、选题背景及研究意义随着无线通信技术的快速发展,移动通信已经成为现代社会不可或缺的一部分。
在移动通信网络中,室内覆盖问题一直是一个重要的挑战。
尤其在高速移动通信技术中,如LTE和5G中,由于高频率信号的特性,室内覆盖问题更加突出。
而在国内移动通信市场中,TD-SCDMA技术仍在广泛应用,因此,对于TD-SCDMA室内覆盖的研究有非常重要的现实意义和实际应用价值。
本研究旨在研究TD-SCDMA室内覆盖的解决方案,探讨有效的技术手段和方法来解决室内信号覆盖不足的问题,提高TD-SCDMA的覆盖质量和用户体验,并为其他移动通信技术提供借鉴和参考。
二、研究内容及方法1. TD-SCDMA室内覆盖问题现状分析和需求分析:分析TD-SCDMA技术在室内覆盖方面的现状和用户需求。
2. TD-SCDMA室内覆盖技术解决方案研究:在理论研究的基础上,通过实验方法研究室内信号覆盖不足的解决方案,如室内天线技术和功率分配技术等。
3. TD-SCDMA室内覆盖方案实验验证:在实验室和实际场景下,验证TD-SCDMA室内覆盖方案的有效性和可行性。
4. 结果分析和总结:对实验数据和验证结果进行分析和总结,得出结论,并提出未来研究的展望。
三、研究进展及预期成果目前,研究团队已经完成了TD-SCDMA室内覆盖问题的需求和现状分析,并建立了初步的理论模型。
下一步,将进行室内天线技术和功率分配技术的研究,包括理论分析和实验验证。
预期的成果包括有效的TD-SCDMA室内覆盖解决方案,并在实际场景中进行验证,提高TD-SCDMA 的覆盖质量和用户体验。
四、研究意义与应用前景本研究对于解决TD-SCDMA室内覆盖问题有着重要的现实意义和应用价值。
同时,研究成果还可以为其他移动通信技术的室内覆盖问题提供借鉴和启示。
随着5G等新技术的发展,室内覆盖问题仍然是一个重要的挑战,因此,本研究的成果将具有广泛的应用前景。
TD-SCDMA室内深度覆盖解决方案
2 嘱 F 咖 序 E
J l
驯 、 2夹层 区 F 2 F
坚
:一 莲 上
图1 调 整前 小 区捌 分 商 务 类 场 景 的 特 点 是 建 筑 布 局 复 杂 ,楼 体 材料 对 信号 影 响 较大 ,各 部分 对 网络 信 号要 求较 高 。在 网络 覆盖 规 划 上 要充 分 考虑 此 类场 景 的频 率 规划 、干 扰 及空 分 复用 等 问题 。 此 类场 景 中 的建
电信技
TD—SCDMA
窒 内深 度 覆 盖解 决 方案
李 金成 方 亮 张家精
中国移 动 通信集 团河 北有 限公 司石家 庄分公 司
石家庄
0 0 1 5 0 1
Ⅱ T — C MA 室 内分布 系统 DS D
11系统 构 成 .
TD— CDM A网 络 进 行 室 内 覆 盖 组 网时 , S
端 合 路 的 方 案 组 合 。该 方 案 具 有 光 纤 传 输 数 字 信 号 , 网络 拓 扑 受 限 小 ,光 纤 施 工 难 度 与 成 本
小 于 电缆 方 式 ,对 走 线 井 要 求 低 ,异 系 统 信 号 末 端 合 路 ,不 影 响 原 有 系 统 链 路 与 拓 扑 关 系 等 特 点。
单 位 面 积 内用 户 需 求 集 中 , 场地 较 宽 阔 , 室 内
无 线 传 播 条 件 比较 理 想 ,信 号为 视 距 传 输 , 能 量 以直 达 路 径 为 主 。 室 内室 外 信 号穿 透 损 耗 较
小 ,在 看 台 ( 观 众 席 )较 容 易 受 到 室 外 小 区 或
作 为 信 源 ,建 设 无 源 室 内分 布 系 统覆 盖 。在 进 行 TD— CDM A 内分 布 系 统 改 造 时 ,GS 、 S 室 M
TD-SCDMA室内覆盖全面解决方案
TD-SCDMA室内覆盖全面解决方案
蔡宝忠;李虓
【期刊名称】《电信工程技术与标准化》
【年(卷),期】2006(19)4
【摘要】大唐移动针对3G建设中室内业务增加带来的挑战,提出了基于TD-SCDMA技术的3G室内覆盖全面解决方案.该方案可以为TD-SCDMA网络的运营商提供一站式服务,能够使运营商在3G网络建设初期迅速地以低成本、高容量的网络开展室内区域的TD-SCDMA网络建设,从而在争夺用户市场上占得先机.【总页数】4页(P75-78)
【作者】蔡宝忠;李虓
【作者单位】大唐移动通信设备有限公司,北京,100083;大唐移动通信设备有限公司,北京,100083
【正文语种】中文
【中图分类】TN91
【相关文献】
1.TD-SCDMA室内覆盖全面解决方案 [J], 李虓
2.TD-SCDMA室内覆盖全面解决方案 [J], 李婋
3.TD-SCDMA室内覆盖全面解决方案 [J], 蔡宝忠;李虓
4.TD-SCDMA室内覆盖解决方案研究 [J], 吴韶滨
5.TD-SCDMA室内覆盖解决方案研究 [J], 吴韶滨
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差异化的数据业务主要发生在室内,要求TD系统具有高的数据吞吐率
TD 2GHz电磁波穿透能力不如GSM,对TD室内覆盖提出更高要求
TD室内覆盖特点
TD-SCDMA网络室内覆盖不使用智能天线
信源需要引入GPS天线,需选择合适的位置
进行安装 上行同步技术对直放站和干放的技术要求高
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TD-SCDMA室内分布系统设计指标和验收
TD-SCDMA 室内分布系统的覆盖效果主要通过RSCP、C/I和外泄电平考察 由于建筑物内各区域的无线环境存在差异,应当细分覆盖区域,并制定相应的
覆盖指标
低楼层无线环境较单纯,要求90%覆盖区域, RSCP>=-85dBm, C/I >= -3dB 高楼层无线环境较复杂,要求85%覆盖区域,RSCP>=-85dBm, C/I >= -3dB
PS8-9F
ANT8-9F/11.3dBm/5.2dBm -0.3dB/0.6dB/8m ANT8-7F/11dBm/4.6dBm
PS9-9F
ANT9-9F/10dBm/3.1dBm -0.3dB/0.6dB/8m ANT9-7F/9.7dBm/2.5dBm
-0.3dB/0.6dB/8m ANT1-7F/9dBm/6.4dBm
-0.3dB/0.6dB/8m ANT3-7F/7.1dBm/4dBm -0.6dB/1dB/13.95m
-0.5dB/0.9dB/12.60m -0.6dB/1dB/14.54m
-0.6dB/1dB/13.37m -0.6dB/1dB/13.95m -0.6dB/1dB/14.92m
-0.6dB/1dB/13.95m
平均传播损耗
传播损耗差
2楼 7楼 12楼
91.4dB 88.2dB 93.1dB
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103.1dB 93.7dB 100.9dB
11.6dB 5.5dB 7.8dB
TD-SCDMA的室内覆盖设计要点-覆盖
覆盖方面需要考虑的因素:
边缘场强取值要求 边缘场强是指接收端UE在小区边缘所要求的最小接收场强。对于TD室内覆盖系 统而言,如果边缘场强过低,则在高层窗口处、建筑物入口处容易产生频繁的切 换,容易引起掉话,因此,需要这些位置的边缘场强设计要具有一定的抗干扰要 求。
首创 多通道算法 支持多Path RRU各通道的空间隔离,实现室内低干扰覆盖
容量、覆盖独立规划,降低室内覆盖规划难度
通道6 通道5 通道4 通道3 通道2
16-18F 13-15F 10-12F 7-9F 4-6F
通道1
1-3F
TD室内”多通道“覆盖
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TD-SCDMA多通道室内覆盖方案
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TD-SCDMA的室内覆盖设计要点-覆盖
室内传播模型:
目前业界推荐使用的是ITU-R P.1238室内传播模型 该模型把传播场景分为NLOS和LOS。对于NLOS,模型所用的公式为:
对于LOS,模型所用的公式为:
LID 20* log( f ) N * log(d ) L f (n) 28dB X(非视距)
能和QoS,建议考虑负荷,负荷设置为75%。
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TD-SCDMA的室内覆盖设计要点-信源选择
提供适用于各种室内场景的多种信源,解决覆盖与容量需求
BBU
DBBP510 大容量基带池 -72CS
DBBP530 中大容量刀片基带池-2U/36CS
DBBP521 紧凑型室外基带池-24CS
RRU
RRU RRU RRU RRU RRU
RRU
RRU
BBU
RRU
RRU
BBU
公路/铁路线状拉远覆盖
室内级联覆盖
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3G与2G室内分布系统设计方面的不同考虑
室内环境传播损耗较大
一般比GSM900的损耗大6-11dB(链路损耗)
需要在设计中着重考虑容量问题
中高层建筑物的窗口区域系统设计的考虑
PLLOS 20* log( f ) 20* log(d ) 28dB X (视距)
:楼层穿透损耗系数
:慢衰落余量,取值与覆盖概率要求和室内慢衰落标准差有关
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TD-SCDMA的室内覆盖设计要点-~11dB
室内传播损耗曲线(基于ITU-R P.1238建议)
华为TD-SCDMA室内覆盖解决方案
提纲
TD-SCDMA室内覆盖设计总体思路
TD-SCDMA室内覆盖设计方案
TD-SCDMA室内分布系统改造方案
华为TD-SCDMA室内覆盖案例
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TD-SCDMA的室内覆盖场景特点
室内覆盖重要性
大部分话务来自于室内环境,是移动运营商主要收入来源
室内“多通道”优点:
施工简便:无需对原有的室内分布系统进
DRRU261
行大规模改造。
高稳定性:无需引入干放及其他单元,使 网络具有最高的可靠性。 低成本:均使用无源器件,使建设、维护
Cell3
DRRU261
Path7/8
成本得到大量节省。
高容量:共享相同的载波资源,容量得到 保障。 高灵活性:根据不同的话务密度,可分裂 成不同的小区。
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TD-SCDMA的室内覆盖设计要点-容量
室内分布系统容量分析
已有2G室内分布系统:分析2G分布系统的话务情况,并结合运营商对于3G业务 的预期,来判断3G系统的容量。 新建3G室内分布系统:先估算覆盖目标的预测用户数和用户行为,然后根据相
应的话务模型和终端渗透率进行相应的容量估算。
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TD-SCDMA的室内覆盖设计要点-覆盖
室内传播模型: Keenan-Motley模型 Path Loss (db) = 32.5 + 20*log(F) + 20*log(D/1000) + P*W
(F为工作频率,D为手机到天线距离(公里);P为墙壁损耗参考值,W为墙壁数目) 该公式没有考虑到多径的影响,把穿透损耗仅仅看做是墙壁数目和墙壁损耗参考值的乘积, 并且对所有的墙壁取相同的穿透损耗,因此不准确。
ANT1-9F/9.3dBm/7dBm
PS1-9F
PS2-9F
ANT2-9F/8.6dBm/5.2dBm -0.3dB/0.6dB/8m ANT2-7F/8.3dBm/4.6dBm
PS3-9F
ANT3-9F/7.4dBm/4.6dBm
PS4-9F
ANT4-9F/12.5dBm/6.9dBm -0.3dB/0.6dB/8m ANT4-7F/12.2dBm/6.3dBm
PS5-9F
ANT5-9F/11.3dBm/5.4dBm -0.3dB/0.6dB/8m ANT5-7F/11.1dBm/4.9dBm
PS6-9F
ANT6-9F/12.1dBm/7dBm -0.3dB/0.6dB/8m ANT6-7F/11.8dBm/6.4dBm
PS7-9F
ANT7-9F/11.5dBm/6.1dBm -0.3dB/0.6dB/8m ANT7-7F/11.2dBm/5.5dBm
不同的室内覆盖场景, 有不同的业务要求和容量需求。 业务模型
话务模型结果 用户行为
考虑用户增加后的容量应变策略。 根据不同的容量需求, 选择合适的信号源和传输资源。
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TD-SCDMA的室内覆盖设计要点-容量
室内分布系统容量分析
3载波最大可同时支持支持71AMR语音用户,或17个CS64K 用户,或17个PS64K用户, 或9个PS128K用户或3个PS384用户。 虽然是码受限系统,但在实际网络中,存在干扰受限情况,为了保证话务上升时的系统性
室外信号覆盖室内具有一定的局限性
室外信号覆盖室内的挑战:
覆盖方面: 建筑物屏蔽和吸收作用,
形成了弱场强区甚至盲区
容量方面:大型建筑物内部移动电话 使用密度大,局部网络容量不能满 足用户需求,无线信道发生拥塞现 象 质量方面:建筑物高层空间极易存 在无线频率干扰,服务小区信号不 稳定,话音质量难以保证,并出现 掉话现象
DRRU261 DRRU261 Path7/8
DRRU261
Cell3
RRU 光纤级联
DRRU261 Path7/8 Path5/6
Cell 1
Path5/6
Cell2
Path3/4 Path1/2 DBBU530 DRRU268 Path3/4
•根据楼宇内不同楼层话务特
Path1/2
性进行灵活小区分裂
•仅需BBU软件配置
Cell1
DBBU530 DRRU268
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最大8级40公里RRU级联具备优异的性能
最大支持8级级联能力(6C/ 单Path),级联拉远距离40公里,各级RRU节点距离可任意调整
单Path/多Path RRU之间可实现任意搭配级联,外场实际测试效果优异
适合高速公路等线型覆盖场景,RRU光纤拉远,所有RRU同基站切换 室内覆盖光纤走线简单美观,同时可避免使用馈线的功率损耗
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需要建设室内分布系统的典型场景
室内盲区:新建大型建筑、地铁、隧道、停车场、办公楼、宾馆和公寓等 话务量高的大型室内场所:车站、机场、商场、体育馆、购物中心等
覆盖质量要求高的场所:VIP区域、营业厅、频繁切换的高层建筑内部
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TD-SCDMA室内覆盖设计的基本思路
市场策略和全网规划设计 3G选点(容量、覆盖、业务类型)
华为TD-SCDMA室内覆盖案例
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TD-SCDMA单通道室内覆盖方案
单通道室内覆盖方案特点
所有用户信号都要经过主干线缆,主干线缆只有1根