POI多系统接入平台技术交流资料_铁塔

合集下载

QZTT 1003.3-2014 无源分布系统 无源器件技术要求及测试方法 (试行)V1.0

QZTT 1003.3-2014 无源分布系统 无源器件技术要求及测试方法 (试行)V1.0

中国铁塔股份有限公司QZTT 1003.3-2014无源分布系统无源器件技术要求及测试方法(试行)V1.02014-12-31发布2014-12-31实施中国铁塔股份有限公司发布目录1规范性引用文件 (1)2术语及定义 (1)2.1术语 (1)2.2定义 (2)3电气性能要求 (3)3.1功分器 (3)3.2耦合器 (3)3.33D B电桥 (5)3.4衰减器 (5)3.5负载 (6)4寿命要求 (7)5机械特性要求 (7)6工艺、材质要求 (7)7环境条件要求 (7)8无源器件测试方法 (8)8.1电气性能检测方法 (8)8.2工艺和材料的简易检测方法 (24)8.3环境试验检测方法 (25)9标志、包装和贮存 (28)9.1标志 (28)9.2包装 (28)9.3贮存 (28)前言我国当前存在着GSM、CDMA2000、TD-SCDMA、WCDMA、TD-LTE、LTE FDD等多种无线通信网络制式,各无线通信系统分别工作在800MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz、2300MHz等多个公众无线通信频段上。

随着新技术发展,无线网络应用环境将更加复杂,一个运营商拥有多个制式、多段频率,一个覆盖区多系统、多网络、全频段共存的情况也将越来越多。

本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下均简称为“中国铁塔”)的实际情况,提出了中国铁塔无源分布系统相应技术规定和要求,为中国铁塔无源分布系统的建设提供技术依据。

本技术要求是无源分布系统系列标准之一,该系列标准的名称及结构如下:无源分布系统总体技术要求无源分布系统多系统接入平台(POI)技术要求及测试方法无源分布系统无源器件技术要求及测试方法无源分布系统射频电缆技术要求及测试方法无源分布系统室分天线技术要求及测试方法随着技术的发展,还将制订后续的相关标准。

本技术要求由中国铁塔负责解释、监督执行。

本技术要求主编单位:中国铁塔股份有限公司。

浅谈多系统合路平台(POI)

浅谈多系统合路平台(POI)

浅谈多系统合路平台(POI)【摘要】:随着第三代移动通信的到来,无线数据业务将得到迅猛发展,而数据业务又大都发生在室内,因此,如何把现有的GSM、CDMA、WLAN等无线通信系统与3G通信系统的室内覆盖有机整合,避免重复投资建设,成为各大运营商和设备集成商关注的焦点。

而POI即为上述室内覆盖建设要求提供了一个可行的解决方案,它具备行业内常说的综合性集约化建设方案的特性。

【关键词】:多系统; 平台一、POI多系统合路平台概述POI(POINT OF INTERFACE)即多系统合路平台。

可引入包括GSM900、CDMA800、DCS1800、PHS1900、WCDMA、CDMA200、TD-SCDMA、WLAN、数字电视、调频FM、公安消防等多个系统多种频段信号。

为避免干扰,POI采用上、下行两个平台,分别将上行和下行链路信号分开传输。

POI作为连接无线通信设施主信号与分布式覆盖信号的桥梁,其主要功能是对各运营商的上行及下行射频信号分别进行合路及分路,滤除各频带间的干扰成分,并为监控系统设置了标准的传输接口。

同时对各系统的上行信号进行分路,并抑制各频带间的无用干扰成分。

POI系统采用模块化设计,扩容性好;能满足不同系统/频段的个性需求;系统具有整体监控功能,维护方便;信号合路损耗小;功率容量大;三阶互调性能好;可以预留端口,方面升级。

最重要的的是可以节省运营商的覆盖系统的重复建设的问题。

避免了错综复杂的走线,避免了天花板上安装多个全向天线,避免了电梯井道内布放多个板状天线、多根同轴电缆。

二、POI多系统合路平台的应用主要应用在移动通信需要多网合路系统及轨道交通无线通信系统中。

特别是需要多网络系统接入的大型建筑、市政设施内,如大型展馆、地铁、火车站、机场、政府办公机关等场所。

该POI产品实现了多频段、多信号合路功能,避免了室内分布系统建设的重复投资,是一种实现多网络信号兼容覆盖行之有效的手段,目前已经得到了广泛的应用。

POI多系统接入平台技术交流资料_铁塔

POI多系统接入平台技术交流资料_铁塔
宽频合路功分单元(即3dB电桥): 1、实现两个多频合路单元的宽带信号 合路,隔离度为25dB,是POI的核心 模块; 2、宽频合路功分单元互调指标-150d Bc,可以保证POI系统下行单元接入 无干扰。
2.2 POI常规电气性能指标
网络分析仪
插入损耗
• 设备的关键指标,属A类指标; • 对信号的场强覆盖有直接影响。
多运营商合路 1 前级宽频合路
ANT1
ANT2
3
超宽频合路 及功率分配
2 2级宽频合路
全频接入、低损耗、无干扰
系统接入:满足三家运营商 2G/3G/LTE全系统接入; 频率规划:电信联通LTE不退频; 合路损耗:分配损耗3.5+通路损 耗2.0dB(两路总功率损耗2.5)
POI系统实现原理
电信 CDMA800 (825-880) 移动GSM900 (890-960) 电信FDD-LTE (1765-1875)
91
87
满足 同系统/频段重合系统,隔离度25dB; 异系统隔离度90dB; 实现 注:频率相隔较近标
互调仪
互调抑制
• 设备的关键指标,属A类指标; • 系统信号产生的互调信号会直接落入至对应或其它系统的上行接收频 段内,对系统产生直接的干扰影响,也是POI设备最难实现的指标。
联通SDR- 移动GSM: (1830~1860)-(934~954) 联通SDR+ (移GSM-电CDMA): (1830~1860)+(934~954-870~880)
联通SDR- (移GSM-电CDMA): (1830~1860)+(934~954-870~880)
电信LTE1.8- 电信LTE2.1: (1865~1880)-(2110~2125)

POI技术

POI技术
GSM BTS1 GSM BTS2 Noise Level£ ¹ -116dBm PO=32dBm IM3=-118dBm Noise Level£ ¹ -111dBm -5dB 37dBm
6/24
收发共享天馈系统POI技术问题(三)
———带外抑制要求
最大的杂散干扰是CDMA 800下行输出对GSM 900 上行输出的干扰。
DCS 1800
1 . . . 14
14 端 口 双 频 段 POI 单 元
14
O/E 1
光纤
. . . ×14 . .
O/E 14 光纤


灵活适应新增系统的需要
可采用宽带延伸放大器、放大器设备投入少

需多投资一套天馈系统
12/24
同频段系统收发共路POI(一)
þ º ¶ ù Õ ½
å Ë ² ð : < 3.5dB
ù Õ º ½ ¶ Ë ¾ Ú Ö ® » ä · ò ¿ ë ¶ È : >20dB
BTS1 BTS2 1 2 BTS1 + BTS2
22/24
地铁光纤分布原理框图
用户POI单元
-5dB
光发射单元
1
光收发监控单元 分机
下行选频功放单元
多路收发单元
1 2
E/O Ⅰ E/O . . . E/O Ⅷ E/O
DUP
. .
15 16 1 2
2
. . .
15 16
DUP
1 O/E
. .
15 16
DUP
MCU
上行选频功放单元 用户POI单元
-5dB
3
G
18/24
收发共用天馈系统POI方案举例(二)

中国铁塔大型项目设计编制指导意见-高铁

中国铁塔大型项目设计编制指导意见-高铁

中国铁塔⼤型项⽬设计编制指导意见-⾼铁附件1:铁塔公司⼤型项⽬设计编制指导意见(⾼铁部分)⼀、设计编制指导意见(⼀)总则1. 设计依据:需按照国家⼯程建设强制性技术标准、通信建设标准和相应设计规范进⾏设计,设计依据⾥应对强制性标准明确标识。

2. 与电信企业分⼯:(1)根据⼯信部联通[2014]586 号⽂,室内分布系统建设,铁塔公司与运营商以合路器输⼊端⼝为分界点;考虑到⾼铁红线内施⼯的特殊性,运营商设置于红线内的RRU、光缆以及⽆线主设备⾄电源设备的连接线可由铁塔公司承建或代建。

各分省公司需协调督促各省运营商,争取在新建铁路联调联试前完成运营商主设备的调试。

(2)铁塔公司可承接传输类产品需求,投资建设光缆,传输专业需按单项⼯程分册编制。

(⼆)⽆线专业1. 覆盖指标⾼铁(含隧道)设计⽆线⽹络覆盖应参考各省运营商室外覆盖指标设计,如对⾼铁有特殊覆盖要求的请参考电信运营企业相关覆盖指标需求。

2. 链路预算各省分公司应按照漏缆性能参数进⾏各系统链路预算编制,注意事项如下:(1)按选取POI具体型号和漏缆认证测试指标值确定参数;(2)边缘场强应根据各省运营商需求复核;(3)如果漏缆能敷设在靠列车窗体处,则穿损取值较附录中车体损耗典型值适当减⼩2dB左右。

3. ⼲扰分析分析各电信运营企业接⼊系统间的互调⼲扰、杂散⼲扰以及阻塞⼲扰,并提出相应的解决措施。

分析说明本系统对铁路信号有⽆⼲扰。

4. 单、双缆取定原则如果各省运营商提出LTE 的MIMO要求,则隧道需要按双缆布放,宜分别设置在距离轨⾯2.1m和2.6m处。

如果各省运营商提出隧道按单缆布放,为后续扩容⽅便,单缆宜设置在2.6m处。

5. POI设备要求POI设备采⽤满⾜《中国铁塔股份有限公司⽆源分布系统多系统接⼊平台(POI)技术要求及测试⽅法(试⾏)》(QZTT 1003.2-2014)要求的9端/12端设备,采购时应要求设备⼚家空余端⼝接假负载,施⼯阶段⽆需重复考虑相关⼯作量。

无源分布系统多系统接入平台(POI)技术要求及测试方法(中国铁塔试行) (1)

无源分布系统多系统接入平台(POI)技术要求及测试方法(中国铁塔试行) (1)

无源分布系统多系统接入平台(P O I)技术要求和测试方法目录1规范性引用文件 (1)2定义 (3)3范围 (3)4设备类型和组网框图 (3)4.1 设备类型 (3)4.2 组网框图 (6)5电气性能指标定义与要求 (7)5.1 电气性能指标定义 (7)5.2 电气性能指标要求 (8)6端口要求 (13)6.1 信源端端口要求 (13)6.2 天馈端端口要求 (16)6.3 端口排列原则 (16)6.4 多设备端口原则 (16)7.1 监控功能 (17)7.2 监控指标 (17)8电气性能指标测试办法 (20)8.1 插入损耗和带内波动 (20)8.2 驻波比 (21)8.3 端口(系统)隔离度 (23)8.4 互调抑制 (24)8.5 功率容量 (25)9内部设计及部件要求 (27)9.1 不同系统合路 (28)9.2 内部器件、电缆要求 (28)9.3 机箱要求 (29)10工作环境与安装要求 (29)11标志、包装、运输、贮存 (30)11.2 运输 (31)11.3 贮存 (32)前言我国当前存在着GSM、CDMA2000、TD-SCDMA、WCDMA、TD-LTE、LTE FDD等多种无线通信网络制式,各无线通信系统分别工作在800MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz、2100MHz、2300MHz等多个公众无线通信频段上。

随着新技术发展,无线网络应用环境将更加复杂,一个运营商拥有多个制式、多段频率,一个覆盖区多系统、多网络、全频段共存的情况也将越来越多。

本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司(以下均简称为“中国铁塔”)的实际情况,提出了中国铁塔无源分布系统相应技术规定和要求,为中国铁塔无源分布系统的建设提供技术依据。

本技术要求是无源分布系统系列标准之一,该系列标准的名称及结构如下:无源分布系统总体技术要求无源分布系统多系统接入平台(POI)技术要求及测试方法无源分布系统无源器件技术要求及测试方法无源分布系统射频电缆技术要求及测试方法无源分布系统室分天线技术要求及测试方法随着技术的发展,还将制订后续的相关标准。

POI多系统接入平台技术交流资料.

POI多系统接入平台技术交流资料.

内容纲要
一、多系统共建共享的难点 二、共建共享解决方案简介 三、共建共享POI解决方案 四、POI产品介绍 五、共建共享POI应用案例 六、室分建设面临的挑战及解决方案
POI系统性能参数
指标分类
重点A类指标:互调抑制、隔离度、功率容量 A类指标:插入损耗、驻波比 B类指标:带内波动
注:A级关键指标,覆盖效果影响大;B级非关键指标,覆盖效果影响小。
多系统共建共享方案
4G时代
系统合路
合路器方案 无源器件级联方案 多系统接入平台(POI)方案
GSM
DCS
FDD-LTE
WCDMA
TD-LTE
扩容升级

多系统共建共享方案---合路器
多系统共建共享方案---合路器
端口1 端口2
信源端口
端口n
滤波器1
滤波器2
……
滤波器n
公共端口
问题
合路端口增多 (端口>5)
1m 31.5 37.5 38.8 40.0 40.7
5m 45.5 51.5 52.8 54.0 54.7
10m 51.5 57.5 58.8 60.0 60.7
15m 55.0 61.0 62.4 63.5 68.7
自由空间损耗
内容纲要
一、多系统共建共享的难点 二、共建共享解决方案简介 三、共建共享POI解决方案 四、POI产品介绍 五、共建共享POI应用案例 六、室分建设面临的挑战及解决方案
LTE1800:1765-1780/1860-1875 LTE2300:2370-2390 LTE2600:2635-2655
GSM900: 890-909/935-954 DCS: 1710-1725/1805-1820 TD-F&A:1880-1920&2010-2025

多系统合路平台(POI)概述及S参数测试方法研究

多系统合路平台(POI)概述及S参数测试方法研究

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七泰尔检测1引言我国现有的移动通信网络有中国移动的GSM 、DCS 、TD-SCDMA 、TD-LTE ,中国联通的GSM 、DCS 、WCDMA 、FDD-LTE ,中国电信的CDMA800、cdma2000、FDD-LTE ,在不久的将来会出现5G 通信系统。

这必然会出现各运营商分别建设自己的覆盖系统所带来的重复建设问题。

面对这样的问题,多系统合路平台(Point of Interface ,POI )为解决上述室内覆盖建设问题提供了一个可行的解决方案。

2铁塔公司和POI 原理及应用2.1铁塔公司中国铁塔是按照中央和国务院有关要求,在国资委、工业和信息化部联合组成的铁塔公司协调组的直接领导和协调推动下,于2014年7月15日,由中国电信、中国移动、中国联通3家电信企业共同出资成立中国通信设施服务股份有限公司,注册资本100亿元,主要从事通信铁塔等基站配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营。

2014年9月11日,“中国通信设施服务股份有限公司”进行了工商变更登记手续,正式更名为“中国铁塔股份有限公司”。

中国铁塔股份有限公司的成立有利于减少电信行业内铁塔以及相关基础设施的重复建设,提高行业投资效率,进一步提高电信基础设施共建共享水平,缓解企业选址难的问题,增强企业集约型发展的内生动力,从机制上进一步促进节约资源和环境保护。

同时,有利于降低中国移动的总体投资规模,有效盘活资产,节省资本开支,优化现金使用,聚焦核心业务运营,提升市场竞争能力,加快转型升级。

2.2POI 的特点及应用场景POI 是位于多系统基站信源与室内分布系统天馈之间的特定设备,它相当于性能指标更高的合路器,具有将多系统基站信源进行合路并输出给室内分布系统的天馈设备,同时反方向将来自天馈设备的信号分路输出给各系统信源的作用。

POI 通过对多频段、多制式无线通信系统的接入及透明传输,实现多网络共用一套覆盖天馈系统,其最重要的作用在于满足覆盖效果的同时,节省运营商的投资、避免重复建设。

【通信】通信室内分布系统知识点讲解-西藏铁塔

【通信】通信室内分布系统知识点讲解-西藏铁塔
41
分布系统建设方式:POI+分布系统 MIMO双通道区域
非MIMO区域
运营 商1
运营 商2
运营 商3
POI
分布式天馈系统
POI
分布式天馈系统
42
各区域方案(机场): 值机厅、候机厅:吊顶较低时可采用全向吸顶天线覆盖;吊顶较高(8米以上),
则使用定向板状天线或赋形天线进行覆盖。 行李厅、登机连廊:采用定向板状天线或定向壁挂天线覆盖。 房间、商铺、VIP候机区及办公区:对于纵深较深的房间、有隔断的商铺、VIP候机
室及办公区,将全向吸顶天线尽可能安装在房间内,采用暗装方式无法进入房间可安 装在房间门口外吊顶上。
停机坪:若无法通过宏站覆盖,可采用RRU拉远或室分外引结合美化天线兼顾覆盖 。
43
Байду номын сангаас
各区域方案(车站): 候车厅、售票处:吊顶较低时可采用新型全向吸顶天线覆盖。吊顶较高(8米以上)
,则建议使用定向板状天线或赋形天线进行覆盖。使用定向板状天线向外辐射覆盖周 边候车区域。
8
耦合器是一路信号进、两路信号出,其中一路是直接通过,而另一路是进行耦合、衰 减,主要用于主干、分支布线中。耦合器有3dB、6dB、10dB、15dB、30dB耦合等 ,耦合器除了耦合、衰减外,自身还有插损。
9
合路器一般用于发射端,其作用是将两路或者多路射频信号合为一路送到天线发射, 合路器一般有两个或多个输入端口,只有一个输出端口。合路器分为同频合路器和异 频合路器。
37
分布系统建设方式:POI+分布系统 MIMO双通道区域
非MIMO区域
运营 商1
运营 商2
运营 商3
POI
分布式天馈系统

POI产品技术介绍

POI产品技术介绍
(协议规定的灵敏度与理论上的灵敏度略有区别)
Page 12
二、POI技术要点-应用分析
覆盖系统的PIM值与灵敏度影响的关系:
PIM -165 -160 -155 -153 -150 -145 -143 -140 GSM灵敏度影响 0.22 0.67 1.83 2.63 4.25 7.96 9.69 12.45 WCDMA灵敏度影响 0.04 0.12 0.36 0.56 1.06 2.72 3.77 5.75 LTE灵敏度影响 0.04 0.12 0.36 0.56 1.06 2.72 3.77 5.75
频率 MHz
移动G900
Page 18
二、POI技术要点-应用分析
运营商频率应用举 例:
1800MHz系统三阶互调对自身上行及2100MHz系统上行的干扰
由于 1800MHz 系统发射频率较宽,因此其三阶互调展宽较宽,将落到 1730-1785MHz (低频侧)及
1920-1955MHz(高频侧)范围,对1800系统自身上行及2100MHz系统上行可能产生互调干扰
对于移动GSM900MHz系统,其下行频点产生的三阶互调低频侧,会落入其自身接收频段,影响频段
为906-909MHz部分;
电信CDMA 移动D1800 联通D1800 联通LTE 电信LTE (预留)
906 825 835 870 880 885 909 930 954 1710 1735 1745 1765 1770 1785
了系统共站的要求(TS 25.104规定当外部系统与本系统有30dB以上隔离度时,不构成影
响),一般来说异系统隔离度30dB即可满要求。 由于异系统间一般频率间隔很宽,因此异频隔离度一般都比较容易实现,都能做到80dB以上。

铁塔智能设备接入指导

铁塔智能设备接入指导

一、开关电源:二、普通空调:三、热交换设备:四、智能电表:五、门禁系统:铁塔智能设备接入指导一、开关电源1、华为1)SMU06C室内站备注:开关电源需要设置协议,设置密码000001。

通信协议类型需要改成电总协议,通信地址改为1。

SMU06C串口接靠外面那个网口。

参数设置过程如下图:2)SMU06C一体化机柜串口参数地址1,数据位8,停止位1,无校验,波特率96003)SMU02B备注:开关电源需要设置协议,设置密码000001。

通信协议类型需要改成电总协议,地址改为1。

SMU02B串口要接下面的那个网络。

SMU02B后期有些新设备,FSU需要选择设备型号为SMU06C才能正常。

4)PSM-15注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。

新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。

使用此协议不支持模块故障告警,可以先选择M810G这个设备型号,该型号支持模块故障告警,告警出来后再改回PSM15即可。

5)SMU01C6)TP48600B(CPMU01)注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。

新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。

需要将地址改为1,通信方式改为Modem,开关电源参数设置密码:0000017)TP48600B-N16B2(CPMU01)注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。

新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(3接TX,7接RX,6接GND)。

8)TP48200A(CPMU01)8为232接口)可直接接入(对于DB9头版本:2接TX,3接RX,5接GND。

对于RJ45水晶头版本,3接TX,7接RX,6接GND)。

9)SMUA20注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。

新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(3接TX,7接RX,6接GND)。

POI产品技术介绍

POI产品技术介绍

移动D1800
1730 1710 1735 1745 1765 1770 1785 1805 1830 1840 1860 1865 1880 1920 1935 1940
1955 1965
电信LTE 联通D1800 联通LTE (预留)
电信LTE
联通 WCDMA
频率 MHz
Page 19
二、POI技术要点-应用分析
9.87
14.55 19.45 24.42 29.40 34.40 39.40 44.40
9.87
14.55 19.45 24.42 29.40 34.40 39.40 44.40
经过集团与华为共同研究,共建系统 要求系统PIM值应低于 -150dBc
Page 13
二、POI技术要点-关键指标
同频隔离度:
二、POI技术要点-关键电气指标
分类 指标 互调 插入损耗 性能指标 隔离度 驻波比
描述
对互调产物的抑制能力,POI质量及工艺控制的综合体现 POI接入而产生的功率损耗,为输出端口功率与输入端口功率之差 任意端口有输入时反应到对方端口的该信号输出衰减程度 输出端口反射的信号电压与输入的信号电压的比 指对通道以外的信号的抑制程度 系统长期运行中,POI所能承受的最大输入功率(不损坏器件)
了系统共站的要求(TS 25.104规定当外部系统与本系统有30dB以上隔离度时,不构成影
响),一般来说异系统隔离度30dB即可满要求。 由于异系统间一般频率间隔很宽,因此异频隔离度一般都比较容易实现,都能做到80dB以上。
Page 15
二、POI技术要点-关键指标
异频隔离度:
对于移动TDD(F)系统,由于与联通WCDMA2100系统以及电信LTE1800MHz频段间收发频 段相隔太近,因此在与这些相邻频段共站时,一定要有一定的保护带宽(建议5MHz以上),否 则无法满足系统间的干扰要求。 TD(F)频段,按共存在标准来计算, 5MHz带外杂散为-71dBm/100KHz,落入UMTS2100杂散信 号折算到WCDMA载波带宽上为:-71dBm+10*lg(5000/100)=-54dBm/5MHz

铁塔公司室分多系统合路建设策略分析

铁塔公司室分多系统合路建设策略分析

2017年第8期信息通信2017(总第176 期)INFORMATION & COMMUNICATIONS (Sum. N o 176)铁塔公司室分多系统合路建设策略分析李卓,王佳,柴跃林,于良(中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司,黑龙江哈尔滨150000)摘要:基于铁塔公司承建的多运营商多制式多系统共址室分工程,需要打破传统室分建设思路和方式,从合理利用资源、节省投资、建网速度快、方便扩容、维护简便、规避协调等角度分析,通过多系统接入平台POI进行合路,既满足现有各运 营商需求,同时又预留未来各运营商的接入需求,具有一定的前瞻性和可扩展性,文章就基于POI合路器浅谈铁塔公司 室分多系统合路方案策略。

关键词:铁塔公司;室内分布系统;PO I策略分析中图分类号:T N929.5 文献标识码:A文章编号:1673-1131(2017)08-0218-02〇引言铁塔公司承接室分建设工程,为满足多家运营商不同需 求,以精准建设,快速投产,快速见效的原则进行建设;以覆盖 效果良好,各系统指标良好,系统稳定,客户满意的原则进行 建设;以节省建设成本、减少资源浪费的原则进行建设;以系 统可扩展以及后期维护升级便捷的原则进行建设。

在满足各系统的设计指标,包括干扰、容量、场强等覆盖 指标的前提下,同时分布系统建设应考虑多系统间的干扰,以及多系统合路器的干扰抑制指标等。

1室内覆盖简介1.1铁塔公司与运营商分工界面室内分布系统方案的选取有别于各运营商自行建设方案,铁塔公司应分析楼宇建设用途、信号穿损插值、施工难易程度 等因素,结合测试评估软件等手段制定建设方案,同时,方案 还应综合考虑经济性、灵活性、可扩展性,综合权衡系统性能 和整体指标。

划分好分工界面,POI前端的主设备(B B U、R R U 等)由各家运营商负责,铁塔公司负责所有的配套建设,包括 POI、分布系统、电源、光缆、接地等。

1.2室内覆盖测试对室内覆盖范围及周边进行路测,记录场强分布,根据D T 测试结果,掌握室内覆盖区域室外信号场强分布情况;开展 C Q T测试,根据C Q T测试指标,对覆盖区域分等级标注,标记 出呼叫失败区域、呼叫断续区域、呼叫切换频繁区域等情况,作为指导方案设计的依据;结合功能分布区域和话务量密度,确定天线布放点位和天线选型。

中国铁塔统一业务平台用户操作手册培训资料

中国铁塔统一业务平台用户操作手册培训资料

中国铁塔统⼀业务平台⽤户操作⼿册培训资料中国铁塔统⼀业务平台⽤户操作⼿册(v2.0)2016.4⽬录概述系统功能简介为了适应新时代互联⽹的发展趋势,努⼒做到⾯向三家电信企业的站址资源开放与共享,同时更好的提升客户服务质量,提升电信企业与铁塔公司的沟通效率,中国铁塔股份有限公司建⽴了⾯向电信企业客户的统⼀业务平台,旨在将⽬前电信企业客户与铁塔公司之间,繁琐的线下纸质订单确认⼯作,转为线上⽆纸化、快速、⾼效的全流程电⼦化管理。

同时致⼒于确保需求交付进度的及时推送和电信企业对现有全量站址资源等信息的关注和了解。

⽂档⽤途⼀、⽤于指导各省市电信企业客户在线上完成需求对接、订单确认和交付验收⼯作,以及跟踪查看订单的实时状态和站址资源的分布信息。

⼆、⽤于指导各省市铁塔公司客户经理与电信企业客户在线上完成需求对接、订单确认和交付验收等⼯作。

阅读对象⼀、总部、省分、地市电信企业客户。

⼆、总部、省分、地市铁塔公司客户经理。

参考资料《中国铁塔CRM系统业务需求规范书》《客户经理⼯作指导⼿册v1.0》《需求管理办法》(试⾏)《新版商务定价》⼀、⾸页统⼀业务平台介绍电信企业客户、铁塔公司客户经理通过登录统⼀业务平台⽹址:,实现电信企业客户与铁塔公司客户经理线上服务对接,包括资源查询,需求、订单、交付信息的确认、业务查询、服务公告等功能。

电信企业账号信息极为重要,因为其线上进⾏的各项操作,效⼒等同于线下的签字盖章⼯作,所以电信企业账号的申请,由各地市电信企业单位收集授权⼈信息,经电信企业地市公司领导或省公司同意后,再由铁塔公司省分账号管理员进⾏添加,格式见下⽅:客户类型省分地市姓名姓名全拼性别公司名称部门⼿机号码办公电话邮箱移动⼭东济南王某wangXX 男济南移动XXXX部⼀三9XXXXXXXXXXXXx⼀三9x操作指南1.1 电信企业(地市⼯程主管)账号登录1.1.1 业务描述电信企业地市⼯程主管是地市电信企业客户专门授权的操作代表,负责在统⼀业务平台上对订单的需求、确认、交付进⾏线上操作,并可随时查看需求建设进度、现有站址资源等信息。

中国铁塔大型项目设计编制指导意见-地铁.

中国铁塔大型项目设计编制指导意见-地铁.

附件3:铁塔公司大型项目设计编制指导意见(地铁部分)一、地铁项目设计编制指导意见(一)总则1. 设计依据:需按照国家工程建设强制性技术标准、通信建设标准和地铁设计规范进行设计,设计依据里应对强制性标准明确标识。

2. 与电信企业分工(1)根据工信部联通[2014]586 号文,室内分布系统建设,铁塔公司与运营商以合路器输入端口为分界点;考虑到地铁施工的特殊性,运营商的 BBU和RRU设置于地铁内机房或隧道内时,GPS馈线、BBU至RRU的光缆、无线主设备与电源设备的连接线可由铁塔公司承建或代建。

(2)铁塔公司可承接传输类产品需求,投资建设光缆,传输专业需按单项工程分册编制。

(一)无线专业1. 网络制式及频率:三家电信运营企业的接入制式及频率必须通过正式的确认函确认。

原则上不考虑各电信企业2.6G系统的引入。

2. 覆盖目标:各省参照《中国铁塔股份有限公司室内分布系统施工及验收规范》(试行)以及与各运营商签定的服务协议进行建设,若有特殊要求,可签定补充协议,提供增值服务。

3. 链路预算:隧道采用漏缆进行覆盖,需考虑漏缆的选型、耦合损耗、隧道宽度因子等因素。

漏缆耦合损耗、馈线损耗应按选取漏缆具体型号复核;车体损耗与车型有关,需按不同的车型取值;站台覆盖与常规室内分布系统的链路预算一致,但需做好站台与隧道覆盖的衔接。

4. 干扰分析:分析各运营企业接入系统间的互调干扰、杂散干扰以及阻塞干扰,并提出相应的解决措施。

分析公网对地铁专网的干扰,保证地铁专网的通信安全。

5. POI设备选型要求(1)POI设备采用满足《中国铁塔股份有限公司无源分布系统多系统接入平台(POI)技术要求及测试方法(试行)》(QZTT 1003.2-2014)要求的9端/12端设备,采购时应要求设备厂家空余端口接假负载,施工阶段无需重复考虑相关工作量。

(2)隧道内POI一般采用挂墙安装,POI的尺寸必须满足地铁公司规定的厚度范围。

6. 器件选型要求(1)安装于隧道内的设备(如光缆交接箱、交流配电箱等)限界必须满足地铁公司规定的范围。

铁塔智能设备接入指导

铁塔智能设备接入指导

一、开关电源:二、普通空调:三、热交换设备:四、智能电表:五、门禁系统:铁塔智能设备接入指导一、开关电源1、华为1)SMU06C室内站备注:开关电源需要设置协议,设置密码000001。

通信协议类型需要改成电总协议,通信地址改为1。

SMU06C串口接靠外面那个网口。

参数设置过程如下图:2)SMU06C一体化机柜备注:开关电源需要设置协议,设置密码000001或001。

通信协议类型需要改成电总协议,地址改为13)SMU02B备注:开关电源需要设置协议,设置密码000001或001。

通信协议类型需要改成电总协议,地址改为1。

SMU02B串口要接下面的那个网络。

SMU02B后期有些新设备,FSU需要选择设备型号为SMU06C才能正常。

4)PSM-15注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。

新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。

使用此协议不支持模块故障告警,可以先选择M810G这个设备型号,该型号支持模块故障告警,告警出来后再改回PSM15即可。

5)SMU01C备注:开关电源需要设置协议,设置密码000001或001。

通信协议类型需要改成电总协议,地址改为16)TP48600B(CPMU01)注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。

新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(2接TX,3接RX,5接GND)。

需要将地址改为1,通信方式改为Modem,开关电源参数设置密码:0000017)TP48600B-N16B1(CPMU01)通信方式设置为“YDN1363”,地址为1。

设置密码为0或001或000001参数设置过程:8)TP48600B-N16B2(CPMU01)注:旧版本FSU需配RS232/RS485转换器。

新版本FSU自带RS232(串口7、8为232接口)可直接接入(3接TX,7接RX,6接GND)。

京信POI设备及技术简介

京信POI设备及技术简介

Ï § Ï
POI
ÏÏÏ ·/ÏÏ ¤Ï ÷ 1 16 E/O 1 O/E 1
ÏÏÏÏÏÏPOIÏÏ
ÏÏ
GSM 2
Ï Ï
ÏÏÏ· Ï GSM ÏÏ
1.31um
GSM 1 ÏÏ GSM 2
1.31um E/O 1 ÏÏ
Ï § Ï
POI
Ï Ï
1 . . . 16
O/E 1
ÏÏÏ· Ï GSM ÏÏ
WDM ÏÏ
能够解决多频段系统的集成,而且还可以将不同运营商的信号进行功
率合成;同时为避免DCS1800与3G的干扰,采用上下行分开传送。
工程案例 北京城市地铁
工程案例 方案特点:多系统接入,本设计引入的无线信号包括:
于 FM调频广播(10信道);
150MHz、280MHz寻呼(10信道); CDMA 800MHz(中国联通2载频); GSM 900MHz(中国移动6载频,中国联通2载频); DCS 1800MHz(中国移动6载频); 3G(预留); WLAN(预留)。
WDM
1 . CDMA . . . BTSÏÏ . . N 1 . CDMA . . . BTSÏÏ . . N
Ï § Ï
POI
WDM 1 . . 16
WDM
CDMAÏÏ/Ï· ÏÏÏ
O/E 1
Ï Ï
E/O 1
1.55um
1.55um
Ï § Ï
POI
Ï Ï
1 . . . 16
O/E 1
E/O 1
ÏÏ· ÏÏÏ
工程案例 各业务见频谱规划图
trunk CDMA trunk CDMA GSM移动 GSM联通 GSM移动 GSM联通 954 806 821 825 835 851 866 870 880 890 909 909.2 915 935 960
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

内容纲要
一、POI产品介绍
二、性能参数概述
三、LTE系统接入
四、室分系统配套产品
2.1 运营商通信系统频率规划
运营商 2G/3G 频段(MHz) GSM900: 909-915/954-960 DCS: 1735-1740/1830-1835 WCDMA:1940-1955/2130-2145 LTE 频段(MHz) LTE1800:1745-1765/1840-1860 LTE2300:2300-2320 LTE2600:2555-2575
互调仪
互调频率(fIM)=mf1± nf2
功率
三阶 五阶 七阶
三阶
五阶
七阶
频率
一般取三阶互调值来衡量互调水平,三阶互调值越高则五阶也越高,五阶互调一般比三阶互调低10-15dB左右
2.3 POI互调抑制性能指标
问题一:合路对各系统带来的影响
GSM BTS
DCS BTS TD NodeB WLAN AP 多 频 合 路
调电平干扰的余量考虑; 基于互调测试仪的精度及误差问题,对三阶互调要求-140dBc,混合互调-150dBc是较为合理与 较高的水平要求。
2.4 POI功率容量指标
功率 容量
• 设备的关键指标,属A类指标; • 会导致POI设备会直接打火烧坏,影响多 个系统宽频带干扰。
联通SDR+ (移GSM-电CDMA): (1830~1860)+(934~954-870~880)
联通 SDR- (移GSM-电CDMA) : (1830~1860)+(934~954-870~880)
电信LTE2.1 联通WCDMA
联通SDRE 电信LTE1.8 移动TD-E
电信LTE1.8- 电信LTE2.1: (1865~1880)-(2110~2125)
升级无忧
共天馈系统覆盖的设备。
多制式合路
POI
多运营商 全频接入 综合维护管理
系统运行 无干扰
1.3 POI网络应用1
全方位保障: 2010上海世博会场 2010广州亚运场馆 2014巴西世界杯场馆
大型室内分布系统
1.3 POI网络应用2
高铁地铁 大桥高速 无缝覆盖
全线接入: 地铁:上海、广州、深圳 高铁:武广、厦深、石武 高速:广深、胶州湾大桥
全频接入、低损耗、无干扰
ANT2
联通FDD-LTE (1710-1860) 联通 WCDMA (1920-1955/ 2110-2145)
系统接入:满足三家运营商 2G/3G/LTE全系统接入; 频率规划:电信联通LTE不退频; 合路损耗:分配损耗3.5+通路损
3
超宽频合路 及功率分配
2
2级宽频合路
POI多系统接入平台
性能及应用
京信通信系统(中国)有限公司 2014年11月
内容纲要
一、POI产品介绍
二、性能参数概述
三、LTE系统接入
四、室分系统配套产品
1.1 多系统覆盖难题
干扰
规划?
载频 切换
1.2 POI(Point of Interface)多系统接入平台
共天馈覆盖
POI:采用超宽频合路技术,实现多 运营商多系统多制式信号合路,满足
注:本案例以京信通信设计方案为说明。
下行多频合路单元_1:
1、实现CDMA、GSM、DCS、TD-F (或T D-E) 、WCDMA等系统的下行频段信号合 路用;
2、GSM900系统二阶互调对TD-F系统产生 干扰影响,该模块的二阶互调达到-150dBc 可解决两系统干扰问题。
宽频合路功分单元(即3dB电桥): 1、实现两个多频合路单元的宽带信号 合路,隔离度为25dB,是POI的核心 模块;
电信LTE2.1 联通WCDMA
POI系统干扰解决_上行
上行多频合路单元_1:
1、实现CDMA、GSM、DCS、 TD-F (或TD-E) 、WCDMA等 系统的上行频段信号合路用; 2、该模块除TD-F(或TD-E)系 统外其它系统下行信号,上述系 统在多频合路单元_1模块中合路 不会产生干扰。 上行多频合路单元_2:
2、宽频合路功分单元互调指标-150dBc,可以保证POI系统上行单元接入无干扰。
POI系统干扰解决_下行
下行多频合路单元_2:
1、实现CDMA、GSM、DCS、TD-F (或 TD-E) 、WCDMA等系统的下行频段信号 合路用; 2、 LTE1.8与LTE2.1合路产生的互调经过 宽频合路功分单元(隔离25dB)才落入至T D-E系统中。
驻波比 / 回波损耗
• 设备的关键指标,属A类指标;
带外抑制/隔离度
• 设备的关键指标,属A类指标; • 带外抑制/隔离度不满足要求时,合路的系统会出现不同 等级的干扰,甚至会导致无法正常通信; •近端/高隔离要求,实现难度大。
• 驻波比/回波损耗过大会导致信源 设备出现驻波告警现象,无法正常 启动; • 信源设备的驻波比门限一般为1.5。
POI系统干扰分析_上行
系统互调组合(MHz) 联通SDR- 移动TD-F: (1830~1860)-(1885~1915) 上行链路受干扰系统 联通SDR 电信LTE1.8 移动TD-F 电信LTE2.1 联通WCDMA
移动TD-F 电信LTE2.1
电信LTE1.8- 移动TD-F: (1865~1880)-(1885~1915)
移动 TD-F/A (1880-1915) (2010-2025)
全频接入、低损耗、无干扰
ANT2
联通FDD-LTE (1710-1860) 联通 WCDMA (1920-1955/ 2110-2145)
系统接入:满足三家运营商 2G/3G/LTE全系统接入; 频率规划:电信联通LTE不退频; 合路损耗:分配损耗3.5+通路损
83 31 87 31
WLAN 86
86 86 86 86
GSM
DCS WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA 38 35 35 34
43 43 42 58 57
61
CDMA
LTE WLAN 满足 实现
61
36 92
81
44 88
81
59 87
81
63 87
82
59 88 74 91
81
86
注:A级关键指标,覆盖效果影响大; B级非关键指标,覆盖效果影响小。
2.2 POI常规电气性能指标
多系统合路器隔离度:
干扰系统 被干扰系统
GSM
DCS 46
WCDMA 31
31
CDMA2000 90
65 62
TD-SCDMA 32
32 58 58
CDMA 77
77 91 91 72
LTE 83
3
超宽频合路 及功率分配
2
2级宽频合路
耗2.0dB(两路总功率损耗2.5)
POI系统实现原理
多运营商合路
电信 CDMA800 (825-880) 移动GSM900 (890-960) 电信FDD-LTE (1765-1875)
ANT1
1
前级宽频合路
移动 TD-F/A (1880-1915) (2010-2025)
86
87
同系统/频段重合系统,隔离度25dB;
异系统隔离度90dB;
注:频率相隔较近(10MHz)以内需要特殊考虑。
2.3 POI互调抑制性能指标
互调抑制
• 设备的关键指标,属A类指标; • 系统信号产生的互调信号会直接落入至对应或其它系统的上行接收频 段内,对系统产生直接的干扰影响,也是POI设备最难实现的指标。
2、宽频合路功分单元互调指标-150d Bc,可以保证POI系统下行单元接入 无干扰。
2.2 POI常规电气性能指标
插入损耗
• 设备的关键指标,属A类指标; • 对信号的场强覆盖有直接影响。
网络分析仪
带内波动
• 设备的非关键指标,属B类指标;
• 信号通带内强弱波动,对网络参数 影响较小。
关键指标
运营商移动系统频率规划紧张,部分系统频点重合,合路时需要考虑退频; 频率规划需合理,系统合路隔离度需满足,系统互调需估算。
POI系统实现原理
多运营商合路
电信 CDMA800 (825-880) 移动GSM900 (890-960) 电信FDD-LTE (1765-1875)
ANT1
1
前级宽频合路
联通 SDR- 移动TD-F: (1830~1860)-(1880~1900)
联通SDR、电信LTE1.8 移动TD-F、电信LTE2.1 联通WCDMA
移动TD-F 电信LTE2.1
LTE上行频段将作为被干扰方
电信 LTE1.8- 移动TD-F: (1860~1875)-(1880~1900)
移动TD-F- 移动TD-E: (1880~1900)-(2320~2370)
LTE1800:1765-1780/1860-1875 CDMA800: 825-835/870-880 LTE2300:2370-2390 CDMA2000:1920-1935/2110-2125 LTE2600:2635-2655 GSM900: 890-909/935-954 DCS: 1710-1725/1805-1820 TD-F&A:1880-1920&2010-2025 TD-F: 1880-1920 LTE2.3G: 2300-2400 LTE2.6G: 2570-2620
三阶互调 干扰电平值 干扰等级 五阶互调 干扰电平值 干扰等级
( dBc)
-120
( dBm)
-77
相关文档
最新文档