电信室分系统改造LTE-FDD所需合路器说明
FDD LTE基站安装指导书 最新
FDD-LTE安装指导手册CONTENTSCONTENTS1文档修改历史 (4)2FDD-LTE无线子系统工程系统框架 (5)3BBU安装指导 (7)3.1BBU总体结构 (7)3.2BBU安装方式 (8)3.2.1BBU机架加固方式 (8)3.2.2BBU对墙加固 (9)3.3BBU散热空间 (11)3.4机架加固 (12)3.5机架布局 (12)3.6电源线的连接 (14)3.7接地线的连接 (16)3.8电缆连接 (16)3.8.1PTN传输光纤连接 (17)3.8.2BBU和RRU光纤连接 (18)3.8.3网线的连接 (19)4RRU的安装场景 (19)5RRU 2T/4R安装指导 (20)5.1总体结构 (20)5.2RRH散热空间 (21)5.3安装方式 (22)5.3.1抱杆安装 (22)5.3.2挂墙安装 (24)5.3.3落地支撑安装方式 (25)5.4RRU底部接口类型 (26)5.4.1电源线的连接 (26)5.4.2接地线的连接 (30)5.4.3光纤连接 (31)5.4.4R2TC光纤防水套管制作方法 (32)5.4.5电缆卡具的安装 (36)5.4.6RF跳线连接 (38)6GPS安装 (40)6.1GPS天线的制作 (41)6.2GPS馈线的连接 (42)6.3GPS馈线接地要求 (42)6.4GPS避雷器的安装 (43)7防雷箱的安装 (46)7.1防雷箱的安装方式 (46)7.2防雷箱的电缆连接 (47)8AC/DC的安装 (49)8.1AC/DC接地线连接 (51)8.2对墙安装 (52)8.3抱杆安装 (53)9天线安装 (55)9.1天线4端口2T4R (55)9.2天线安装材料 (56)9.3安装工具 (56)9.4天线安装 (56)文档修改历史1文档修改历史日期 版本 作者 描述 审核 2013-5 01 张雄 创建文档2013-7 02 王卉 增加2T4R天线 张雄开箱流程2开箱流程开箱过程需要有设备接收方(用户方)、监理方、设备供应方人员到场共同监督开箱。
PHS室内分布系统的CDMA合路改造
窗边信号的覆盖需求--导频污染
1.从大网的规划来进行调整
A.减少基站密度,扩大基站小区之间站距,容量不够可以增加载频和信道板来解决。对比
韩国SKT和中国联通CDMA网络的建网思路,我们可以看出导致导频污染的根本原
因是联通CDMA网络沿用了GSM建网思路,空着多载频不利用,靠增加基站密度去 解决容量和覆盖,实际上,由于高密度的基站小区,软切换区域增多,系统容量增 加不会太多,相反,是系统资源的严重浪费。
适信源,对由于施主天线引起信源质量恶化则更换合适施主天线。 B.加大天线口输出功率,压制室外信号,缺点是容易造成室内信号外泄,在室外产生新的导 频污染区,而且天线一般都装在走廊,穿墙后压制室外信号的效果也不是很理想;
C.天线分裂方式,也即多天线、小功率覆盖方式,将以前布设在走廊的天线进行分裂,拉进
房间,在窗边靠柱子处用定向天线向内覆盖,这种解决方案效果较好,缺点是业主协调难 度大,投资成本相对较高; D.室内、室外覆盖结合的方式,在室内覆盖基础上,耦合室内信号加干放从室外进行覆盖, 压制窗边信号,抑制导频污染,天线主瓣可以从上向下或从下向上覆盖。
器件的更换
器件的更换
器件的更换
Ⅰ 主干: 主干中部分耦合器将会影响干 放的输入功率;
室内分布系统主干向楼层传输
功率时如采用耦合器 耦合的, 则该楼层所有天线口的输入功 率将有4dB左右的影响。
器件的更换
Ⅱ 平层:
根据楼宇平面馈线走向的分布及器件的运用,将会有部分天线的功率受到影响。 具体影响的程度将会结合平面安装示意图计算所得。 结合以上平面图:天线的输入功率将受到-2~8dB的影响。个别天线将有12dB的影 响。
通过改造后CDMA的覆盖场强有逐步的提高,不同厂家不同批次的天线影响将会有所 区别。
LTE FDD无线网建设规范(修改版)
LTE FDD无线网建设规范一、LTE FDD网络定位(一)900MHz LTE FDD网络要用于构建4G主力底层覆盖网络,1800MHz LTE FDD网络要用于补充容量目前,我公司TD-LTE网络已经建成开通150万基站,但是由于频率较高,在城区深度覆盖和农村广覆盖方面距离GSM网络还存在一定差距。
900MHz频率低、覆盖范围广、穿透能力强,必然会成为4G主力底层覆盖网络。
1800MHz LTE FDD频率资源丰富,终端成熟度高,在高流量区域和室内覆盖场景是TD-LTE网络的重要容量补充手段。
(二)900MHz LTE FDD网络组网要求在城市区域,900MHz LTE FDD网络不能简单继承原有GSM网络结构。
GSM网络是异频组网,过覆盖现象较为严重,LTE FDD网络是同频网络,如果继承原有GSM网络结构,会导致严重的同频干扰。
同时,为了面向未来VoLTE、视频等业务的发展要求,900MHz LTE FDD网络必须面向目标网统一规划,确保网络结构合理。
LTE FDD目标网络规划的业务指标要求为上下行边缘速率不低于1Mbps/4Mbps,通过理论推算,初步确定了网络规划指标如下:后续,总部将依托外场试验组织验证上述规划指标。
另外,依据上述规划指标,总部还将组织各省公司编制LTE FDD目标网规划,计划9月底完成。
在农村区域,由于900MHz频率低、覆盖范围大,应优先使用900MHz部署LTE FDD。
实际建设时,应在TD-LTE 尚未覆盖的行政村、自然村,并综合考虑900MHz LTE FDD终端普及度和CPE宽带接入需求的因素,合理部署。
900MHz LTE FDD基站与900MHz GSM基站覆盖能力相当,同时农村地区也没有连续覆盖的要求,900MHz LTE FDD基站可与900MHz GSM基站1:1共址建设,解决广覆盖问题。
(三)1800MHz LTE FDD网络组网要求在高铁、地铁、高校等高流量场景,TD-LTE网络覆盖已经较为完善,目前突出的是容量问题,鉴于1800MHz的LTE FDD终端普及度高,应优先部署1800MHz LTE FDD用于容量补充。
LTE FDD无线网络参数配置指引
福建电信LTE FDD无线网络基站参数配置指引(暂行稿)2013年11月1目录1前言 (1)2拓扑类相关参数的规划 (2)2.1PCI参数 (2)2.1.1PCI的几个特征 (2)2.1.2PCI规划总体原则和建议 (4)2.1.3PCI规划示例 (5)2.2PRACH参数规划 (7)2.2.1简明基础知识 (7)2.2.2总体规划流程 (8)2.3邻区规划 (12)2.4TAC参数规划 (12)3基站关键参数的规划 (13)3.1PLMN_ID(公共陆地移动网络标识) (13)3.2频率及带宽 (13)3.3ECI(小区标识) (13)3.4基站编号 (14)3.5基站名称 (14)3.覆盖类参数 (15)3.1TM模式 (15)3.2下行发射功率设置 (15)2.2.3室外小区 (16)2.2.4室分小区 (16)1前言本规范对无线网络基站的关键参数和维护管理参数的设置进行了规范,对本规范未明确配置原则的参数可暂按系统厂商的缺省值设置。
可以将待规划的参数分为下述几大类:1. 拓扑类相关参数。
这类参数和基站的地理分布密切相关,所以称之为拓扑类相关参数。
(1)PCI参数(2)PRACH参数(3)邻区参数(4)TAC参数2. 基站类相关参数(1)PLMA ID参数(2)TAC参数(3)eNB ID参数(4)Cell ID参数3. 覆盖类相关参数(1)RS参考信号功率(2)最大传输功率(3)Pa/Pb(4)TM模式2 拓扑类相关参数的规划 2.1 PCI 参数PCI 参数是用来在物理层标识小区的参数,其作用类似于CDMA 中的PN 、UMTS 中的扰码,因为PCI 参数也是有总数限制,所以必然面临复用的问题,所以它的规划总体思路基本上和PN 规划、扰码规划类似。
2.1.1 PCI 的几个特征1.共有504个,分为168组,每组3个其中(2)ID N 作为主同步信号(SSS )在主同步信道(P-SCH)发送,(1)ID N 作为辅同步信号(PSS )在辅同步信道(S-SCH )发送。
LTE室分设计规范指导意见
LTE室分设计规范指导意见一、无线指标要求①LTE的边缘场强要求,天线口供功率要求参考意见:室内RSRP边缘场强>-105dBm(通用标准);天线口功率-10dBm左右,上下偏差5dBm,;整体SINR≥1dB,高标准应满足≥5dB②室内分布系统的外泄要求:室内覆盖信号应尽可能少地泄露到室外,要求室外10米处应满足RSRP≤-115dBm或室内小区外泄的RSRP比室外主小区RSRP底10dB。
(室内比室外弱在10米处>10dBm,或室内电平<-100dBm)③链路平衡度对于LTE双通道建设方式,应保证LTE两条链路功率平衡,链路不平衡(功率差)不超过3dB;两个单极化天线间距保证不低于0.6米(4倍波长),在有条件的场景应尽量采用1.5米(10倍波长)以上间距,以保证LTEMIMO性能。
二、信源选取与设备性能介绍室内分布系统信源选取时,应主要根据物业点区域的业务需求、资源需求、无线环境情况和所选室内分布系统类型确定。
①LTE室内分布系统采用分布式基站(BBU-RRU)作为信源1)LTE室内分布系统基站原则上采用O1配置,对于多校区覆盖要求场景,可根据覆盖和容量需求采用S11或者S111等配置的基站2)RRU可根据应用场景选取单通到RRU或多通道RRUA,对于双通道室内分布系统,应采用多通道RRU,并将RRU的多个通道覆盖相同区域,市县LTE系统MIMO功能B,对于单通室内分布系统,可采用勇单通道RRU或者多通道RRU进行覆盖,选择双通道RRU时,可根据设备能力,将RRU的两个通道分别覆盖不用区域(需设备支持该功能)或封闭一个端口做单通道使用备注:单通设备接口:1个TX/RX接口,1个RX接口(类W网RRU)。
双通设备接口:2个TX/RX。
②LTE RRU以20W的带宽计算,室分设计时设备参考信号接收功率(RSRP)单路为12.2dBm,双路为15.2dBm,如果带宽的RRU规格有变,设备的RSRP相应变化,目前海南带宽取定为20M(备注:设备功率输出说明:LTE 20M带宽有100 RB(Resource Block)物理层数据传输的资源分配频域最小单位,每个RB 有12个连续子载波(Subcarrier),所以20M带宽共有1200个子载波;LTE设备输出功率为RSRP,每个RE子载波上的RS(参考信号)计算方式是:20W设备功率20W=43dBm,共有1200个RE,那么一个RE上的功率就是:43dBm - 10log10(1200) = 12.2 dBm)三、器件选取①天线天线工作频率范围要求为800MHZ-2500MHZ,对于双极化天线,要求至少1个极化方向支持800MHZ-2500MHZ,另一个极化方向支持频段包括1710MHZ-2500MHZ②馈线原则15~20米馈线上采用7/8馈线,小于15米馈线选用1/2馈线,(馈线选取应参考天线口输出功率做适当调整)主干线原则采用7/8馈线③功分器和耦合器根据工作频段范围、驻波比、损耗要求选取核实的功分器、耦合器、要求工作频段范围为800MHZ-2500MHZ④合路器GSM WCMDA和LTE系统的合路器隔离度要求大于80dB⑤3dB电桥3dB电桥用于LTE和DCS1800系统的同频合路,要求1710MHZ-1880MHZ频段范围内的隔离度为30dB四、方案整改说明LTE改造工程基本在原有天馈系统进行简单合路,合路之后会影响原有网络的覆盖质量(电平),可以通过整改主干优化原网络覆盖质量。
LTE室分多系统合路干扰分析与整改措施
LTE室分多系统合路干扰分析与整改措施中讯邮电咨询设计院有限公司2014年06月1干扰问题现象 (3)2干扰站点比例 (3)3干扰问题原因.....................3.1互调干扰分析 (3)3.2互调干扰的影响因素 (6)3.3功率容量影响分析 (7)4建议整改措施.....................4.1整改目标 (9)4.2整改方案 (9)4.3其他工作要求 (9)LTE 室分多系统合路干扰分析与整改措施目前,广东联通1800MHz FDD-LTE 室分建设方案大多为合路至原室分系统, 开通后出现了 WCDM 室分底噪异常抬升的干扰问题,严重影响了现网3G 用户。
为 解决此类问题,广东联通网络建设部特制定《LTE 室分多系统合路干扰分析与整 改措施》用于指导LTE 室分工程建设。
1干扰问题现象LTE 室分合路至原系统激活之后, WCDM 室分RTW 有1-5dB 的抬升;LTE 模 拟下行加载100%t ,部分 WCDM 室分RTWP 有 15-20dB 的明显抬升。
干扰现象如 下图所示: LTE (2干扰站点比例前期专项研究工作主要在广州开展,广州 FDD 规模为560站,其中合路站点 共374站,占比66.8%。
目前已开通LTE 室分168个,其中方案为合路站点111 个;存在干扰站点15个,占比13.5%。
广分LTE 占点互调干扰处理进度0512.xlsx3干扰问题原因3.1互调干扰分析无源互调是射频信号路径中两个或多个射频信号因各种无源器件 (例如天线、 电缆或连接器)的非线性特性引起的混频干扰信号。
在大功率、多信道系统中, 铁磁材料、异种金属焊接点、金属氧化物接点和松散的射频连接器都会产生信号出 丽|艸 1』那:TWIT 打Krn •弑<!丹「丹imwRVini I >5ri 珥口二彳 阪;二則 耳炜欝 Kuna4mim W IK .工■甸 ^MWaz诵电 raj*M 册勺汀U 望皿口』a •十 14WffiKJi 内njiwiR* 斗卜护F*/ tWl!■乙.Artwaam鼻;EMCW刑■SAMH此!«■•曲坠干LWH r 屮 D1F-«IL*■■A 2I 九的混频,其最终结果就是PIM(Passive In termodulatio n)干扰信号互调产物的大小取决于器件的互调抑制度。
铁塔2017年室分设计人员专业资格认证试题(题库)
铁塔2017年室分设计人员专业资格认证考试试题一、单选题(每题1分,满分25分)1.博物馆通常装修古朴,天花高度较高,走线难度较大,且多数业主不愿意因大范围施工导致装修损坏,宜采用()进行覆盖,馈线沿墙布放。
(C)A、全向吸顶天线B、定向吸顶天线C、定向壁挂天线D、对数周期天线2.应合理规划主干路由,调整相应器件,同一层不同天线口输出功率差应控制在()范围内。
(A)A、5dBB、15dBC、10dBD、3dB3.面积超过2000平米且空旷的大型地下停车场,天线间距原则上应控制在()米左右;面积小于2000平米结构较复杂的地下停车场,天线间距应控制在()米左右。
(B)A、20;15B、25;20C、15;10D、30;254.办公楼场景:平层天线一般安装在走廊内,采用(),对于纵深大的房间或会议室需要进房间覆盖(A)A、全向吸顶天线B、定向吸顶天线C、定向壁挂天线D、对数周期天线5.歌剧院当观众席两侧墙壁可布放馈线时,在两侧墙壁安装()覆盖(C)A、全向吸顶天线B、定向吸顶天线C、定向壁挂天线D、对数周期天线6.当室外宏站信号较弱,规划切换区域设置于室外楼宇附近区域(避免设置在街道上)时,宜在大厅出入口处布放()增加重叠区域。
(A)A、全向吸顶天线B、定向吸顶天线C、定向壁挂天线D、对数周期天线7.重叠覆盖区计算:以切换时间最长的GSM系统为例:切换时长配置为6s(该值与电信企业设备参数配置相关)、电梯运行速度3m/s时,则需设置()的重叠覆盖区。
(D)A、9米B、12米C、15米D、18米8.空旷的中西餐厅公共区,根据安装条件选择全向吸顶天线或定向壁挂天线进行覆盖。
中餐厅包间宜采用()进房间覆盖。
(A)A、全向吸顶天线B、定向吸顶天线C、定向壁挂天线D、对数周期天线9.宾馆酒店场景宜采用哪种分区方式()(B)A、水平B、垂直C、单层为一小区D、双层为一小区10.不会影响天线无线覆盖范围的因素有()(D)A、天线挂高、方向B、天线增益C、内置电倾角和机械倾角D、天线功率容量11.室内分布系统中LTE参考信号的天线口输出功率原则上应控制在()dBm。
室分系统合路设计要点
室分系统合路设计要点1.室内分布系统的网络制式及频率要求目前各运营商的移动通信系统及频率分配情况如下:注:WLAN主要在末端合路,上表不含WLAN系统。
室内分布系统要求支持频段为800MHz-2500MHz,其中合路器应根据具体设计要求确定各端口所需要支持的频段并适当为系统扩展预留,有源设备按具体设计要求确定所需要支持的频段,双极化天线要求至少一个端口支持频段为800MHz-2500MHz。
2.多系统组合存在的主要干扰1.电信LTE 1.8G(1860-1875MHz)与LTE2.1G(2110-2125MHz)组合三阶互调影响频段为2355-2390MHz,主要部分落入移动TD-LTE E频段(2320-2370MHz);2.移动TD-SCDMA F频段(1880-1900MHz)及移动TD-LTE F频段(1900-1920MHz)与联通LTE 1.8G(1840-1860MHz)下行频段三阶互调指标干扰WCDMA 2.1G上行频段(1940-1955MHz);3.移动TD-SCDMA F频段(1880-1900MHz)及移动TD-LTE F频段(1900-1920MHz)与电信LTE 1.8G(1860-1875MHz)下行频段三阶互调指标干扰TD-SCDMA F频段(1880-1900MHz)及移动TD-LTE F频段(1900-1920MHz)频段;4.联通LTE 1.8G(1840-1860MHz)下行频段与电信LTE 1.8G(1860-1875MHz)频段三阶互调干扰移动TD-SCDMA F频段(1880-1900MHz);5.电信CDMA800(870-880MHz)下行二次谐波落入联通LTE 1.8G的上行1745-1765MHz,造成联通LTE 1.8G(1840-1860MHz)底噪抬升。
CDMA800(870-880MHz)下行二次谐波可通过高品质的无源器件进行有效抑制。
室分技术规范书(通用)
一、室分项目总体建设方式本期室分工程方案采用4G、5G无源分布系统覆盖,覆盖区域含各楼宇平层、地下停车场、停车出入口、电梯井道、电梯厅等全区域。
走廊等公共区域需预留桥架供室内分布系统综合布线,建筑内需预留室分总机房、弱电间和管廊等资源。
1.1、室内分布系统性能指标1.1.1、驻波比(1)从基站信号引出处测试,前端未接任何有源器件或放大器,其驻波比要求小于1.3。
若中间有放大器或有源器件,在放大器输入端处加一负载或天线,所有有源器件应改为负载或天线再进行驻波比测试。
(2)从管井主干电缆与分支电缆连接处测至天线端的驻波比,应小于1.3。
(3)从放大器输出端测试至末端的驻波比,前端未接任何放大器或有源器件,其驻波比要求小于1.3。
(4)对于双波段或多波段器件及天线,其驻波比指标可增大至 1.8,但测试频率范围应相应调整。
注:在室内安装有金属天花等特殊情况下,以上驻波比指标可视实际情况适当放宽。
1.1.2、噪声电平从基站接收端位置测试上行噪声电平,要求噪声电平均小于-118dBm。
1.1.3、天线口输出功率同一类型的分布天线口输出功率基本一致,功率差异值不大于6dB,天线口输出功率符合环评要求,最高不超过15dBm。
天线口实际输出功率与设计值偏差不大于3dB。
1.1.4、双路功率平衡按楼层抽测组成MIMO天线阵的两个单极化天线的天线口功率,要求功率差异值不大于3dB。
1.1.5、室分小区干扰隔离要求天馈系统反射式互调直接影响基站小区上行干扰情况,反射式互调由天馈系统中的跳线、馈线连接器、馈线及天线中最差组件决定。
指标要求:1、POI多系统接入平台、单个无源器件如天线、耦合器、合路器等3阶互调值应符合设计要求。
2、各通信系统间隔离度要求如下:1.2、各系统性能指标1.2.1、无线覆盖边缘场强1.2.2、接通率在无线覆盖区内95%的位置,99%的时间移动台可接入网络;1.2.3、无线信道呼损语音业务呼损不大于2%,数据业务呼损不大于5%;1.2.4、数据业务速率要求以下速率为优化参考数值。
关于LTE-FDD与CDMA室内覆盖混合组网的探讨
2017年第7期信息通信2017(总第175 期)INFORMATION & COMMUNICATIONS (S um. N o175)关于LTE-FDD与CDM A室内覆盖混合组网的探讨柴俊霞(中国电信呼和浩特分公司,内蒙古呼和浩特010070)摘要:对2.1GHz频段的LmEDD、800MHz频段的CDMA网络就室内场景无线信号传播链路预算、单天线的覆盖能力进行了分 析,以此为基础,给出了 LT&FDD网络如何在已有CDMA室分系统中实现同覆盖解决方案及M M O模式的实现进行了讨论。
关键词:LTE-FDD;CDMA;室内覆盖中图分类号:TN929.533 文献标识码:A 文章编号:1673-1131(2017)07-0192-021概述根据大量网络测试及用户投诉分析,室内无线网络质量的优良直接影响移动终端用户使用体验感知,相对于C D M A 网络采纳的低频800M H z而言,中国电信L T E室内分布系统一般采用更高的2.1G H z频率,根据无线信号传输原理,频 率越高空间传输损耗以及穿透损耗越大,室内出现弱覆盖情况较C D M A网络更为突出。
因此,在L T E与C D M A两套 室分系统混合组网的情况下,需特别对高低频率进行同覆盖能力的全面分析,确保一套分布能够同时满足多张网络的覆盖指标要求。
在4G网络室内信号覆盖建设过程中,由于物 业选点困难,现网部署频点较高,部分区域业务热点吸收间题,更应高度重视室内通信建设。
通过充分使用现网已有C D M A室内分布系统,通过简单合路、改造等方法,能够快 速实现L T E室内信号从无到有、从有到优的覆盖效果。
2 CDMA/LTE-F D D同覆盖分析表1800M H z和2.1G H z环境下的穿透损耗比较场眾 2.1G(dB)800M(dB)差值(dB>玻璃门4 2.61.4凼定玻璃窗 4.5 3.70.8推拉玻璃窗 2.5 1.70.8混凝土墙22.918.94室内玻璃Hi断 4.33J12.2覆盖指标要求2.2.1 C D M A室内覆盖指标要求标准层、裙楼:覆盖区域内95%以上位置,要求前向接收 功率彡 _ 82dBm,Ec/Io彡 _ 1OdB;地下层、电梯:覆盖区域内95%以上位置,要求前向接收 功率彡一87dBm,Ec/Io彡一9dB。
LTE室分系统基础知识
室内分布系统常见器件-耦合器
耦合器是从主干通道中提取出部分信号的器件,将信号不均匀地分成2份(称为主干 端和耦合端,或直通端和耦合端)
种类
常见的有5dB、 6dB、 7dB、
10dB、 15dB、 20dB、 30dB和 40dB等多种耦合比的耦合器
主要指标
耦合度、隔离度、方向性、插入损 耗、输入输出驻波比、功率容限、频段 范围、带内平坦度、输入阻抗等
2100MHz
2400MHz 2600MHz
18dB
19dB 20dB
10dB
11.5dB 12.5dB
1~8dB
1.4~9dB 2.4~10dB
5dB
7dB 8dB
2100MHz
2400MHz 2600MHz
17
LTE室分规划基本原理
多系统室分规划基本原理
信源建设-覆盖能力比较
系统 GSM DCS TD-SCDMA(A) TD-LTE(E) WLAN 频段 功率假设 导频功率 边缘电平 链路损耗 900MHz 20W(4载波) 37 -85 122 1800MHz 20W(4载波) 37 -85 122 2000MHz 20W(3载波) 36 -80 116 2300MHz 20W(1载波,20MHz) 12 -105 117 2400MHz 0.5W(1载波) 37 -70 107
FDDLTE室分系统建设方案分析
FDDLTE室分系统建设方案分析
FDD LTE室分系统建设方案分析
吴雪峰
【期刊名称】《信息通信》
【年(卷),期】2014(000)012
【摘要】文章首先通过链路分析给出了FDD LTE室内覆盖的各项技术指标以及天线选择原则,在此基础上分析了三种FDD LTE室分系统建设方案:简单合路(单通道)、新建一路(双通道)和新建双路(双通道),分别从施工难度、容量需求、投资大小以及适用场景等方面对比了三种方案的优劣,并给出了FDD LTE室分系统建设思路。
【总页数】3页(198-199,200)
【关键词】FDD-LTE;室分系统;合路;双路
【作者】吴雪峰
【作者单位】中国电信股份有限公司福建分公司福建福州350001 【正文语种】中文
【中图分类】TN914.53
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1.POI共建LTE双路室分系统建设成本分析 [J], 李广伦; 李凤花; 臧军
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3.基于有源天线的单馈线室分系统实现LTE MIMO特性方案分析[J], 龚熙; 郭见兵; 郭剑虹
4.浅谈通信室分系统建设与建筑学的融合 [J], 马学利
5.浅谈通信室分系统建设与建筑学的融合 [J], 马学利。
室分多系统合路分析及POI的应用(铁塔公司)201412
2.3 POI互调抑制性能指标
——4G时代易产生的干扰
移动 TD-E (2300-2400)
ANT2
联通FDD-LTE (1710-1860) 联通 WCDMA (1920-2145)
(1)电信CDMA800二次谐波干扰联通LTE 1.8G ——解决:POI混合互调-150dBc,及对应多个系统间产生的混合互调反射 干扰电平为-150+43=-107dBm。附件图1中,异频合路单元1产生的二阶互 调经电桥再到联通FDD-LTE1.8端口,干扰电平衰减(电桥隔离度)为25dB, 即POI产生的二阶电平值为-107-25=-132dBm。二次谐波不会对联通FDD LTE造成干扰。 (2)移动E频段和联通W下行三阶互调影响联通W上行 ——解决:附件图1中,电信FDD-LTE2.1与联通FDD1.8分别处于电桥的两 个输入端口,该两个系统产生的组合互调在3dB电桥节点产生,经合路器 、连接线及电桥后两系统进入电桥腔体的功率将下降3+1dB。由于互调干 扰的下降比干扰系统的功率下降更快,功率下降4dB后,互调产物将下降 12dB以上,即互调产物为-107-12=-119dBm。不会造成干扰。 (3)电信2.1G和1.8G三阶互调影响移动E频段 ——解决:同上
单路 输出
电信LTE/联通W损耗5.5dB 其他系统损耗2-2.5dB
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
LTE双路由LTE室内设计方案
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一、LTE室分双路由设计基础
双路分布系统天线设置要求
• 采用双路分布系统方案时,为了保证MIMO性能,两个单极化天线需保证4λ~10λ(
0.5m~1.25m)的间距,在安装环境受限时天线间距不应低于4λ(0.5m)。对支持MIMO 的双路分布系统,组成MIMO天线阵的两个单极化天线口功率之差要求控制在3dB以 内。 • 双路分布系统优先使用单极化天线,在天线安装空间受限的情况下,可以考虑使用双 极化天线。 • 对于个别改造场景,若合路存在严重多系统干扰(如多运营商、多系统场景),或者实 施困难的站点,应根据具体的测试或者协调情况进行具体分析,一事一议确认建设方 式。在建设方案编制中应以已有系统情况、实际路测报告等信息作为分析依据。
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一、LTE室分双路由设计基础
双极化天线指标及产业现状 为保证室分双极化天线的应用效果及产业成熟度,针对关键参数指标提出了相关 要求
参数 极化隔离(特色指标) 交叉极化比 (特色指标) 增益 互调 方向图圆度 驻波比 对网络性能影响 衡量两个极化之间的隔离度 衡量天线端口某个极化方向的极化纯度,影 响双流应用效果 衡量天线的最大覆盖能力 衡量天线对互调干扰的抑制能力,影 响上行接收质量 衡量全向天线在水平面各个方向上覆 盖的均匀性 衡量天线端口的负载匹配水平,反映 天线端口对反射的抑制能力 易于满足 有一定难度 频段要求展宽,有一定难度 由于输入功率较小,易于满足 相对于单极化天线,由于增加水平 极化要求,有一定难度 易于满足 产业支持难度
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一、LTE室分双路由设计基础
室分双路系统功率不平衡原因及影响
在室分双路由系统建设中,由于设计、元器件、工程等原因,均可能导致两路通 道的功率不平衡,特别在单流改双流室分系统中显得尤为突出,但是功率不平衡 的程度对业务的影响
电信室分系统改造LTE-FDD所需合路器说明
电信室分系统改造LTE-FDD所需合路器说明2、目前长沙电信原有C网室分系统改造LTE-FDD系统所需合路器类型为:(A1) 电信LTE-FDD(1.8G) 上行频段为:1755MHz-1775MHz (基站收,移动台发)(A2) 电信LTE-FDD(1.8G) 下行频段为:1850MHz-1870MHz (基站发,移动台收)(A3) 电信LTE-FDD(2.1G) 上行频段为:1920MHz-1935MHz (基站收,移动台发)3、目前长沙电信与长沙联通共享室分系统改造LTE-FDD系统所需合路器类型为:(A1) 电信LTE-FDD(1.8G) 上行频段为:1755MHz-1775MHz (基站收,移动台发)(A2) 电信LTE-FDD(1.8G) 下行频段为:1850MHz-1870MHz (基站发,移动台收)(B1) 联通DCS1800 上行频段为:1745MHz-1755MHz (基站收,移动台发)(B2) 联通DCS1800 下行频段为:1840MHz-1850MHz (基站发,移动台收)(C1) 联通WCDMA 上行频段为:1940MHz-1955MHz (基站收,移动台发)(C2) 联通WCDMA 下行频段为:2130MHz-2145MHz (基站发,移动台收)(D1) 联通LTE-FDD(2.1G) 上行频段为:1955MHz-1975MHz (基站收,移动台发)(D2) 联通LTE-FDD(2.1G) 下行频段为:2145MHz-2165MHz (基站发,移动台收)应用场景一:室分系统只有联通DCS1800(分两步合路)第一步:中国电信FDD-LTE(1.8G)与联通DCS1800使用电桥合路(两者为同频);第二步:通过第一步合路之后的信号总带宽为1745MHz-1870MHz,该信号在中国电信集采合路器类型1所支持的频段范围内,通过中国电信集采的合路器类型1将电信C网合路到系统中。
LTE+FDD技术原理及无线网络建设指导意见
支持频率维度的链路自适应和调度:当有干扰时, 通过不同子载波调度,有效规避干扰
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1、下行传输技术 - OFDM(2/3)
• 多个子载波并行传输, 有效抵抗脉冲噪声干扰
• 循环前缀技术有效抵抗 多径衰落的影响
抗多径衰 落能力强
• OFDM采用重叠的正交子 载波作为子信道,提高了 频谱效率
频谱效率 高
909 915
934
中国移动 中国联通
1805
1830
1850
•
国内移动通信 954 960
频谱资源分配
不均,中国移
动一18家80 独大
中国移动
1900/2100MHz
1880
中国电信 中国联通 1920 1935 1940 1955
中国移动 中国电信 中国联通 1980 2010 2025 2110 2125 2130 2145
64QAM+MIMO
灵活带宽UMTS Het Net DCH增强 上行传输增强
DL 336/672Mbps UL 70Mbps
DL 150Mbps UL 50Mbps
DL 150Mbps UL 50Mbps
DL >1Gbps UL >500Mbps
DL >1Gbps UL >500Mbps
LTE
模 数 转 换
实现框图
原理图
基本原理:等效于增加了预编码的OFDM,DFT预编码有效降低了峰均比 (PAPR) SC-FDMA具有较好的PAPR特性,降低了对功放的要求,有利于控制终端的成本 提高UE的功率利用率,增大上行有效覆盖,同时做到省电,有利于延长终端的工作时间
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3、MIMO(1/4)
关于LTE-FDD与CDMA室内分布系统合路改造方案的探讨
2017年第7期 信息通信2017(总第 175 期) I N F O R M A T I O N & C O M M U N I C A T I O N S (Sum. No 175)关于L 1W D D 与CDMA 室内分布系统合路改造方案的探讨张建平(中国电信呼和浩特分公司,内蒙古呼和浩特010070)摘要:针对中国电信现网已部署C D M A 室分系统现状网络建设方式、运行情况进行简单描述,同时分析了 2.1G H z 频率 L TE 简单合路现网C D M A 分布系统存在困难及挑战,通过链路领算、网络测试分析,给出了满足2.1GHz 合路现网CDM A 分布系统的改造方案及建议。
关键词:LTE ^FDD ;室内分布;系统合路中图分类号:TN 929.533文献标识码:A文章编号:1673-1131( 2017 )07-0187-021概述中国电信作为国内三大移动网络运营商之一,为满足室内 C D M A 信号弱覆盖情况部署大规模室内分布系统。
现网各城 市重点商务楼宇、宾馆酒店、交通枢纽、党政机关等人流密集场 所均己部署C D M A 室分系统,由于细分客户群及客户需求不 同,目前C D M A 室内分布系统组网方式主要包含:CDM A 、 CDMA +W LAN 、CDMA +联通G S M 等几种方式。
在启动LTE 网络建设过程中,为了快速部署,避免重复建设、浪费投资,需 要考虑充分利用已有资源的高度利用,通过研究现网CDMA 分布系统新増髙频段LTE -F D D 网络合路改造的技术手段对 实际工程应用意义重大。
对于2.1G H z 高频段L T E 网络而言,室内信号质量好 坏严重影响用户感知。
相比较C D M A 两络采用的800MHz 低频频段,2.1GHz L T E 在空间损耗、馈线损耗、穿透损耗等 多方面均有较大差距,这样导致高频段无线信号在室内更 容易出现弱覆盖区域情况。
第三章 TDD与FDD站点配置
第三章TDD与FDD站点配置本章将根据LTE站点双工方式的不同,对TDD和FDD站点配置进行分类介绍。
3.1 TDD站点介绍移动TDD又根据划分频段的不同,分为D、F、E三种频段,下面将对各个频段配置进行详细介绍。
3.1.1D频段宏站介绍D频段室内设备:DCDU、主系统模块FSMF、系统拓展模块FBBA、传输模块(FTIF)、时钟盒。
室外包括RRU、GPS、天线等。
D频段设备部分连线如下面两个图,实物图与连线示意图:电源连线:DCDU通过FSMF的第二个接口给其供电,连线如黄色线所示。
FSMF通过自身的第一个接口给左边的第一块FBBA供电,第一块FBBA通过自身第二个接口给右边的第二块FBBA供电,连线如绿色线所示。
FSMF的两个数据口通过两根BUS线分别与两个FBBA的数据口相连,连线如图中蓝色线所示。
时钟盒左边用红色圆圈标出的金属接口与GPS避雷器相连,时钟盒通过一根高清线与FSMF的时钟同步输入接口相连,示意图如图中红色线所示。
D频段光口连接:FSMF上的1、2光口分别与室外1小区RRU的主、辅光口连接,3、6光口分别与室外2小区RRU的主、辅光口连接,4、5光口分别与室外3小区RRU的主、辅光口连接。
FTIF传输模块的第四个接口(从左往右数)通过光模块与PTN传输设备相连。
FSMF的第三个接口为调测网口,我们正是通过这个接口将数据做到设备中去的,调测时用网线与电脑相连,将做好的数据通过网线输入到设备中去。
避雷器和功分器如下图所示,注意避雷器需要接地:D频段天线端跳线1234端口接RRU端1357通道接口,天线端跳线5678接RRU端2468通道接口。
其中9号口是校准口。
123456789天线上馈线端口123456789RRU 上与天线的接口(RRU 的其他接口这里就不标注了)D 频段天线与RRU 连接示意图3.1.2 F频段宏站介绍F频段宏站又分为F升级站点和F新建站点。
(1)F升级站点F升级站点是在3G TDS基站设备上升级而来,也就是说F升级站点不仅包含4G设备,还包含3G设备。
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电信室分系统改造LTE-FDD所需合路器说明
2、目前长沙电信原有C网室分系统改造LTE-FDD系统所需合路器类型为:
(A1) 电信LTE-FDD(1.8G) 上行频段为:1755MHz-1775MHz (基站收,移动台发)(A2) 电信LTE-FDD(1.8G) 下行频段为:1850MHz-1870MHz (基站发,移动台收)(A3) 电信LTE-FDD(2.1G) 上行频段为:1920MHz-1935MHz (基站收,移动台发)
3、目前长沙电信与长沙联通共享室分系统改造LTE-FDD系统所需合路器类型为:(A1) 电信LTE-FDD(1.8G) 上行频段为:1755MHz-1775MHz (基站收,移动台发)(A2) 电信LTE-FDD(1.8G) 下行频段为:1850MHz-1870MHz (基站发,移动台收)(B1) 联通DCS1800 上行频段为:1745MHz-1755MHz (基站收,移动台发)(B2) 联通DCS1800 下行频段为:1840MHz-1850MHz (基站发,移动台收)(C1) 联通WCDMA 上行频段为:1940MHz-1955MHz (基站收,移动台发)
(C2) 联通WCDMA 下行频段为:2130MHz-2145MHz (基站发,移动台收)
(D1) 联通LTE-FDD(2.1G) 上行频段为:1955MHz-1975MHz (基站收,移动台发)(D2) 联通LTE-FDD(2.1G) 下行频段为:2145MHz-2165MHz (基站发,移动台收)应用场景一:室分系统只有联通DCS1800(分两步合路)
第一步:中国电信FDD-LTE(1.8G)与联通DCS1800使用电桥合路(两者为同频);
第二步:通过第一步合路之后的信号总带宽为1745MHz-1870MHz,该信号在中国电信集采合路器类型1所支持的频段范围内,通过中国电信集采的合路器类型1将电信C网合路到系统中。
应用场景二:室分系统只有联通WCDMA,并且会升级联通FDD-LTE(2.1G) 第一步:联通WCDMA与联通FDD-LTE(2.1G)使用电桥合路(两者为同频);
第二步:通过第一步合路之后的信号总带宽为1940MHz-2165MHz,使用电信非集采合路器1将电信FDD-LTE(1.8G)合路系统内;
第三步:通过第二步合路之后的信号总带宽为1755MHz-2165MHz,该信号在中国电信集采合路器类型1所支持的频段范围内,通过中国电信集采的合路器类型1将电信C网合路到系统中。
应用场景三:室分系统有联通DCS1800,联通WCDMA,并且会升级联通FDD-LTE(2.1G)
第一步:中国电信FDD-LTE(1.8G)与联通DCS1800使用电桥合路(两者为同频);
第二步:联通WCDMA与联通FDD-LTE(2.1G)使用电桥合路(两者为同频);
第三步:通过第一步合路之后的信号总带宽为1745MHz-1870MHz,通过第二步合路之后的信号总带宽为1940MHz-2165MHz,使用非集采合路器1将两种信号合路。
第四步:通过第三步合路之后的信号总带宽为1745MHz-2165MHz,该信号在中国电信集采合路器类型1所支持的频段范围内,通过中国电信集采的合路器类型1将电信C网合路到系统中。
通过以上不同场景的分析:
当电信在对自有室分系统(不含其它运营商网络)改造电信LTE-FDD(1.8G)系统所需要的合路器是在中国电信集团集采招标的合路器能够支持的频段范围内的,所以不需要重新集采新型合路器。
当电信与联通共享的室分系统需要改造电信LTE-FDD(1.8G)时,需要使用非集采合路器1,这种非集采合路器在中国移动和中国联通的网络建设中大量使用,该非集采合路器在电信以往的工程中也曾使用(营盘路过江隧道共建共享工程)。
附件为:营盘路过江隧道共建共享工程所使用的非集采合路器。