室内分布系统设计
室内分布系统设计
华信邮电咨询设计研究院有限公司
为什么要建分布系统
由于室内无线移动环境的特殊性,导致室内信号网络覆盖方面、容量 方面及质量方面需要不断完善:
覆盖方面:由于建筑物自身的屏蔽和吸收作用,造成了无线电波较大 的传输衰耗,形成了移动信号的弱覆盖区甚至盲区; 容量方面:建筑物诸如高校、大型购物广场、会展中心等人流量集中 区域,由于移动电话使用密度较高,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 能占主导频,出现乒乓切换效应,话音质量难以保证,并出现掉话 现象。
ห้องสมุดไป่ตู้
第一章 室内分布系统概述 第二章 室内分布系统结构
第三章 设备及器件介绍 第四章 室内分布设计
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组成部分
组成单元包括:
1)信号源:基站发射的信号
2)室内天线:实现无线射频信号
的辐射收发
合路平台
3)各种传输馈线:实现信号在建
筑物室内的分布传输
室内盲区
4) 信号转换和分路:信号源到不
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耦合器
耦合器性能指标:
耦合度 频率(MHz) 驻波比 分配损耗(dB) 插入损耗(dB) 阻抗(Ω) 方向性(dB) 最大功率容量(W) 接头 工作温度 相对湿度 尺寸(长×宽×高) 重量 (g)
5±0.7
1.65 ≤2
7±0.7
0.97 ≤1.3
10±0.8
15±0.8
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无线直放站组图
BTS
Repeater
Antenna Divider
Radiating Cable
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。
室内分布系统设计
1、建筑概述: 该建筑为大型商业楼,楼体多承重墙,店铺墙体较薄,店铺较多。
2、室内覆盖指标
要求天线口功率≥10dBm,接收场强-75dBm
3、电波传播预算
Pt-Pr=32.45+20lgf+20lgd+墙体损耗+功率余量
假设频率为1800MHz,每堵墙损耗15dB,功率余量3dB
则:
(1)信号不穿墙的传播距离为:d=167m
(2)信号穿1堵墙的传播距离为:d=30m
(3)信号穿2堵墙的传播距离为:d=5m
4、天线选点
5、平面图设计
1、功率需求分析
(1)每层楼需要的功率:
①如果一层楼5根天线,每根天线的功率为5dBm(≈3.2mW),则天线需要的功率为5*3.2=16mW;
②如果楼层采用1/2英寸馈线,馈线的损耗为10.1dB/100米(≈10倍/100米),如果一层楼总共用了80米馈线,则信号衰减8倍;
③如果一层楼的功率余量为3dB(≈2倍);
④则一层楼的总功率需求约为:16mW*8倍*2倍=256mW
(2)整栋楼的功率分配:
①信源用2瓦直放站,则直放站能覆盖2W/256mW=7.8≈8层
②如果采用0.5瓦干放,则每个干放只能覆盖2层
③对于一栋10层的楼可以把功率分配成:
2、主干系统图设计
5L
1L
2L
3L
4L 3、分支系统图设计
10dBm
10dBm
10dBm
10dBm
10dBm
10dBm
10dBm
10dBm。
浅谈室内分布系统方案设计
浅谈室内分布系统方案设计室内分布系统是指为了满足室内通信需求而设计的一种系统,旨在提供可靠、高质量的无线通信服务。
在设计室内分布系统的方案时,需要考虑多个因素,包括建筑物结构、信号覆盖要求、用户容量、传输介质选择等。
本文将从室内分布系统方案设计中的几个关键点进行讨论。
首先,建筑物结构是影响室内分布系统方案设计的重要因素之一、不同建筑物的结构特点会对无线信号的传播产生不同的影响。
例如,钢筋混凝土建筑物对电磁波的穿透能力相对较差,需要更多的信号中继设备来弥补信号的衰减;而玻璃幕墙等建筑物则对电磁波的传播相对较好。
因此,在室内分布系统方案设计中,需要根据建筑物的结构特点来合理选择信号中继设备的布置位置和覆盖范围。
其次,信号覆盖要求是设计室内分布系统方案时需要考虑的另一个重要因素。
不同场景对信号覆盖的要求有所不同。
例如,在办公楼、商场等场景中,需要提供全覆盖的信号以满足用户随时随地的通信需求;而在会议室、电梯等特定场所,可能只需要提供局部覆盖的信号。
因此,在方案设计中,需要合理确定信号的覆盖范围和强度,并利用合适的天线技术来实现。
另外,用户容量也是室内分布系统方案设计中需要考虑的因素之一、随着无线设备的普及和数据传输量的增加,对室内分布系统的容量要求也越来越高。
在方案设计中,需要考虑到不同时间段和地点的用户数量,并通过合理的频谱管理和载波聚合等技术来提高系统的容量。
此外,传输介质的选择也是室内分布系统方案设计中需要注意的因素之一、传输介质的选择直接关系到系统的数据传输速率和可靠性。
常见的传输介质包括光纤、电缆和无线传输等,每种传输介质都有其特点和适用场景。
在方案设计过程中,需要综合考虑室内布线的成本、可扩展性和性能要求等因素,并选择合适的传输介质。
综上所述,室内分布系统方案设计需要综合考虑建筑物结构、信号覆盖要求、用户容量和传输介质选择等多个因素。
只有在合理考虑这些因素的基础上,才能设计出满足室内通信需求的高质量分布系统。
室内分布系统设计方案
室内分布系统设计方案引言:室内分布系统(Indoor Distributed System, IDS)是一种用于在建筑物内提供无线网络覆盖的技术。
它可以通过合理的布局和配置无线AP (Access Point)来改善室内的无线网络信号覆盖和质量,提供无缝的移动体验。
本文将介绍一个室内分布系统设计方案,包括需求分析、系统设计和实施计划。
1.需求分析:首先我们需要分析室内分布系统的需求,以确定设计方案。
以下是一些需要考虑的因素:1.1建筑物结构和布局:了解建筑物的结构和布局,包括墙壁、隔间、楼层等,以便确定AP的数量、位置和信号传播路径。
1.2覆盖范围和容量:确定需要覆盖的区域大小和人员容量,以及对数据传输速度和网络质量的要求。
1.3特殊需求:考虑是否有特殊需求,例如对于会议室、实验室或公共区域等需要额外覆盖的区域。
1.4设备和性能要求:根据需求确定无线设备和技术的选择,考虑到室内环境的特点,选择适合的AP类型、频段和功率。
2.系统设计:在需求分析的基础上,进行系统设计。
以下是一些设计方案的考虑因素:2.1AP布置和配置:根据建筑物的结构和布局,确定AP的位置,以最大限度地提供整个区域的覆盖。
合理的AP布局可以减少信号阻塞和干扰,提供更稳定和高速的网络连接。
2.2频谱分配:根据室内环境的特点和需求,合理分配无线频谱,避免频段重叠和干扰。
使用工具如频谱分析仪和信噪比测试仪来分析和优化频谱资源。
2.3网络控制:使用无线控制器或集中管理系统来统一管理和控制AP,以确保网络的稳定和安全。
控制器可以提供集中配置、监测和故障排除功能。
2.4信号优化:使用信号放大器、天线增益器、信号屏蔽材料等来优化信号覆盖和传输质量。
在特殊区域(如高墙、隔离间等)安装中继器或扩展器来扩大覆盖范围和无缝漫游能力。
2.5安全性保障:采用适当的安全措施,如WPA2加密、访问控制列表(ACL)和域间隔离(VLAN)等,确保室内无线网络的安全和隐私。
最新室内分布系统设计要求(全套)
室内覆盖系统设计要求(一)---总要求1.室内覆盖系统设计均按GSM900和GSM1800双频共用系统设计。
2.室内覆盖系统的设计应充分利用信号源的功率资源,优先选择纯无源方式;如因覆盖面积过大,必须采用有源馈电方式时,应尽量减少干线放大器的使用数量,以减少噪声的引入与积累,保障系统运行的稳定性;除原有光分布系统扩容工程外,原则上不采用光分布方式。
3.室内覆盖系统的设计,要仔细勘察楼宇的结构布局,了解该地点的总体话务量及话务分布,按楼层,分区域对当前室内信号场强进行测试,尤其注意测量临窗等边缘地带的场强,并进行模拟发射测试,结合室内射频信号的传播特性及设计技术要求,综合考虑天线的型号、数量、位置和输出功率,以及所覆盖的范围,通过上下楼层天线的对称交叉布放,保证室内信号的均匀分布及边缘场强,使本系统达到良好的覆盖效果。
同时,尽可能的降低工程成本,使系统性价比达到最高。
4.集成商应在与楼主签订协议后方能安排勘察,并提供该楼宇物业或相关部门出具的建筑面积证明。
5.集成商在安排勘察前应确定室内覆盖系统信号源的安装机房,并掌握此覆盖系统的信号源概况(包括设备类型、结构及传输方式等)。
6.集成商与设计所进行现场勘察时,应提供包括设计说明、系统图、分布图、设备清单在内的全部设计草案。
7.设计所根据现场勘察情况,对集成商设计草案提出修改意见,并填写基站要素表。
8.集成商在收到修改意见后三日内,将修改完毕的全套设计方案,以书面及电子版形式,交至设计所,经设计所工程师确认无误后,签开工报告。
9.集成商在施工过程中,原则上严格按设计方案实施,如遇不可抗力因素,应及时向设计所反馈修改方案,经设计所确认后,集成商方可按修改后方案进行施工。
10.设计所拥有本设计要求的解释权,并有权根据实际情况,对设计要求进行变更。
室内覆盖系统设计要求(二)---技术要求1.移动用户忙时话务量为0.015Erl。
2.无线信道的呼损率:话音信道(TCH)呼损低于2%控制信道(SDCCH)呼损低于0.1%;3.无线信道的接通率高于98%。
室内分布系统设计规范-修订稿
室内分布系统设计规范一、设计规范1.设计原则(1)设计要遵循全楼覆盖的原则,电梯、步梯、消防梯、地下室、卫生间等均要覆盖。
(2)设计要遵循模块化设计原则,便于以后对网络的调整和有利于以后的维护工作。
(3)对于在PHS、GSM分布系统上进行共WCDMA合路的系统,要充分考虑对原有系统的影响、提出相应的补偿调整措施。
(4)考虑WCDMA的设计要求,方案设计尽量利用信号源原有的输出功率进行覆盖设计,遵循“多天线,小功率,少干放”的建设设计原则。
(5)根据国家有关安全辐射标准要求,所有的天线口输出功率都必须小于15dBm/载波。
(6)天线口的输出功率以能完全覆盖要求区域为准,根据实际情况,确保系统开通后,天线口输出功率GSM1800介于8-10dBm,WCDMA室内吸顶天线口导频功率0-5dBm,电梯内定向板状天线2-6dBm。
特殊场所可以根据实际情况定义天线口功率。
(7)计算天线口功率时不含天线增益。
(8)电梯内采用7dBi增益定向板状天线。
布放统一标准:1)主瓣朝下覆盖3层,后瓣覆盖1层,共4层,天线安装在从上向下数的第2层顶部;2)主瓣朝电梯厅覆盖3层,天线安装在中间层中部,尽量对准开门的区域,不要对着厚墙壁。
(9)设计中主干馈线中长度超过30m的均需使用7/8〞馈线。
支路中长度超过40m的均需使用7/8〞馈线。
(10)系统设计方案中必须保证上下行增益平衡。
(11)设计时必须考虑方便以后进行其它信源的合路,主干部分要尽可能的多用功分器而少用耦合器;在合路的工程改造中,如果分布系统中有有源器件存在,2G和3G信号必须走不同的主干,在有源器件以后进行合路。
(12)今后新建楼宇的分布系统设计,2G/3G必须同时设计,天线输出口功率分别注明2G和3G的功率。
2.设计技术要求2.1 2G设计技术要求(1)2G移动用户的忙时话务为0.02Erl;人均手机占有率以30%计。
(2)无线信道的呼损率取定为2%;(3)2G干扰保护比:同频干扰保护比:C/I≥12dB(不开跳频)C/I≥9dB(开跳频)(4)邻频干扰保护比:200KHZ邻频干扰保护比:C/I≥-6dB400KHZ邻频干扰保护比:C/I≥-38dB(5)无线覆盖区内可接通率:要求在无线覆盖区内的98%位置,99%的时间移动台可接入网络;(6)2G无线覆盖边缘场强:95%的区域室内≥-80dBm,RxQ在3及3以下,室外10米以外≤-90dBm;(7)对于电梯、停车场等边缘地区2G覆盖场强要求:≥-85dBm;(8)覆盖区与周围各小区之间有良好的无间断切换。
室内系统分布设计
•
医院:对于门诊室和住院区等隔断较多的区域,天线入口功率GSM控制
在6-10dbm,WCDMA控制在0-6.5dbm,覆盖半径在10米以内,如果门
诊大楼中间为中空区域的楼层的天线点位要与中空区域保持适当距离,以免
在1F中间中空的公共区域有多个小区信号。
• 大型商场、营业厅、IT卖场:对于平层空旷区域采用全向吸顶天线,天线入 口功率控制在6-10dbm, WCDMA控制在0-6.5dbm,覆盖半径在15米以 内。对于隔断较多的区域,天线入口功率控制在6-10dbm, WCDMA控制在 0-6.5dbm,覆盖半径10米以内。狭长的空旷区域可以选用定向天线进行覆 盖,天线入口功率控制在11dbm左右, WCDMA控制在6.5dbm左右,覆盖 半径在35米以内。
2.4室内分布分场景建设方案
• (1)分布系统的类型选择:优先采用无源系统方
案。WCDMA视链路预算情况确定RRU数量及合路位置。
•
(2)信源选择及功率配置 议设置为32dbm左右 。
:RRU的PCCPCH功率建
• (3)具体室分场景和天线选择及设置如下:
•
客运站(汽车站、火车站、码头) :客运站(汽
1.2室内分布勘测所需的工具 • GSM/WCDMA测试手机 • 测试手提电脑(测试WCDMA/GSM) • 数码相机 • GPS(确定勘测站点经纬度) • 卷尺或红外测距仪 • 建筑物平面图
•
1.3建筑环境的勘测(站点描述)
• 覆盖站点的地理位置;
• 建筑楼宇的高度、层数、建筑总面积、电梯数量和 运行区间;
• 需要覆盖区域的面积描述(建筑面积、设计覆盖面 积)以及一些站点不能覆盖的区域进行说明;
• 对建筑物进行功能结构分割和描述;(要求对楼宇 进行拍照,能清楚的表明楼宇的形状和结构、对设备 安装位置进行拍照,表明设备安装位置)
室内分布系统方案设计及验收等相关要求概述2011-11
室内分布系统方案设计及验收等相关要求概述一、室内分布系统设计方案概述: (2)1、室分方案设计总体原则: (2)2、室内分布系统设计方案构成要素: (3)2.1 设计图纸 (3)2.2规划信息表 (5)2.3材料清单 (6)2.4设计方案文档 (6)2.5方案审核进度表(含覆盖效果) (6)附1、常用无源器件插入损耗参考值 (7)附2:穿透损耗参考值 (8)附3:自由空间传播损耗参考值 (8)附4:2G设备相关配置原则 (8)附5:3G设备相关配置原则 (9)附6:室分系统设计技术指标 (9)二、室分验收资料概述 (10)一、室内分布系统设计方案概述:室内部分系统是针对室内用户群、主要解决建筑物内移动通信网络的网络覆盖、网络容量、网络质量的一种方案,为了更有效的使方案直观的反映出来,需对室内部分系统提供出专业客观反映现场构造的设计图案,统称为室内分布系统设计方案。
室内分布系统设计主要包含站点勘测、设计分析、方案设计、方案评审、方案变更、站点开通、站点验收等环节。
设计工程师在对现场勘察后,需要对站点进行整体方案设计规划,包括:信源、覆盖、容量、传输、小区、切换、外泄、等各个方面,然后根据规划的思路设计并输出方案。
室分设计方案主要包含小区平面图、2G/3G 系统拓扑(组网)图、平面天馈安装图、系统原理图、规划信息表、材料清单、设计方案文档、方案审核进度表、CQT 测试信息表(非大型站点)CQT测试信息表新.xls等模块。
1、室分方案设计总体原则:✧ 室内分布系统设计在保证业务的覆盖、质量、容量的前提下,应尽量控制建设成本,避免天线过多过密,避免信源功率、元器件和材料浪费;✧ 室内分布系统作为室外基站的一个有效补充手段,必须从整个大网层面来考虑,而非楼宇单点的设计考虑,室内、室外网络统一协同规划;✧ 室内分布系统应具有良好的兼容性和可扩展性。
对于新建室内分布系统和原GSM室内分布系统改造,必须满足GSM 和TD-SCDMA 、WIFI 等业务发展需要; ✧ 室内分布系统应尽量实现目标覆盖区域内信号的均匀分布,避免信号的外泄,避免与室外信号过多的切换,避免室外基站布局过多的调整;✧ 室内分布系统应做到结构简单,工程实施容易,不影响目标建筑物原有的结构和装修;✧ 室内分布系统拓扑结构应易于迭加与组合,方便后续维护调整以及后期的小区分裂(合并)改造等;✧改造站点或增补站点应将原设计图纸和新设计图纸放在一起方便查阅;✧室内分布系统设计图纸作为施工的依据,应能很好地指导施工;2、室内分布系统设计方案构成要素:2.1 设计图纸模板见(此方案设计时间较早部分信息可能并不完善,仅供参考)2.1.1小区平面图小区平面图为小区或楼盘总平面图,须按照上北下南绘图,特殊情况需标明。
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。
室内分布系统设计方法
类,LTE试验网拟要点覆盖其中7类;
类型
类型细分 LTE规模试验
• 能够代表经典旳 物业类型,例如 办公楼、宾馆酒 店、开放型场馆 、封闭式场馆、 机场航站楼等场 景
商用建筑
写字楼 办公楼
酒店 营业厅
商场
5A写字楼 政府办公楼
4星以上 旗舰店
• 能够体现不同旳 话务和数据业务 特点,例如会展 中心、大型体育 场馆等场景
信道带宽 (MHz)
RB个数
1.4 3 5 10 15 20 6 15 25 50 75 100
措施一:由目旳边沿速率估算覆 盖半径
•规划措施
•根据系统覆盖速率目旳,并拟定边沿顾 客带宽及调制编码方式等配置,经过仿 真取得相应旳解调门限,计算系统发射 机一定旳功率配置下可覆盖旳区域距离
•应用场景
•TD-LTE独立新建时进行旳覆盖规划
• 原则上配置为O1, 载波带宽为20MHz; • 需要尤其考虑规避 邻区干扰旳场景可按照 2个10M频点异频组网 方式配置,以便规避同 频干扰 。 • 采用DL:UL为2:2旳 时隙配置
容量目的
▪ 在室内单小区20MHz组 网,支持MIMO情况下 ,要求单小区平均吞吐 量满足 DL30Mbps/UL8M。
插损=0dB
7米
在TD-LTE与WLAN隔离30M带宽旳室内组网情况下,规避TD-LTE基站与WLAN 终端之间旳干扰所需要旳隔离度约为81dB,当LTE室分损耗为33dB时,理 论计算旳隔离距离约为3米;
▪ 因为TD-LTE终端上行有功控能力,只有当TD-LTE终端位于TD-LTE小区边 沿,且TD-LTE终端又恰好位于WLAN小区旳中心且距离WLAN AP较近时, TD-LTE终端对WLAN基站才会有明显旳干扰,此时隔离度为86dB,即59米 (WLAN有17dB室分损耗)或者250米(WLAN无室分损耗)。
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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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。
几种典型室内分布系统方案的设计特点(张学工)-国人
几种典型室内分布系统方案的设计特点概述1、室内分布系统的分类2、室内分布系统的设计思路和流程3、几种典型室内分布系统的设计方案简介4、室内分布系统的设计特点室内分布系统的分类一、室内分布系统的分类•按信号源的不同,室内分布系统可分为蜂窝室内分布系统和直放站室内分布系统。
室内分布系统的分类室内分布系统的分类•按所采用设备的不同,室内分布系统也可以分为无源系统和有源系统。
特点无源系统主要由无源器件组成,设备性能稳定、安全性高、维护简单。
有源系统是指当覆盖范围比较大,馈线传输距离比较远时,需增加干线放大器补偿信号损耗,达到理想的强度和覆盖效果。
室内分布系统的分类•按分布方式不同,室内分布系统分为同轴电缆系统、光纤系统和泄漏电缆系统。
室内分布系统的分类室内分布的设计流程二、室内分布的设计流程方案设计是室内分布系统建设的一个重要环节,它以现场勘测数据、网络资源、无委及联通相关标准为主要设计依据。
室内分布的设计流程方案设计内容•现场勘测•方案设计现场勘测•环境描述•路测•信源参数、施主基站参数•模拟测试室内分布的设计流程:现场勘测环境描述•目标覆盖楼宇的内、外部情况描述•人流量•外观图、楼层照片•周围基站情况•施主基站已带直放站情况•光纤资源、与基站视通情况室内分布的设计流程:现场勘测覆盖区域地理位置图室内分布的设计流程:现场勘测覆盖区域外景图覆盖区域外围基站分布介绍西东北室内分布的设计流程:现场勘测室内分布的设计流程:现场勘测路测•楼宇内部路测对楼内各运营商的信号按楼宇类型按运营商进行路测,包括楼层、电梯、地下停车场•楼宇外部路测楼层GSM 路测图室内分布的设计流程:现场勘测楼层CDMA网路测图室内分布的设计流程:现场勘测室内分布的设计流程:现场勘测周围基站情况1、周围基站的分布及配置2、基站当前话务量情况3、基站已带直放站情况室内分布的设计流程:现场勘测模拟测试根据现场模拟测试结果以及理论计算确定天线安装位置、功率以及数量,从而确定其他有源、无源设备的使用。
室内分布系统设计规范
室内分布系统设计规范
1.覆盖范围
2.安全性
3.信号强度和质量
4.弱信号区域
室内分布系统设计时还需要考虑到可能存在的弱信号区域。
弱信号区域指的是信号覆盖较差的区域,可能是由于建筑结构、材料或其他因素导致的。
在设计中应合理安排信号增强设备的位置,以确保这些区域也能够获得良好的信号覆盖。
5.容量规划
6.安装和维护要求
7.合规性要求
在设计室内分布系统时,还需要考虑到合规性要求。
这包括了国家和地区的相关法规和标准,如电磁辐射限值、室内覆盖要求等。
设计人员应了解并遵守这些法规和标准,以确保系统的合规性。
综上所述,室内分布系统设计规范涵盖了覆盖范围、安全性、信号强度和质量、弱信号区域、容量规划、安装和维护要求以及合规性要求等方面。
通过遵守这些规范,可以保证室内分布系统能够提供稳定、高质量的通信服务,满足用户的需求。
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。
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。
教学楼室内分布系统设计方案
教学楼室内分布系统设计方案目录1. 设计方案概述 (2)1.1 设计背景与目标 (2)1.2 设计依据与原则 (4)1.3 设计范围与内容 (5)2. 教学楼基本情况 (7)2.1 建筑结构特点 (7)2.2 功能分区 (8)2.3 空间布局 (10)3. 室内分布系统总体设计 (12)3.1 系统功能定位 (13)3.2 系统配置 (14)3.2.1 智能化设备 (16)3.2.2 通信与网络 (17)3.2.3 控制系统 (19)3.3 安全与管理 (20)4. 室内分布系统详细设计 (22)4.1 空间布局优化 (23)4.2 电气系统设计 (25)4.2.1 电源分配系统 (27)4.2.2 照明设计 (28)4.2.3 空调系统 (29)4.3 通信网络设计 (31)4.3.1 无线网络设计 (32)4.3.2 有线网络设计 (33)4.4 信息发布与交互 (34)4.5 安全管理与监控 (36)5. 室内分布系统实现 (37)5.1 施工图设计 (39)5.2 材料与设备选型 (40)5.3 安装与调试 (41)5.4 系统维护与升级 (43)6. 室内分布系统评估与测试 (44)6.1 性能评估 (46)6.2 用户体验测试 (47)6.3 系统优化建议 (48)1. 设计方案概述本方案旨在为教学楼提供一套全面的室内分布系统解决方案,以确保教室内外的移动用户能够享受到高质量、稳定的数字通信服务。
系统的核心是室内基站,通过先进的分布单元和天线,无缝集成到建筑结构中,不干扰学生活动,同时最大化覆盖面积与信号强度。
该系统运用先进的射频技术,能够灵活调整与优化网络布局,确保在不同教育场景下,包括教室、走廊、图书馆、行政办公室及会议室,均能提供流畅的通信连接。
方案中还包括智能信号强度测试功能和网络监控,以确保系统性能稳定并及时响应网络负荷变化。
系统设计遵循国际民航指导原则,兼顾无线信号的覆盖需求,安全性和美观性。
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室内分布系统设计
北京通畅电信规划设计院有限公司
2011/09/25
.GSM室内分布系统组网二GSM室内分布系统组网三.TD室内分布系统组网五室内分布系统设计实例.室内分布系统设计实例
)概述
(一)概述
1、目的
,主要解决建筑物内部移动通信网络的网络覆盖、网络针对室内用户群主要解决建筑物内部移动通信网络的
容量、网络质量。
二)室内分布系统组成
(二)室内分布系统组成
1、信源部分
室内分布系统的信号源的接入方式分为两种方式
基站和直放站两种方式。
使用基站使用直放站
配配)
8. 是否支持多运营商不支持支持
9. 安装时间较长较短
10. 投资较多较少
、分布系统部分
2、分布系统部分
信号分布系统主要由干放、光端机等有源设备和功分器、合路器、耦、馈线、室内天线等无源设备组成,是将基站或直放站的信合器馈线室内天线等无源设备组成是将基站或直放站的信号均匀的覆盖到室内的每个角落。
:800MHZ-2500MHZ
选用频率800MHZ2500MHZ
全向吸顶天线适用于一般公共区域
定向吸顶天线适用于公共区域位于楼宇边缘的情况定向壁挂天线适用于狭长区域
对数周期天线适用于电梯内
(2)功分器和耦合器:用于功率分配
器
15dB耦合0.3-0.5四功分器 6.2-6.5器
(2)功分器和耦合器:
耦合器功分器
(产品名称线损(百米)3)馈线:用途
1/2”跳线同一位置的器
-忽略不计
件器件或器件-天线相连
1/2”
1/2馈线平层走线<
50m时,穿GSM:7dB TD:11dB
线孔半径较小,WLAN:13dB
7/8”
7/8馈线平层走线
≥50m时,或
主干线GSM:4dB TD:6dB WLAN:7dB
(4)合路器:
(5)干放:在主干线上接放大器,把信号放大,达到手机接收信号
…
干放
光纤代替馈线作为传输介质由于光纤损耗小适合于长距离传
,由于光纤损耗小,适合于长距离传输。
光端机光端机光端机
三)技术指标
(三)技术指标
1、天线口功率(在天线点间距在15-20米情况下)
:4-6dBm
GSM46dB
DCS:6-10dBm
(三)技术指标
(1800MHz),视分隔材料不同而定电梯顶损耗:40dB(900MHz)/45dB(1800MHz)
电梯门厅损耗:30dB(900MHz)/35dB(1800MHz)
三)技术指标
(三)技术指标
3、覆盖要求
边缘场强:95%以上的区域场强应≥75dBm WLAN-75dBm
泄漏要求:建筑物10-15米外室内覆盖系统电平低于室外15dBm
目录
.GSM室内分布系统组网
GSM室内分布系统组网
GSM室内分布系统组网
)因用户上网体检与信号强度直接相关,故天线口功率应在满足国(2)因用户上网体检与WLAN信号强度直接相关,故WLAN天线口功率应在满足国家电磁辐射标准的前提尽可能做大,天线口功率以12-15dBm为宜。
(3)室内分布型WLAN AP,设计中可按支持4-6个天线,覆盖面积800-1200平米规划,WLAN AP支持64个人,同时使用支持20个人。
规划,WLAN AP支持64个人,同时使用支持20个人。
GSM室内分布系统组网
、器件选择与使用原则、引入新技泄控制器件选择与使用原则引入新技术的改造原则等,需按个省、地市移动公司的技术指标为准这里不做过多介绍
,这里不做过多介绍。
目录
.TD室内分布系统组网
TD室内分布系统组网
TD室内分布系统组网。
方式满足覆盖要求。
信源设备选取与使用原则按集采和个省地市移动公司技术指标为准
、地市移动公司技术指标为准。
目录
.WLAN室内分布系统组网
WLAN室内分布系统组网。
在个别热点区域进行补充覆盖时选用。
线缆的选用
1、超五类线
交换机与AP或交换机与交换机之间距离≤80m时选用。
、AP跳线
3AP跳线
AP与合路器连接,馈入室内分布系统时选用。
、光模块
1光模块
当光纤与交换机光口连接时选用。
2、光电转换器
、ODF盒
3ODF盒
光纤两端需个配发一套ODF盒和两条光跳线。
4、POE供电模块
供电模块
当AP不能采用交换机的POE供电时选用。
(四)频点规划
四)频点规划
为了最大程度的利用频段资源,一般情况下我们可以使用1、6、11这一组互相不干扰的信道来进行无线覆盖。
目录
. 室内分布系统设计实例
室内分布系统设计实例
室内分布系统设计实例。