室内覆盖系统设计

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酒店室内综合无线覆盖系统设计方案

酒店室内综合无线覆盖系统设计方案

酒店室内综合无线覆盖系统设计方案目录前言 (5)1 设计说明 (9)1.1楼宇概述 (10)1.2覆盖范围及覆盖方式 (12)2 设计依据和各运营商需求 (13)2.1 设计依据 (13)2.2各运营商需求 (13)2.2.1贵州省电信 (13)2.2.2贵州省移动 (16)2.2.3贵州省联通 (18)3 设计思路及方案说明 (20)3.1基站机房 (20)3.2信源的确定 (20)3.2.1电信 (20)3.2.2联通 (20)3.2.3移动 (21)3.3边缘场强 (21)3.4室内分布器件的主要性能及指标 (22)3.5信号分布 (27)3.5.1纵向分配 (27)3.5.2楼层平面分配 (27)3.5.3电梯覆盖 (28)3.5.4天线入口功率控制 (28)3.6信号切换及泄漏分析 (28)3.7综合无线覆盖系统合路干扰分析 (30)3.7.1综合无线覆盖系统涉及的通信系统 (30)3.7.2干扰分析 (30)3.7.2.1杂散干扰 (31)3.7.2.2接收机阻塞 (32)3.7.2.3互调干扰 (33)3.8无线局域网(WLAN)的设计 (34)3.8.1设计原理 (34)3.8.2覆盖设计 (35)3.8.3容量设计 (35)4 覆盖效果预测及模拟测试分析 (36)4.1场强模拟测试 (36)前言公司及产品介绍综合无线覆盖的理念, 即“用一个宽带无线覆盖系统支持当今乃至可预见未来的各运营商、各无线业务提供商的技术,从而服务于整个楼宇不同用户的各种类型的无线应用需求”。我司的综合无线覆盖系统, 配合以新的器件技术和无线设计, 可实现无线信号从400兆赫兹到2500兆赫兹频率范围全覆盖。全面连续覆盖2G(GSM、CDMA), 3G(WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA),WLAN,数字集群(iDEN、TETRA),对讲,寻呼,楼宇监控,告警消防系统等所有频段的无线应用。综合无线覆盖能使现有的GSM,CDMA和今后3G(无论何种技术,如何编码,哪个频段) 的无线覆盖一步到位,也包括了2400MHz频段的WLAN,同时也使无线楼控变成现实,从而建造“无线化的高端大楼”,提高楼宇品位和使用价值。对各运营商而言,实现共缆,共天线,共机房,共装修,共空调的“五共”楼宇通信集约化建设,符合当前倡导的集约化经济的发展方向,节约成本、降低运营费用,也增强了运营商的市场竞争能力,必将有力的提升我国通信行业的整体实力。本方案亮点:1.接入信号全,10种通信业务 + 1●话音业务:移动GSM,电信CDMA,联通GSM●数据业务:电信WLAN,移动WLAN●3G业务:电信CDMA2000、移动TD-SCDMA、联通WCDMA●数字集群:拟接入2.多天线、低功率:全楼641个天线,楼层天线口功率–1 dBm ~ -12 dBm●最小无线辐射:平均天线口功率相当于《国家电磁辐射防护规定》一级标准百分之一左右●最小无线功率损失:无线信号低功率均匀分布,减少功率在空间的无用衰耗3.同时同区域接入2路WLAN信号●电信WLAN●移动WLAN4.设计参阅标准●数字集群:SJ/T11228-2000数字集群移动通信系统体制●CDMA800:IS-95、YD/T1029《800MHzCDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:基站部分和移动台部分》《关于800MHz频点CDMA系统基站和直放站杂散发射限值及与900MHzGSM系统邻频共用设台要求的通知》●GSM/DCS1800:3GPP TS05.05无线发射和接收 TS11.10移动台一致性规范●TD-SCDMA:3GPP TS25.102用户设备无线发射和接收(TDD)TS25.105基站无线发射和接收(TDD)●WCDMA:3GPP TS25.104基站无线发射个接收(FDD)TS25.101用户设备无线发射和接收(FDD)●CDMA2000:3GPP2 C.S0010B,CS0011B●WLAN:802.11b《信部无[2002]353号》5.优越的干扰解决●通过增加滤波器解决干扰问题●保障CDMA和GSM之间60dB以上的隔离系统功能覆盖频段:400MHz~2500MHz 覆盖业务:系统结构示意图本系统采用全无源设备,将多路无线信号经POI合路,通过主干分支型电缆布放,将各种无线信号在建筑中均匀分布。系统特点1.绿色系统:综合无线系统的无源性,确保自身不产生信号,也不主动探测信号,可按设计要求安全、有效、可靠、均匀地分布无线信号;每个天线都采用较小的发射功率,在确保通信质量的同时,绿化无线环境,并尽可能避免对楼外泄漏。2.省心系统:综合无线系统的大多设备为无源设备,无须供电,而且几乎无须维护,能节省大量的管理和维护成本。3.共用系统:共缆,共天线,共机房,共装修,共空调。4.未来系统:先进的宽带技术除了满足所有现有无线业务的需要,还将未来的无线业务一并考虑;冗余的系统设计满足将来发展的需要,避免因再次施工对楼宇管线进行大范围调整。5.灵活系统。综合无线覆盖系统结构简单清晰,配置灵活,能适应需求的变化。1 设计说明设计思想:采用收发共缆、多级合路、宽频覆盖的全无源系统。本大楼的面积约为6万m2,中间隔断较多,考虑到1)多系统信号合一、2)保证信号均匀覆盖、3)均使用无源器件、4)尽量减少对外泄漏,因此设计采用多天线、小功率的覆盖方式。系统示意图:1.1 楼宇概述**国际会议展览中心项目位于贵州省**市金阳新区迎宾路以南、观山东路以北、长岭北路以西,紧邻**市市级行政中心,原生态观山公园以东,由中天城投集团投资建设,建成后将是**市对外经贸活动的重要窗口。其中配套酒店是一家按五星级标准建造的凯越酒店,其建筑面积约为6万平方米,共有7层。其中地下一层和地下二层是车库,1层是大堂、2层到7层是客房。该大楼共有13部电梯,运行于B1层至7层。大楼情况说明见下表:**会展中心酒店有7层,层高4米,总建筑面积为6万m2电梯情况说明见下表:**会展中心酒店有11部电梯,独立井道,在电梯井道内安装定向天线进行覆盖。1.2 覆盖范围及覆盖方式覆盖范围:根据业主及各方的要求,对整幢大楼进行全覆盖,包括大楼的地下室、裙楼,主楼、11部电梯及公共安全通道。覆盖方式:宽带多系统无源覆盖,我司的系统能覆盖400MHz~2500MHz频段,根据项目要求,覆盖频段从400MHz到2500MHz,信号源由各运营商提供。本系统完成后,能满足现有的网络和3 G网络信号接入。即:现有贵州省移动 GSM900贵州省联通 GSM900贵州省电信 CDMA800、WLAN贵州省移动 3G系统贵州省联通 3G系统贵州省电信 3G系统2 设计依据和各运营商需求2.1 设计依据本设计依据下列文件编制:★ FCC和GSM/900 ETSI标准;★原邮电部《900MHz 1800MHz TDMA 数字公用陆地蜂窝移动通信技术体制》及《900MHz TDMA数字移动通信工程设计暂行规定》(部内标准);★国家无线电管理委员会国无管(1990)11号《关于调整900MHz 频率的函》;★中国国家标准GB12048《数字蜂窝GSM移动通信网路技术体制(暂行)》;★信息产业部《规范无线直放站型号核准技术指标范围》;★中华人民共和国卫生部颁布“环境电磁波卫生标准”;★ GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》;★ GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》;★ YD/T 926.1-2001《大楼通信综合布线系统第一部分:总规范》;★ YD/T 5082-99《建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集》;★贵州省市电信有限公司无线通信事业部《WLAN工程设计规范》;★贵州省市电信有限公司无线通信事业部《WLAN工程施工要求及验收规范》;★ 2003年6月17日,贵州省市电信有限公司工程建设部综合业务处下发的《关于“天翼通”项目安装工程设计讨论会会议纪要》;★贵州省联通移动电话室内布线系统方案设计暂行规定;★中国联合通信有限公司《数字蜂窝移动电话(GSM)通信组织管理暂行规定》;★中国联合通信有限公司1994年8月《数字蜂窝GSM移动通信网技术体制(暂行)》; ★ **会展中心酒店工程模拟测试资料。★现场勘察资料和有关测试数据;★设备和器件技术手册;2.2 各运营商需求2.2.1 贵州省电信一、业务接入需求针对**会展中心酒店话务需求,需在该中心建设室内覆盖系统以改善室内通信质量。同时,此系统建设需充分考虑现有3G通信系统接入的需求,对于**会展中心酒店室内覆盖系统的业务需求如下:1、接入系统:CDMA、3G、WLAN2、覆盖区域:CDMA、3G系统均需全覆盖;WLAN系统需满足容量和覆盖需求3、容量配置:CDMA、3G基站数量由集成商根据大楼的性质及用户分布估算容量配置4、分区:由集成商根据大楼的实际情况提出分区建议5、技术指标要求:CDMA:(1)移动用户的忙时话务量为0.02Erl;(2)无线信道的呼损率取定为2%;(3)Ec/Io≥-12dBm的激活导频率不超过3个;(4)前向/反向业务信道误帧率:FER=1%(Eo/No=6~7dB)(5)无线覆盖区内可接通率:要求在无线覆盖区内的95%位置,99%的时间移动台可接入网络;(6)无线覆盖边缘场强:室内≥-85dBm,室外10米以外≤-90dBm;(7)对于电梯、地下停车场等边缘地区覆盖场强要求:>-90dBm;(8)在基站接收端位置收到的上行噪声电平小于-120dBm;(9)室内天线的发射功率须小于15dBm;(10)覆盖区与周围各小区之间有良好的无间断切换。3G系统:⑴、信号覆盖电平:标准层、裙楼:目标覆盖区域内95%以上位置,导频信号强度≥-85dBm,Ec/Io≥-10dB;地下层、电梯:目标覆盖区域内95%以上位置,导频信号强度≥-90dBm,Ec/Io ≥-9dB。⑵、移动台最大发射功率:发射功率按33dBm计算,目标覆盖区域内95%以上位置,话音业务移动台发射信号总功率在地下层应不超过+15dBm,其它区域应不超过+10dBm;数据业务移动台发射信号总功率应不超过+20dBm。⑶、上下行误块率(BLER):对于12.2kbps的语音业务,BLER≤1%;对于64kbps的CS数据业务,BLER≤0.1%;对于PS数据业务,BLER≤10%。⑷、切换成功率:室内不同信源之间:软/更软切换成功率>98%;室外与室内之间:软/更软切换成功率>98%,异频硬切换成功率>95%。⑸、接通率:保证覆盖区域内信号强度基本均匀分布,目标覆盖区域内98%的位置、99%的时间移动台可以接入网络。⑹、掉话率:忙时话务统计掉话率<1.5%⑺、信号外泄:室内基站泄露至室外10米处的导频信号强度应不高于-85dBm。⑻、上行噪声电平:在基站接受端位置收到的上行噪声电平小于-108dBm/3.84MHz。WLAN系统:⑴、信号覆盖电平覆盖区域内95%以上位置,接受信号电平≥-75dBm。⑵、信号质量覆盖区域内95%以上位置,用户终端无线网卡接收到的下行信号C/I值应大于20dB 。⑶、数据速率在覆盖区域内,要求单用户接入时峰值数据传输速率不低于4Mbits/s,在多用户接入时数据传输速率不低于100kbits/s,并支持用户在覆盖区域内慢速移动。⑷、信号外泄室内WLAN信号泄漏至室外10米处的信号强度应不高于-75dBm。6、器件要求:室内分布系统中采用的器件和馈线应满足CDMA、3G、WLAN频段需要。7、设备指标:3G信号源:机顶输出功率按33dBm(导频功率)计算AP(H3C):尺寸:172×124×34mm重量:335g输入电源要求:DC12V发射功率:26dBm技术类型:直接序列调制扩频传输技术(DSSS)调制技术:DBPSK@1Mbps;DQPSK@2Mbps;CCK@5.5和11Mbps连接速度:最大为11Mbps数据传输速率,依据射频信号强度,自动调整速率。二、建设需求:为满足**会展中心酒店室内覆盖建设需求,大楼业主需提供以下资源:1、机房:基站机房有不少于 10kw的市电电源接入;地面承重不低于600千克/平方米;净高不低于3000mm;机房形状接近矩形,面积大于15平方米;机房内需配备空调设备。同时WLAN 系统的AP都需要安装在弱电井道中,相应的井道中需提供三相交流220V电源插座。2、室内覆盖布线系统:在建设内安装馈线系统,需提供管道位置、线槽位置,天线采用室内布线专用器件,在其有效辐射范围内应没有明显阻挡和屏蔽;布线系统需覆盖整个建筑。2.2.2 贵州省移动一、业务接入需求针对**会展中心酒店话务需求,需在大厦建设室内覆盖系统以改善室内通信质量。同时,此系统建设需充分考虑将来的3G通信系统接入的需求,对于**会展中心酒店室内覆盖系统的业务需求如下:1、接入系统:GSM900、3G、WLAN2、覆盖区域:GSM900、3G系统均需全覆盖,即主楼、地下室;WLAN系统需满足容量和覆盖需求3、容量配置:GSM900一个基站,由集成商根据大楼的性质及用户分布估算容量配置4、分区由集成商根据大楼的实际情况提出分区建议5、技术指标GSM900:1)干扰保护比干扰保护比应满足下列要求:同频道干扰保护比为:C/I≥12dB(BCCH)C/I≥9dB(TCH)200KHz邻频道干扰保护比为:C/I≥-9dB400KHz邻频道(相邻第二频道)干扰保护比为:C/I≥-41dB2)无线呼损率和接通率指标无线信道的呼损率小于2%;无线信道的可接通率要求在无线覆盖区内的95%位置,99%的时间移动台可接入网络;3)无线覆盖边缘场强一般要求室内覆盖信号高于室外信号8dB左右,对于宾馆等场所可以不作要求,但分布系统边缘场覆盖信号必须大于等于-85dBm。对于室外宏基站信号过强情况(室外信号场强大于-75dBm)不强求室内覆盖信号高于室外信号8dB,但要求室内覆盖信号必需大于-75dBm,且为该处前3强信号。对于**会展中心酒店来说,分布系统边缘场覆盖强信号必须大于等于-75dBm。4)室内覆盖信号泄露在距建筑10-15米处室内覆盖系统场强应在-85dBm以下。5)天线发射功率棍据国家环境电磁波卫生标准,室内天线的发射功率为15dBm/每载波以下。6)误码率室内覆盖区误码率(RxQual)等级为3以下的地方占95%以上。7)与周围各小区之间有良好的无间断切换。8)在基站接收端位置收到的上行噪声电平小于-120dBm。3G:1)工作频段:上行:2110 MHz -2170MHz下行:1920 MHz -1980MHz2)无线覆盖边缘场强(CPICH的Ec值)大于等于-80dBm3)无线呼损率和接通率指标无线信道的呼损率小于2%;无线信道的可接通率要求在无线覆盖区内的95%位置,99%的时间移动台可接入网络;4)移动台天线下行导频信道Ec/Io应大于-12dB5)室内覆盖信号泄露在距建筑10-15米处室内覆盖系统场强应在-90dBm以下。6)天线发射功率棍据国家环境电磁波卫生标准,室内天线的发射功率为15dBm/每载波以下。7)与周围各小区之间有良好的无间断切换。WLAN系统:1)工作频段:2400-2483.5MHZ2)边缘场强>-75dBm3)WLAN覆盖区域内99%区域的WLAN接入成功率(SIM或WEB)>95%4)WLAN覆盖区域内99%区域的WLAN连接速度>2Mbps5)WLAN覆盖区域内99%区域的WLAN传输速度>1Mbps(单用户)6)PING时延(PING AC)<50ms7)天线端口WLAN信号功率小于15dBm8)AP间馈线系统的隔离度>120dB6、器件要求室内分布系统中采用的器件和馈线应满足G900M、以及3G、WLAN频段需要。7、移动设备指标GSM900信号源:收发信机架(含TRX)为210kg/架;外形尺寸600x450mm(长x宽);输出功率>35dBm/TRX;最大功耗为:1300W;接收灵敏度为-116dBm。3G信号源:机顶输出功率按36dBm计算(考虑到各3G系统的功率均衡,本项目按33dBm计算)AP(H3C):尺寸:172×124×34mm重量:335g输入电源要求:DC12V发射功率:26dBm技术类型:直接序列调制扩频传输技术(DSSS)调制技术:DBPSK@1Mbps;DQPSK@2Mbps;CCK@5.5和11Mbps连接速度:最大为11Mbps数据传输速率,依据射频信号强度,自动调整速率。二、建设需求为满足**会展中心酒店室内覆盖建设需求,大楼业主需提供以下资源:1、机房基站机房有不少于16kw的市电电源接入;地面承重不低于600公斤/平方米;净高不低于3000mm;机房形状接近矩形,面积大于20平方米;机房内需配备空调设备。2、室内覆盖布线系统在建筑内安装馈线系统,需提供管道位置、线槽位置,天线采用室内布线专用器件,在其有效辐射范围内应没有明显阻挡和屏蔽;布线系统需覆盖整个建筑。2.2.3 贵州省联通1.概述:**市金阳新区迎宾路以南、观山东路以北、长岭北路以西,紧邻**市市级行政中心,其建筑面积约为6万平方米,地上有7层,地下2层。2.接入系统:GSM900、、3G(FDD主频段)3.覆盖区域:要求覆盖楼宇内人员可涉及的各建筑空间,包括地下室、电梯。4.容量配置:GSM900:全向1扇区,2TRX5.技术指标要求:GSM网络设计技术指标:(1)移动用户的忙时话务量为0.02Erl;(2)无线信道的呼损率取定为2%;(3)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)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(4)无线覆盖区内可接通率:要求在无线覆盖区内的95%位置,99%的时间移动台可接入网络;(5)无线覆盖边缘场强:室内≥-85dBm,室外10米以外≤-90dBm;(6)对于电梯、地下停车场等边缘地区覆盖场强要求:>-90dBm;(7)在基站接收端位置收到的上行噪声电平小于-120dBm;(8)室内天线的发射功率须小于15dBm/每载波;(9)覆盖区与周围各小区之间有良好的无间断切换。6.机房建设及配套要求:1)主设备指标:2)机房及电源配套要求:需提供机房使用面积10平米,需供电10KW。机房地面承重不低于600公斤/平方米;净高不低于2800mm;机房形状接近矩形,顶棚、墙面光洁、耐磨,机房地板要求防滑、防静电(限流电阻阻值达到1M欧姆),不起尘。机房内应配有制冷空调设备,要求温湿度满足ETSI3.1规范。照度(LX)50~60(直立面1.4米处),100~150(水平面0.8米处)。3)传输:贵州省联通要求安排沟通传输网络,以及传输进机房管井,具体管孔数量要求3孔。3 设计思路及方案说明本设计采用收发共缆、多级合路、宽频覆盖的全无源系统。本大楼的面积约为6万m2,中间隔断较多,考虑到1)多系统信号合一、2)保证信号均匀覆盖、3)均使用无源器件、4)尽量减少对外泄漏,因此设计采用多天线、小功率的覆盖方式。3.1 基站机房业主提供的机房位于该大楼的B1楼,要求移动、联通、电信公司所有的设备都安装在此机房内,根据所有运营商分别对机房的要求,我们选定机房在B1楼,要求面积大于60平方米、净高大于2.8米、地面沉重大于600公斤/平方米、供电大于50KW。适合放置所有的通信设备。3.2 信源的确定3.2.1 电信贵州省电信CDMA基站载波配置计算过程如下(话务量预测):总面积约为6万平方米,大楼的主要用途为宾馆,约有500间客房,加上餐厅及娱乐场所,大约最大容纳人数1200人。预测话务量(单位:ERL)=最大容纳人数⨯80%×4.8%×0.017(最大容纳人数⨯80%为酒店实用人数;4.8%为移动手机的拥有率;0.02为人均话务量)=1200×80%×4.8%×0.02=1ERL查表所得,取1个单载波小区即可。3.2.2 联通根据联通通信网络的特点,为了减少噪声源,达到优良的室内信号覆盖效果,同时考虑系统扩容的方便,本方案拟采用微蜂窝为信号源提供室内覆盖信号功率。贵州省联通GSM基站载波配置计算过程如下(话务量预测):总面积约为6万平方米,大楼的主要用途为宾馆,约有500间客房,加上餐厅及娱乐场所,大约最大容纳人数1200人。预测话务量(单位:ERL)=最大容纳人数⨯80%×6%×0.017(最大容纳人数⨯80%为酒店实用人数; 6%为移动手机的拥有率;0.017为人均话务量)=1200×80%×6%×0.017=1ERL以上小区的话务量:1ERLERL:表示爱尔兰根据以上提供的公式计算出:总话务约为1ERL,并配一定的话务余量,所以基站的配置选择为微蜂窝1TRx配置。3.2.3 移动根据移动通信网络的特点,为了减少噪声源,达到优良的室内信号覆盖效果,同时考虑系统扩容的方便,本方案拟采用微蜂窝为信号源提供室内覆盖信号功率。贵州省移动GSM基站载波配置计算过程如下(话务量预测):总面积约为6万平方米,大楼的主要用途为宾馆,约有500间客房,加上餐厅及娱乐场所,大约最大容纳人数1200人。预测话务量(单位:ERL)=最大容纳人数⨯80%×80%×0.015(最大容纳人数⨯80%为酒店实用人数; 80%为移动手机的拥有率;0.015为人均话务量)=1200×80%×80%×0.015=12ERL以上小区的话务量:12ERLERL:表示爱尔兰根据以上提供的公式计算出:总话务约为12ERL,并配一定的话务余量,所以基站的配置选择为微蜂窝3TRx配置。3.3 边缘场强考虑到移动通信信号的传播特点和大楼的隔断情况。考虑到信号的储备及室内信号衰落余量和隔墙损耗考的虑约,GSM手机灵敏度按-102dBm计,WLAN接收器灵敏度按-85dBm计, 移动GSM手机室内覆盖的边缘场强大于-75dBm,联通GSM手机室内覆盖的边缘场强大于-85dBm,CDMA手机室内覆盖的边缘场强大于-85dBm, WLAN接收器室内覆盖的边缘场强大于-75dBm,可以保证室内良好通信效果。根据室内信号的传播特点,我们对室内信号的覆盖作了详细的计算和预测,并对GSM900MHz和WLAN2400MHz信号作了详细的模拟测试,移动GSM手机覆盖信号的边缘场强能做到-75dBm以上,联通GSM手机覆盖信号的边缘场强能做到-85dBm以上,CDMA手机室内覆盖的边缘场强大于-85dBm,可以满足室内信号覆盖的需求。PHS手机覆盖信号的边缘场强能做到-72dBm以上,可以满足室内信号覆盖的需求。WLAN接收器覆盖信号的边缘场强能做到-75dBm以上,可以满足室内信号覆盖的需求。3.4 室内分布器件的主要性能及指标室内分布器件:采用天馈分布方式。无源器件主要使用:综合无线接入设备POI、6dB耦合器、10dB耦合器、15dB耦合器、功分器、电缆,室内全向吸顶天线,室内定向吸顶天线,室内壁挂天线等。器件的指标如下:(1)馈线(2)馈线连接头(3)室内全向天线(4)室内定向天线(5)综合无线接入设备POI(6)AP接入器(7)耦合器:(8)功分器:3.5 信号分布按照各自覆盖区域最近的线路走线来进行功率分配。为了减少功率在线路上的损耗,并考虑施工难度、节约成本,本方案垂直布线采用7/8"电缆,水平布线采用了1/2"电缆。通过电缆阀及耦合器和功分器将信号合理均匀地分配到所需要覆盖区域。3.5.1 纵向分配本方案的覆盖方式为:无源射频布线系统结合微蜂窝基站。设计将基站设备放置在B1F 机房,所有的基站输出信号通过综合无线接入设备(POI)接入设备后合并成一路信号输出,再通过400MHz合路器把无线对讲信号合成一路信号输出,各基站的输出功率将结合具体情况做适当的调整。主干线从B1F机房通过分配器分成二路引到弱电井,一路覆盖电梯、B1层,另一路覆盖1层-7层。在各个楼层通过连接在主干线7/8"电缆上的电缆阀依次引出,覆盖相应的楼层。分布系统主干线及电缆阀安装在弱电井道,合理分配功率至各楼层。本系统为无源系统,不引入有源设备。3.5.2 楼层平面分配根据大楼各楼层的平面结构、面积大小、墙体阻隔,并结合模拟场强测试和电磁环境当前测试,在保证各个区域的信号良好的前提下,设计天线如下:全楼共需616副全向吸顶天线,25副室内定向天线。各楼层天线输出口功率按照设计要求和具体安装位置而确定,可保证建筑物边缘信号强度在规定范围内。3.5.3 电梯覆盖**会展中心酒店共有11部电梯,分为客梯和消防梯。各个电梯均为独立井道。电梯采用井道覆盖,设计天线如下:电梯覆盖共布放25副定向天线。3.5.4 天线入口功率控制主机设备的输出功率移动36 dBm 、联通GSM 36 dBm 、联通CDMA36 dBm 、电信WLAN 26 dBm,移动WLAN 26 dBm,经耦合器、功分器的合理分配,所有天线口功率输出均控制5dBm以下。3.6 信号切换及泄漏分析室内覆盖的目的是尽可能多的吸收室内的话务量,并要防止室内信号的泄漏而引起室外手机占用室内信号造成室内容量的饱和,因此在满足室内覆盖的前提下,应对室内信号的泄漏进行严格地控制,本方案考虑了整个大楼的室内覆盖信号的泄漏和切换控制。泄漏分析在此我们对900MHz信号做泄漏分析。**会展中心酒店是钢筋混凝土框架结构的建筑,裙楼1-3层外墙是金属玻璃幕墙,墙体对信号的损耗很大,根据模拟测试结果墙体对信号的损耗为26dB。所以信号的泄漏主要是在1层大堂靠门处,我们主要控制安装在1F的1副定向吸顶天线ANT1-1F,该天线距离大门10米左右,有二层玻璃门阻挡,平时按1个开1个关,所以按1层玻璃损耗来计算,玻璃的损耗为15dB,天线端口的输出功率为-5dBm,根据模拟测试可知,在大门口的室内覆盖信号强度为-70dBm;理论计算如下:900MHz信号10m可视空间传播损耗:Lb =32.4+20lgd(km)+20lgf(MHz)=32.4+20lg0.01+20lg900=52dB大堂门口的场强为PL(dB)=Lb+玻璃损耗+=52+15+=67 dB在门口的边缘场强为:Pb(dB)=天线功率- PL=-10-67=--77dBm。距门口10米处的场强为-83 dBm。虽然有轻微泄露,但考虑到室外信号较强(-60dBm~-72 dBm),不会对室外宏站信号造成影响。本方案较好的解决了室内信号与室外信号切换以及室内信号的泄漏。也满足设计规范的要求。切换分析本大楼的切换主要是进出大门口室内小区信号和室小区外信号之间的切换,发生在大楼门前的前廊位置,前廊的长度为10米,根据电磁环境当前测试测得联通公司在门外室外信号强度为-72dBm,移动公司在门外室外信号强度为-70dBm,从以上数据可以看出在门口外室外信号强度大于室内信号联通约为5dB,移动约为7dB,所以从室内到室外能正常的切换。反之门口内室内信号强度大于室外信号联通约为10dB,移动约为8dB,从室外到室内也能正常切换。所以本方案很好的解决了室内信号与室外信号切换以及室内信号的泄漏。。

室内覆盖方案设计流程及典型场景覆盖思路简介

室内覆盖方案设计流程及典型场景覆盖思路简介

功率(W)
20W
5/8/10/40
10/20
2/5/10
优点
容量大、配置灵活提供容量吸收
、可靠性高、可随话务、对机房
时引入HSDPA
环境要求不高
提供容量吸收话务 、配置灵活
投资较少、建设周期短
缺点
投配资套高设,施机房需要容量扩展受限
对光纤传输 资源需求高, 投资略高
本身不提供容量, 本身不提供容量,设备引 对光纤传输资源需 起系统底噪抬升会影响
3
语音
三类区域
Rev ≥-85dBm ≥-90dBm ≥-95dBm
C/I ≥12 ≥12 ≥12dB
说明 数据业务需求较多 少量数据业务需求 主要需求为语音电话
4
室外10米外泄信号
室外10米处,室外最强小区的信号强度比室内外泄信 号强10dB
室内覆盖设计相关技术指标
GSM室内覆盖其他相关指标要求-建议值
➢ 参考GSM标准, WCDMA室内天线最大发射总功率≤+15dBm; 而导频功率一般配置为总功率的10%(-10dB; 因此,WCDMA室内天线最大发射导频功率≤+5dBm;
室内覆盖设计相关技术指标
室内覆盖设计相关技术指标
室内覆盖设计相关技术指标
室内覆盖设计相关技术指标
室内覆盖馈线、器件功率损耗技术指标
求高,需要监控 容量和质量,需要监控
高话务密度、大规中低话务密度 中低话务密度、中
适用场景 模建筑、重点保障、中小规模建 小规模建筑场景,
场景
筑场景
光纤传输到位
低话务密度、小规模建筑、边际网场景
室内覆盖设计概述
几种信号分布方式比较:
信号分布方式
优点
缺点

无线通信系统室内覆盖工程设计规范

无线通信系统室内覆盖工程设计规范

Specification on Indoor Coverage Engineering DesignFor Wireless Communication System前言室内覆盖系统指通过室内天馈线分布系统将无线信号较均匀地分布于建造物室内,用于改善建造物室内无线网络覆盖和网络质量,提高无线网络容量的系统,为室内用户提供更优质的个人通信服务,室内覆盖系统在无线网络系统的建设中得到广泛应用。

无线室内覆盖系统主要针对重点楼宇、体育馆、展馆、隧道、地铁等多种场所,是增加室内无线容量最有效的一种方式,也是目前提高无线网络质量和网络优化的手段之一。

本规范主要规定了室内覆盖系统的设计原则、设计内容、设计方法、设计步骤、设计要求等内容。

本规范合用于我国无线网络室内覆盖系统的规划、设计与建设。

本规范由信息产业部综合规划司负责解释、修订、监督和管理。

本规范具体条文规定的解释由主编单位负责。

在规范使用过程中,各单位注意总结经验,并将意见寄往主编单位(地址:邮编: ),以供修订时参考。

原主编单位:北京市电信规划设计院修订主编单位:北京市电信规划设计院主要起草人:王洪翠、魏华、刘鹏、徐华洁、周延松、韩颖。

修订参编单位:广东省电信规划设计院主要参加人:曾经沂粲目次1 总则............................................................2.2 名词术语........................................................3.3 系统设计的普通要求..............................................4.3.1 系统组成 ...................................................4.3.2 设计应遵循以下原则.........................................4.3.3 系统选址原则 ...............................................5.3.4 系统设计内容 ...............................................5.4 信号源设计......................................................6.4.1 信号源划分 .................................................6.4.2 信号源设计 .................................................6.4.3 系统扩容 ...................................................8.4.4 信号源的监控 ...............................................8.5 室内信号分布系统设计............................................8.5.1 系统结构 ...................................................8.5.2 系统分布方式 ...............................................8.5.3 系统设计步骤 ...............................................9.5.4 室内覆盖系统设计..........................................1.05.5 通信系统及频段划分........................................1.15.6 频道配置 ................................................ 1.15.7 系统容量保证 ............................................ 1.25.8 系统间干扰协调 .......................................... 1.26 多制式合路室内覆盖系统设计 (12)6.1 多制式合路系统设计6.2 多制式合路系统干扰....................................... 1.37 系统安装条件选择....................................... 1.67.1 信号源安装条件选择....................................... 1.67.2 有源设备器件安装条件选择 (16)7.3 无源器件安装条件选择 (7)7.4 电缆安装条件选择..........................................1.77.5 天线安装条件选择..........................................1.78 无线室内覆盖系统的服务质量要求内容8.1 GSM通信系统8.2 CDMA通信系统8.3 WCDMA通信系统8.4 TD-CDMA通信系统8.5 Cdma2000通信系统8.6 PHS通信系统8.7 TRUNK800MHz通信系统8.8 SCDMA通信系统9 信号源接口要求9.1 中继路线9.2 接口要求10 同步要求11 设备配置要求12 接地与防雷1 总则1.0.1 本规范合用于无线室内覆盖系统工程的安装设计,其网络组织、使用频段等按相关规定执行。

5.7 室内覆盖系统设计

5.7 室内覆盖系统设计

5.7 室内覆盖系统设计目前室内覆盖主要依靠室外现有网络覆盖的延伸,如直放站方式,室外大功率基站、天线架高方式。

但是这样的解决方式带来以下问题:·由于穿墙损耗大,室内覆盖效果差,存在大量覆盖盲区,无法通话·直放站方式时,对源信号电平要求较高,并且交调干扰和同频干扰都比较严重,通话质量差,掉话率高·没有根本解决容量问题,网络容量有限,接通率低·影响整网频率规划,网络容量增长困难·”孤岛效应” 严重·由于质量和容量原因,集团用户增值业务开展受限(如GPRS 数据业务)为了提高服务等级,彻底解决室内覆盖已经非常迫切。

在解决室内覆盖的设计中,我们需要考虑如下问题:·尽量避免新建室内系统对现有网络的影响,实现”内外有别”·如何提供足够的室内网络容量·对新业务、新功能的支持下面从室内天线系统设计、容量设计和频率计划几方面进行分析。

5.7.1 室内天线系统设计1. 射频设计(1) 链路预算室内覆盖中,链路预算公式如下:Pant =MSsens +RFm +IFm +BL +LNFm +Lpath −GantPant =天线输入口功率MSsens =−104dBm(机接收灵敏度)RFm =瑞利衰落余量IFm =接入余量(依赖于环境)LNFm =设计余量,一般取5dBBL =人体损失(900MHz:5dB,1800/1900MHz:3dB)Gant =天线增益Lpath =路径损耗其中,路径损耗Lpath为:Lpath=32.5+20logd(km)+20logf(MHz)+α公式中:自由空间损耗Lp=32.5+20logd(km)+20logf(MHz)α:其它物体、楼层、障碍物的损耗,下面是一些典型的穿透损耗值: ·隔墙阻挡:5~20dB ·楼层阻挡:>20dB ·家具和其它障碍物的阻挡: 2~15dB ·厚玻璃: 6~10dB ·火车车厢的穿透损耗为:15~30dB ·电梯的穿透损耗: 30dB左右 ·固定信号源的信号在隧道的弯道部分损耗为10~40dB /km ·长方形的隧道损耗为10~15dB/km ·对于柱形的隧道损耗为35~40dB/km,所以隧道通常采用泄漏电缆来覆盖在进行链路预算过程中,需要重点考虑以下因素:在室内多天线系统中,测试点的链路预算一般以路径损耗最小的链路为准;在同一覆盖区域尽量保证各天线口有效辐射功率(EIRP)一致,误差控制在10dB以内;设计覆盖电平比较高,无须利用天线分集提高上行信号强度;为降低上行干扰,必须合理设置手机最大发射功率,同时打开手机动态功率控制功能;在进行链路预算时,必须留有一定余量以备纠正设计误差和将来天线系统的延伸;在进行干扰余量的估算、设计时随距离建筑外墙面的不同而不同,越靠近建筑外墙其干扰设计余量越大。

无线通信系统室内覆盖工程设计规范

无线通信系统室内覆盖工程设计规范

无线通信系统室内覆盖工程设计规范室内覆盖工程设计规范对于无线通信系统在室内环境中的覆盖效果和质量起着决定性的作用。

为了确保室内覆盖工程的设计与实施符合相关标准,并能满足用户的需求,需要遵循一定的设计规范。

以下是室内覆盖工程设计规范的主要内容。

首先,覆盖工程需要根据不同建筑物的特点和用途进行设计。

不同类型的建筑物,如商业综合体、办公楼、酒店等都有不同的覆盖需求。

设计人员需要根据建筑物的层数、平面布局和使用方式等因素,合理确定覆盖的目标区域、信道分配和发射功率等参数。

其次,覆盖工程需要满足业务量覆盖要求。

根据用户的业务需求和当前的通信系统容量,设计人员需要合理配置信道和天线,以保证室内的信号覆盖和容量满足用户的通信需求。

同时,需要考虑不同用户的业务需求差异,比如语音、数据业务的需求差异,合理设计室内覆盖方案。

再次,室内覆盖工程需要考虑室内环境的特点。

室内环境对室内信号的传输和接收存在一定的影响。

设计人员需要合理选择天线类型、天线高度和安装位置,以最大限度地降低室内信号的干扰和衰减,提升覆盖效果。

此外,设计人员还需要考虑室内建筑物的材质、障碍物等因素,合理规划天线的布置和功率分配。

最后,室内覆盖工程需要满足相应的技术规范和标准。

比如,需要符合国家相关的无线通信标准和规范,如3G、4G、5G标准等。

同时,需要了解各个运营商的要求和要求,如频段分配、网络优化等。

在室内覆盖工程设计过程中,还需要考虑运行和维护的因素。

设计人员需要合理规划设备的位置和布线,确保设备的安全和便捷维护。

同时,需要提供合适的设备散热和供电系统,确保通信设备的正常运行。

总之,室内覆盖工程设计规范包括确定目标区域、满足业务量需求、考虑室内环境特点、符合相关技术规范和标准,以及考虑运行和维护等因素。

设计人员需要综合考虑这些要素,根据实际情况制定合理的室内覆盖工程设计方案,以提供良好的通信覆盖和用户体验。

最新室内分布系统设计要求(全套)

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%。

商厦室内覆盖系统设计方案

商厦室内覆盖系统设计方案

商厦室内覆盖系统设计方案一、方案介绍商厦的室内覆盖系统设计方案是为了提供一个更加优质、可靠的信号覆盖,以保证用户在商厦内使用手机、上网等需要信号支持的服务能够得到稳定、快速的响应,提升商厦服务质量和用户满意度。

在该方案中,主要是通过合理的技术手段来实现室内信号增强覆盖、信号整合以及信号分发的目的,来确保商厦内的用户都能够实现稳定、高速、高质量的服务。

二、方案设计商厦室内覆盖系统是由几个要素组成的:1. 无线分布系统这是整个方案中非常重要的一环,用于将信号传输到需要覆盖的区域,商厦内一般会配置各个楼层或楼区域的无线分布系统,如基站、天线、传输线、耦合器、放大器、分配器等。

2. 信号分发系统这是将信号从无线分布系统中接收到的并增强的信号分发到每个需要覆盖的用户手中的系统,一般会有信号分发器、信号放大器、功率放大器、滤波器、分配器等。

3. 信号捕捉系统为了实现将室外的信号实时捕捉进室内的要求,商厦需要相应的信号捕捉设备和设备设置,如天线、增益器、滤波器、放大器等,用于将室外信号捕捉到室内,并通过无线分布器进行信号增强和覆盖。

4. 网络设备无线分布系统和信号分发系统所涉及到的网络设备,如交换机、路由器、数据转换器等。

5. 终端设备商厦内的终端设备,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表等计算机设备。

以上的整个系统是一个相互关联的整体,如果一环出现问题,将对全部环节造成很大的影响。

三、方案步骤1. 确定商厦室内具体情况,包括商厦的平面图、立体模型、楼层高度、区域划分、电器设备分布等信息。

2. 根据商厦内的情况,对信号的捕捉和分发进行计算,选用适当的设备、器材和技术手段。

3. 合理的选择或建立无线分配系统,使信号最大化地覆盖商厦内的每个区域。

4. 在整个系统运行前,需要进行一次较全面的测试,以保证系统的稳定、可靠和效果。

四、方案优势1. 商厦室内覆盖系统可以实现无限制的通讯和数据传输,解决了商厦内信号覆盖和信号障碍问题,路人、员工、客人都可以享受更加流畅的通讯服务。

移动通信室内覆盖系统的设计(2023最新版)

移动通信室内覆盖系统的设计(2023最新版)

移动通信室内覆盖系统的设计移动通信室内覆盖系统的设计⒈引言⑴编写目的本文档旨在提供移动通信室内覆盖系统的设计方案,为相关项目工程师和技术人员提供参考。

⑵范围本文档涵盖了移动通信室内覆盖系统的设计所涉及的各个方面,包括需求分析、系统架构设计、设备选型、施工实施等。

⒉需求分析⑴用户需求在进行移动通信室内覆盖系统的设计之前,首先需了解用户的需求。

通过与用户沟通和需求调研,明确覆盖范围、容量需求、服务质量要求等。

⑵网络覆盖需求根据用户需求,确定网络覆盖的区域范围和类型。

包括室内楼层、办公区域、公共场所等不同环境的覆盖需求。

⑶信号强度需求分析用户所需的信号强度要求,确定不同区域需要达到的信号强度水平,以确保信号覆盖的质量。

⒊系统架构设计⑴系统组成设计移动通信室内覆盖系统的组成部分,包括信号源、分布设备、天线、信号传输介质等。

⑵网络拓扑结构设计系统的网络拓扑结构,包括主干网、传输线路、级联关系等。

⑶设备布局与位置确定根据建筑结构和用户需求,确定设备的布局和位置,以保证信号覆盖的均匀性和完整性。

⒋设备选型⑴设备规格根据用户需求和系统设计,选取适合的设备规格,包括信号源、分布设备、天线等。

⑵品牌选择评估市场上各个品牌的设备性能、服务支持等方面,选取适合的品牌。

⑶成本考虑综合考虑设备价格、维护成本等因素,进行设备选型,确保在预算范围内完成系统设计。

⒌施工实施⑴工程计划编制移动通信室内覆盖系统设计的工程计划,包括施工时间安排、人员调度等。

⑵工程管理对施工过程进行管理,包括工程进度控制、质量监督等,确保系统设计按计划实施。

⑶调试与优化在系统设计实施完成后,进行调试和优化工作,确保系统正常运行并达到设计要求。

⒍结束语⒈本文档涉及附件。

本文档所涉及的附件包括需求分析报告、系统架构设计图、设备选型报告、工程实施计划等。

⒉本文所涉及的法律名词及注释。

本文所涉及的法律名词包括相关通信法规、质量标准等。

注释部分可根据具体情况补充。

室内覆盖系统的设计思路与目标

室内覆盖系统的设计思路与目标

室内覆盖系统的设计思路与目标移动通信发展的方向是无缝覆盖,由于目前移动业务特别是数据业务主要集中在室内,这也对室内覆盖提出了更高要求。

因此,我国运营商针对室内覆盖提出了一整套设计标准,其中3G的室内业务需求虽然与2G明显不同,但在室内覆盖的设计方面,充分借鉴了2G的一些思路和经验。

移动覆盖系统的设计指标包括:移动用户忙时平均话务量、无线信道呼损率、GSM干扰保护比(包括同频干扰保护比和邻频干扰保护比),同时对激活导频数、前向/反向业务信道误帧率也进行了规定。

另一个重要的指标是无线覆盖区内可接通率,按照要求在无线覆盖区内的95%位置、99%的时间移动台应该能接入网络。

另外,无线覆盖边缘场强指标要求,室内≥-85dBm,室外10米以外≤-90dBm。

对于电梯、地下停车场等边缘地区,覆盖场强要求≥-90dBm。

在基站接收端位置收到的上行噪声电平小于-120dBm。

室内天线的发射功率要小于15dBm。

覆盖区与周围各小区之间有良好的无间断切换。

室内覆盖的目标包括:室内盲区(新建大型建筑、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)、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)。

室内覆盖系统的设计流程包括以下几个环节:站址选择、市场协调、设计施工、工程验收、运行维护。

设计方法主要包括:依据信号源选取原则和场强分布设计原则,调整上行信噪比,降低互调干扰,做好工程勘察设计站址选择,并需要完成市场协调、设计施工、工程验收以及运行维护。

信号源主要有三种方式:一是宏基站直接耦合,该方式信号较为纯净、建设成本低、工程施工方便,并且占地面积小,但是受建筑物与基站相对位置限制较大,同时对宏蜂窝无线指标尤其是掉话率的影响比较明显。

适合于覆盖话务量不高且建筑物能较为方便地与已有宏蜂窝进行连接且宏蜂窝话务不高的覆盖盲区。

二是微蜂窝,该方式可以增加网络容量,使用灵活,但是成本较为昂贵,需要增建传输系统,网络优化工作量大。

酒店室内无线覆盖工程设计方案

酒店室内无线覆盖工程设计方案

酒店室内无线覆盖工程设计方案1. 引言无线网络已成为当今酒店行业的基本需求之一。

为了满足酒店客人和工作人员的无线上网需求,酒店室内无线覆盖工程设计方案显得尤为重要。

本文将详细介绍一种完整的酒店室内无线覆盖方案,包括网络覆盖范围、设备选择、信号优化等方面。

2. 覆盖范围酒店室内无线覆盖工程设计方案要考虑覆盖范围,以满足不同区域的无线网络需求。

一般来说,酒店室内无线覆盖需包括大堂、客房、会议室、餐厅、健身房等各个区域。

为了保证覆盖质量,还需考虑墙体材料、障碍物以及人流密集区域的无线覆盖。

3. 设备选择选择合适的设备是酒店室内无线覆盖工程设计方案的重要一环。

首先,需要选择无线路由器和无线接入点设备。

无线路由器应具备较大的覆盖范围和稳定的信号传输能力。

对于大型酒店,建议采用双频无线路由器,以避免频段拥塞问题。

其次,无线接入点设备应根据酒店的布局和需求进行合理的安装位置和数量规划。

同时,对于酒店室内无线覆盖工程还需考虑信号增强设备的选用。

信号增强设备包括无线中继器和信号放大器,可用于增强信号覆盖范围和增强信号强度。

4. 信号优化信号的优化在酒店室内无线覆盖工程设计方案中起着至关重要的作用。

以下是一些信号优化的建议:•路由器位置:将路由器放置在距离客户端设备相对较近的位置,避免信号干扰和距离衰减。

•信道选择:选择合适的无线信道,避免与邻近无线网络频段冲突。

•安全策略:加密无线网络以保护用户信息和防止未授权访问。

5. 网络管理与维护为了保证酒店室内无线覆盖工程的稳定性和性能,酒店需要进行网络管理和定期维护。

以下是一些建议:•网络监控:使用网络监控软件来监测无线网络的稳定性和性能。

•定期检查:定期检查无线设备的状态和网络连接情况。

•更新软件:及时更新无线设备的软件和固件,以获取最新的功能和安全修复。

6. 总结本文介绍了一种完整的酒店室内无线覆盖工程设计方案,包括覆盖范围、设备选择、信号优化和网络管理等方面。

在实施该方案时,酒店需要根据实际情况进行调整和优化,以达到最佳的无线覆盖效果。

室内分布系统室内覆盖设计

室内分布系统室内覆盖设计

论文题目:××LTE室内解决方案(室内分布系统、室内覆盖)选题建议:题目内容为本人目前所从事工作;本人有从事题目相关内容的经历;本人有参与题目方向的实习条件。

设计内容:一、室内覆盖系统的一般原理1、室内覆盖的意义2、室内分布系统组成包括系统分布原理示意图等内容。

3、不同信号源比较说明此方案选用的信源。

4、改善室内覆盖的方法介绍改善室内覆盖的常用方法,如射频拉远、直放站等。

二、方案概述描述该建筑物的面积、每层面积、楼层、结构、材料,需解决的覆盖范围三、设计依据及设计原则1、设计依据(可选)包括各种标准和规范。

2、设计总体技术指标3、设计原则(可选)四、××LTE室内解决方案1、覆盖分析针对该楼进行具体的链路预算。

2、容量分析与话务量相关,说明所带用户数。

3、设备选型要写明选型过程,对可选设备(如耦合器、功分器等)进行必要的对比分析,并给出选型结果(包括所用设备的厂家、型号、功能特点)。

4、方案系统原理图包括详细的方案系统原理图,系统图应细化到耦合器、功分器、天线及连接线路等内容。

并进行系统说明,如多少功分器、合路器等。

五、测试方案评估应给出工程完成时的测试指标。

指标:掉话率、成功率等任务书使用注意事项:学生必须将任务书中××改为具体地名;上述可选内容,需至少选择1项内容;根据所设计的具体内容,可自行调整任务书细目;任务书设计内容中本人具体设计内容是论文中的重点,将来写论文时一定要写详细;主要参考文献请学生根据情况自己填写。

公用移动通信室内信号覆盖系统设计与验收标准

公用移动通信室内信号覆盖系统设计与验收标准

公用移动通信室内信号覆盖系统设计与验收标准一、前言随着通信技术的不断发展,移动通信已成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。

然而,在一些特定的环境中,如大型建筑、地下车库、地铁站等密闭空间,移动通信信号的覆盖往往存在不足的情况,给用户的通信体验带来了困扰。

为了解决这一问题,公用移动通信室内信号覆盖系统应运而生。

二、公用移动通信室内信号覆盖系统设计要点1.环境调研与规划在设计公用移动通信室内信号覆盖系统前,首先需要对目标覆盖区域进行环境调研,包括建筑结构、材料、布局等方面的情况进行全面调查。

还需要明确用户的需求和使用习惯,合理规划覆盖系统的容量和覆盖范围,确保满足用户的通信需求。

2.系统设计与布局在环境调研的基础上,进行公用移动通信室内信号覆盖系统的设计与布局。

这需要考虑到信号源的选取、天线的布局、传输线路的规划等方面,确保系统的覆盖范围广、覆盖效果好。

3.设备选型与参数配置在系统设计与布局确定后,需要进行相关设备的选型与参数配置工作。

根据实际情况选择合适的室内天线、功率放大器、分配器、信号源等设备,并进行合理的参数配置,以保证设备的稳定运行和信号的良好覆盖效果。

4.施工与调试公用移动通信室内信号覆盖系统施工与调试是保证系统正常运行的关键环节。

在施工过程中,需要保证设备的安装质量和布线质量。

在调试过程中,需对系统进行全面的信号检测和调整,以保证系统运行稳定、覆盖效果良好。

5.验收与维护系统建设完成后,需要进行相关的验收工作。

验收标准可以包括信号强度覆盖率、信噪比等指标,以确保系统达到设计要求。

需要建立健全的系统维护与管理机制,定期进行系统的维护与检修,保障系统的长期稳定运行。

三、公用移动通信室内信号覆盖系统验收标准1.信号强度覆盖率对于公用移动通信室内信号覆盖系统,信号强度覆盖率是其最基本的验收指标之一。

通过在不同位置进行信号强度测试,计算覆盖率,以确保覆盖系统能够覆盖到每一个角落,信号覆盖无死角。

联通室内覆盖系统工程设计要点

联通室内覆盖系统工程设计要点

联通室内覆盖系统工程设计要点随着移动互联网时代的到来,无线通信技术正在成为人们生活中必不可少的一部分。

然而,在一些特殊的环境下,尤其是在地下室、大型商场、高层建筑等有封闭空间的场所内,信号通常会变得非常弱,或者根本无法接收到。

这个时候,室内覆盖系统工程就变得至关重要。

本文将介绍联通室内覆盖系统工程设计要点,让您了解如何建立一个高效的室内覆盖系统。

一、室内覆盖系统的概述室内覆盖系统是一种专门设计的无线信号覆盖系统,它可以将弱信号转化为强信号,帮助人们在封闭空间内获得更好的通信体验。

室内覆盖系统通常包括不同的硬件和软件组件,例如天线、放大器、分配系统等。

覆盖系统的主要目标是确保无线信号能够在室内任何一个角落得到稳定的覆盖。

二、室内覆盖系统的设计室内覆盖系统的设计是非常复杂的,需要考虑到很多因素,包括建筑和环境条件、无线信号和网络要求、硬件和软件组件等。

以下是一些关键设计要点:1. 建筑和环境条件在设计室内覆盖系统时,重要的第一步是对建筑和环境条件进行评估。

因为建筑物的大小、高度、材料等都会对信号衰减产生影响。

不同环境下的信号衰减情况也会有所不同,需要针对不同类型的场所进行不同的设计。

2. 无线信号和网络要求室内覆盖系统的设计还必须考虑到无线信号和网络要求。

这些因素包括信号频率、带宽、速率等。

在设计系统时,必须确保信号能够在整个系统内得到充分分配和协调,从而为用户提供高效的无线通信体验。

3. 硬件和软件组件室内覆盖系统的硬件和软件组件也是非常重要的设计要点。

硬件部分包括天线、放大器、线缆等组件,而软件部分则包括分配和协调无线信号所使用的算法和规则。

室内覆盖系统的所有组件必须完全协调,才能够实现顺畅的无线通信。

三、室内覆盖系统的实施室内覆盖系统的实施也是一个复杂的过程。

以下是一些实施时需要注意的重点:1. 室内布线在实施室内覆盖系统时,需要进行一些室内布线工作。

这些工作包括引入信号线和电源线等,并确定这些线的走向。

室内覆盖系统规划设计-打印版

室内覆盖系统规划设计-打印版

室内覆盖系统规划设计李金鹏ljp@目录天线分布设计信号源的选择信号源的接入方式设计案例6789内容提要定义、结构-分类-信号源的介绍-各元件介绍-容量规划-12354室内覆盖的定义、结构介绍室内覆盖是通过室内分布系统将信号源信号均匀地分布在建筑物内部的每个区域,以实现室内覆盖。

这种方式可以彻底解决室内覆盖的问题,但设计较复杂,而且采用的结构不同成本亦不同。

根据使用器件的不同,室内电分布系统又可分为无源分布系统和有源分布系统。

根据信号传输介质的不同,室内分布系统可分为电分布系统和光纤分布系统。

目录天线分布设计信号源的选择信号源的接入方式设计案例6789内容提要定义、结构-分类-信号源的介绍-各元件介绍-容量规划-12354无源分布系统的主要构成系统除信号源外主要由耦合器、功率分配器、合路器、室内天线、馈线等无源器件和电缆、天线组成。

有源电分布系统的主要构成由于分布系统中使用了功率分配器、耦合器、合路器和馈线进行射频信号的分配与传输,对信号功率衰减较大,在服务区域较大的情况下,为保证末端天线口的功率,在必要的位置需进行功率的放大,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。

光纤分布系统光纤室内分布系统在系统中引入光电转换器和光纤,信号先由电光转换器转换成光信号在光纤中传输到覆盖端,再通过光电转换器转换成电信号,经过放大后送进天线。

由于光纤的传输损耗小,布线比同轴电缆方便,适合于远距离信号传输,适用于大型建筑物室内覆盖,但成本高。

目录天线分布设计信号源的选择信号源的接入方式设计案例6789内容提要定义、结构-分类-信号源的介绍-各元件介绍-容量规划-12354按设备类型分类 基站设备射频拉远微基站设备直放站按通信制式分类 GSMCDMATD-SCDMAWCDMA按设备类型分类:基站设备室内分布系统可选用宏蜂窝基站、微蜂窝基站、直放站作为信源。

宏蜂窝基站¾能新增的话务容量大;¾扩容方便(增加载波);¾输出功率高;¾需要传输资源;¾对电源要求高,对机房环境要求高;¾建设周期长,建设成本高。

移动通信室内覆盖系统的设计

移动通信室内覆盖系统的设计

移动通信室内覆盖系统的设计移动通信室内覆盖系统的设计一、引言本章首先介绍本文档的目的和范围,然后介绍该文档的读者应具备的背景知识。

二、项目概述2·1 项目背景本节介绍移动通信室内覆盖系统设计的背景,包括所在地区的移动通信需求和当前存在的问题。

2·2 项目目标本节列出移动通信室内覆盖系统设计的主要目标,如提高信号强度、增加网络容量等。

2·3 项目范围本节详细描述移动通信室内覆盖系统设计的范围,包括所涉及的建筑物类型、面积、覆盖区域等。

三、需求分析3·1 业务需求本节列出移动通信室内覆盖系统设计的业务需求,如语音通话、数据传输等。

3·2 技术需求本节列出移动通信室内覆盖系统设计的技术需求,如信号覆盖范围、覆盖质量等。

3·3 安全需求本节列出移动通信室内覆盖系统设计的安全需求,如防泄密、防干扰等。

四、系统设计4·1 建筑物分析本节对需要覆盖的建筑物进行分析,包括建筑结构、障碍物等。

4·2 设备选型本节介绍移动通信室内覆盖系统设计所需要的设备,并对各种设备选型进行评估。

4·3 网络拓扑设计本节详细描述移动通信室内覆盖系统的网络拓扑结构,包括基站布置、信号传输路径等。

4·4 信号衰减分析本节分析移动通信室内覆盖系统中信号衰减的原因和影响,并提出相应的解决方案。

4·5 功率控制设计本节介绍移动通信室内覆盖系统中的功率控制设计原则和方法,以保证系统正常运行。

五、系统实施5·1 硬件安装本节介绍移动通信室内覆盖系统硬件安装的步骤和要求。

5·2 软件配置本节描述移动通信室内覆盖系统的软件配置过程,包括参数设置、功能调试等。

5·3 网络测试本节介绍移动通信室内覆盖系统的测试方法和指标,以验证系统的性能和可靠性。

六、维护与管理6·1 系统维护本节介绍移动通信室内覆盖系统的日常维护事项,包括设备检修、故障处理等。

室内覆盖方案

室内覆盖方案
3.系统架构
(1)室外信号引入:利用运营商室外宏站信号,通过馈线引入室内;
(2)室内信号分布:采用分布式天线系统(DAS),将信号均匀分布至室内各个区域;
(3)室内信号优化:通过调整天线位置、功率等参数,优化室内信号覆盖。
4.设备选型
(1)天线:选用室内全向或定向天线,满足不同区域的覆盖需求;
(2)馈线:选用低损耗、抗干扰性能强的馈线;
二、需求分析
1.覆盖需求:室内用户对移动通信信号的质量和稳定性有较高要求,特别是对于高速数据业务的需求日益增长。
2.法规遵循:方案设计须严格遵循国家有关移动通信网络覆盖的法律法规及行业标准。
3.经济性:在满足覆盖需求的同时,应考虑投资的经济性,实现成本效益最大化。
三、方案设计
1.覆盖区域
本方案覆盖范围为建筑物内部,包括但不限于办公区、会议室、通道、休息区等。
3.符合国家相关法规和行业标准,确保方案的安全性和可靠性。
4.尽可能降低投资成本和运营维护成本。
三、方案设计
1.覆盖区域
本方案覆盖区域为建筑物室内区域,包括但不限于办公室、会议室、走廊、电梯间等。
2.信号源
(1)采用运营商现有室外宏站信号作为主要信号源;
(2)在室内设置分布式天线系统(DAS)进行信号覆盖。
(2)电磁环境:设备设计和布局充分考虑电磁兼容性,减少对周围环境的干扰。
(3)环境保护:在施工和运营过程中,遵守环保规定,降低对环境的影响。
四、实施流程
1.前期调研:详细调研室内空间结构,评估现有信号覆盖状况。
2.方案制定:根据调研结果,制定具体的技术方案和设备选型。
3.设备采购:按照设计方案,进行设备采购。
3.符合国家法规和行业标准,确保项目安全合规。

室内分布系统覆盖规划设计

室内分布系统覆盖规划设计

室内分布系统覆盖规划设计室内分布系统(Indoor Distributed System,简称IDS)是一种优化并提高室内无线网络覆盖的方案。

IDS的设计与规划是关于如何在室内环境中部署无线设备,以确保覆盖面积广、信号稳定、容量高的无线网络。

IDS的设计和规划需要进行下列步骤:1.需求分析:在设计IDS之前,需要对需要覆盖的区域进行需求分析。

这包括考虑覆盖的区域大小、使用人数、使用的设备类型和应用需求等。

需求分析有助于确定设计中的关键要素,如信号强度和容量需求。

2.室内环境评估:设计者需要对室内环境进行评估,包括建筑结构、墙壁材料、天花板高度等因素。

这些因素会对无线信号传播和覆盖产生影响,因此室内环境评估是设计IDS的重要步骤。

3.信号覆盖计划:根据需求和环境评估,设计者可以制定信号覆盖计划。

这涉及确定要安装的无线访问点(Access Point,简称AP)的位置和数量,以及它们覆盖的区域。

4.频谱规划:在设计IDS时,还需要进行频谱规划,以避免无线信号的相互干扰。

这包括选择合适的频段和信道,以最大程度地减少干扰。

5.信号传播模拟和测试:在实际进行IDS的部署之前,设计者可以使用信号传播模拟软件进行测试和验证。

这有助于确定AP位置和安装方式。

6.设备选择和配置:根据设计计划,设计者可以选择适当的无线设备和配件。

这包括AP、天线、电缆等。

此外,还需要配置无线设备,以确保它们能够提供所需的信号强度和覆盖范围。

7.安装和调试:在完成设备选择和配置后,设计者可以进一步进行安装和调试。

这包括将AP安装在预定的位置,调整天线方向和倾角,以及测试信号强度和覆盖范围。

8.优化和维护:一旦IDS部署完毕,设计者还需要进行优化和维护工作。

这包括不断监测无线网络的性能,根据需要进行调整和优化。

除了上述步骤,设计IDS还需要考虑一些其他因素。

例如,安全性是室内分布系统设计的重要考虑因素之一、在设计IDS时,需要选择安全功能强大的设备,并采取适当的措施来保护网络免受恶意攻击。

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3.3.1.室内覆盖系统设计
室内覆盖,特别是高层楼宇,复杂建筑群的室内覆盖一直是网络优化的难点。

大型建筑物对电磁波有着很强的屏蔽作用,在其低层和地下室、电梯等环境下,信号很弱以至于没有信号,成为移动通信的盲区和阴影区。

而在较高楼层,由于容易收到来自周围不同基站的信号,造成信号混杂,切换频繁,严重影响通话质量。

另外对于有些建筑物,虽然能够正常通话,但是由于用户密度大,基站支持用户数目有限,通话阻塞率很高。

而有人估计,大约70%的移动通信业务量是发生在室内的,因此,一个好的室内覆盖环境不仅可以提升运营商形象、降低投诉率,而且还是提高运营收益的一个主要手段。

室内覆盖系统要达到以下几个主要目的:
(1)使信号尽量均匀的分布于室内覆盖的区域,边缘场强不低于-85dBm;
(2)尽量控制信号的外泄,在室外10米处信号电平不得超过-90dBm;
(3)室内覆盖区域通话质量良好,绝大多数区域通话质量0级;
(4)在室内覆盖区域,手机发射功率较低(*10级以上),手机待机通话时间延长;
(5)室内覆盖系统可以有效地吸收话务量,分担室外宏基站的负担。

早期的室内覆盖与室外宏站是在一起进行频率规划的,室内没有自己的专用频点。

比较容易产生同邻频干扰问题。

采用室内覆盖专用频点,可以在很大程度上缓解室内室外同频干扰的问题。

随着楼宇密度的提高,楼宇之间的同频干扰问题将会成为主要矛盾。

对于将数字直放站用作室内覆盖信号源的站点而言,这种楼宇之间的同频时延干扰将会是一种主要的干扰形式。

现有的室内覆盖系统多采用无源的分布式天线系统DAS(Distribute Antenna System),它主要由功分器、耦合器、馈缆和宽带天线(吸顶天线、平板天线、对数周期天线等),有些地方可能需要增加干放。

这种传统的室内分布系统称为射频DAS。

室内电磁波的传播特点是:环境是封闭、半封闭,由于墙壁、门窗、家居等物体的存在,从发射天线到接收天线不仅有直射波、反射波、透射波,还有物体棱角边缘产生的绕射波。

在建筑物的走廊会有类似与波导的传播效应。

设计室内覆盖系统,一般需要先确定每个天线口的输出功率。

现在室内环境下多用吸顶天线,其覆盖半径在10~20米之间。

天线增益3.5dBi,天线口功率一般在10~15dBm之间。

下面计算当输出功率为10dBm时单个吸顶天线的覆盖面积。

(1)室内覆盖的边缘场强在-70dBm~-85dBm之间,取-80dBm。

(2)天线口的输出功率为10dBm左右,天线增益3.5dBi,按照ITU-R Rec.P.1238建议的室内传播模型:
L0(dB)=20lgf+10nlgd+L floor-28
式中,n是室内的传播指数,是一个介于2.0~3.3的常数,与建筑物的性质有关。

如下表所示:
floor
表2:穿墙(地板)损耗与建筑物性质的关系
其中m为直达波穿过的地板层数,m≥1。

关于穿墙损耗,有建筑外墙与内墙之分,外墙的穿透损耗可以用下式计算:L e=37-7.9lgf
在900MHz时,L e=13.5;1800MHz时,L e=11.2dB。

建筑内墙的损耗,在900MHz频率上为1.4~2.4dB;对1800MHz,为5.8~6.7dB。

室内环境下阴影衰落的标准差可按下表取值:
回归正题,接着计算,取f=942MHz,n=2.8,m=2(两层),则最大路径损耗为93.5dB(阴影衰落标准差取6dB,95%覆盖概率):
L=31.5+28lgR+19+6×1.65=93.5
由此得出覆盖半径为15.2m,天线之间的间距取1.5倍的覆盖半径,为22.8米。

单天线的覆盖面积约 1.95R2=1015m2。

扣除一些非理想的因素(不止穿一堵墙),一个吸顶天线的覆盖面积也会在500~800m2左右。

于是,根据建筑物的结构与建筑面积,就可以确定需要用到多少面天线来完成室内覆盖系统的设计。

比如,一座20层高楼,每层建筑面积2500m2,总建筑面积为50000m2。

每层需要3~5面天线,总共需要60~100面天线,按100面计算。

接下来,就是根据以上覆盖功率的要求,天线数量,和天线分配损耗、馈缆损耗等等来确定对信源的功率要求。

假设天线的数量为M,馈缆的平均长度为L(百米),按照下式计算从信源输出口到天线输入口的损耗:
X(dB)=10lgM+0.5dB×[log2M]+10×L(百米)
上式的一部分为天线分配损耗,第二部分为功分器等器件的介质损耗,第三部分为馈缆的传输损耗。

假设馈缆的30%用7/8馈缆,百米损耗5dB,70%用1/2柔性馈缆,百米损耗12dB,平均损耗为百米10dB。

这些损耗值均是针对GSM900M系统的。

计算得到天线分配损耗为10lg100=20dB;功分器介质损耗为3.5dB;馈缆损耗为6dB (平均长度60米),整体损耗为29.5dB。

而已知天线口功率为10dBm,则要求信号源的输出功率为39.5dBm。

工程施工时可以此定出设备规格。

如果只是单系统的覆盖,则以上讨论就足够了,但是现实环境下多是2G/3G混合的覆盖系统,由于频段的差异,馈线的损耗不一样,电波传播特性以及对建筑物的穿透能力也不一样,因此覆盖范围也不同,如下表所示:
表4:典型室内场景的覆盖半径
另外一个问题是,在2G/3G信号合路时,合路器的隔离度可能不够,2G系统与3G 系统相互之间将形成干扰。

这是需要重点关注的地方。

室内覆盖系统还有一个要求是室内覆盖电平不能超过安全水平,满足国家规定的电磁卫生标准。

对于900MHz信号,可以用以下公式将功率值转换成电场强度(942MHz):E(dBuV/m)=P(dBm)+136.7
国家标准(GB8702-88)规定,在30~3000MHz频段,电磁辐射的安全数值为12V/m,即141.6dBuV,由此可以得到P不能大于4.9dBm。

在距离天线1m处,是完全可以满足这个要求的(电场强度与功率密度在远场的换算公式为:S(W/m2)=E2(V/m)/377。

S一般在10uW/cm2左右,这时E为0.0614V/m,P=-41dBm)。

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