移动通信基站类型
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基站类型
在网络规划设计过程中,实际应用环境非常复杂,需要应用各种基站进行组网,充分利用不同产品的优势,使网络性能最大程度满足客户的需要。
可以采用的基站包括宏基站、微基站、射频拉远、直放站和室内分布系统等。
本文将介绍各种基站的特点和应用环境。
宏基站
宏基站一般有专用的机架,可以提供容量,下面介绍其主要特点和应用环境。
1、特点
容量大,需要机房,可靠性较好,维护方便。
覆盖能力:比较强,使用的场合较多;馈线长度大于70m时,馈线损耗较大,对覆盖有一定的影响。
容量:根据配置的载频数,支持的用户数可以变化;总的来说宏基站可以支持的容量比其他产品要大很多。
组网要求:2Mbps传输(可用微波或光纤)。
缺点:设备价格较贵,需要机房,安装施工较麻烦,不易搬迁,灵活性差。
2、应用环境
广域覆盖:城区广域范围的覆盖;郊区、农村、乡镇、公路的覆盖。
深度覆盖:城区内话务密集区域的覆盖,室内覆盖(作为室内分布系统的信号源)。
微基站
微基站可以看成是微型化的基站,将所有的设备浓缩在一个比较小的机箱内,可以方便安装;同时微基站和宏基站一样可以提供容量。
微基站的主要特点和应用环境如下。
1、特点
体积小,不需要机房,安装方便;不同作用的单板一般集成在设备上,维护起来不太方便;
覆盖能力:可以就近安装在天线附近,如塔顶和房顶,直接用跳线将发射信号连接到天线端,馈缆短,损耗小;可以根据覆盖需求选择相应功放的微基站,其覆盖范围不一定比宏基站小;
容量:微基站体积有限,可以安装的信道板数量有限,一般只能支持一个载频,能提供的容量较小。
组网要求:2Mbps传输(可用微波或光纤)。
缺点:室外条件恶劣,可靠性不如基站,维护不太方便。
2、应用环境
深度覆盖:城区小片盲区的覆盖,室内覆盖(如作为室内分布系统的信号源),城区的导频污染区覆盖。
广域覆盖:采用大功率微蜂窝覆盖农村、乡镇、公路等容量需求较小的广域覆盖。
宏基站和微基站均包括三种类型:S1/1/1(含S1、S1/1)、OTSR、O1。
常用基站扇区配置
基站扇区配置适用原则典型使用区域
三扇区最主要的扇区配置,能够承载较高的业务量,广泛应用各类地区。
市区、密集市区、繁华乡镇等
全向站主要解决信号覆盖;针对话务量较低而且覆盖受限的区域。
农村地区、山区
单扇区/两扇区主要解决信号覆盖;针对有明确覆盖需求或话务量集中的区域。
交通干线、室内覆盖(地下停车场等)
OTSR(全向发射扇区接收)主要解决信号覆盖;针对有明确覆盖需求、覆盖范围广、当前话务较低的区域。
乡镇、开发区等
射频拉远
射频拉远是指将基站单个扇区的射频部分用光纤拉到一定距离之外发射的设备,光纤拉远的基带部分安放在原基站,可以和原基站的其他扇区共用CE等资源,可以提供容量。
下面介绍射频拉远的特点和应用环境。
1、特点
体积小,安装方便,不需要专门的机房,可以将设备放置在比较远的位置,用光纤把信号送到发射点。
由于可以补偿拉远带来的传输延迟(基站侧芯片集成器用延迟的方法对传输延迟进行补偿),与光纤直放站相比没有了延迟导致的各种问题。
远端模块的维护不太方便,选用时需要注意。
覆盖能力:馈缆损耗很小,覆盖能力较强。
容量:占用基站一个扇区的容量。
组网要求:需要一根专用光纤与源基站连接。
缺点:室外条件恶劣,可靠性不如宏微基站,维护不太方便。
2、建议应用环境
机房位置不理想导致馈缆很长的站点,使用射频拉远将射频部分拉到天线附近,减少馈缆损耗,增加覆盖范围。
容量需求比较大,但无法提供机房的区域。
广域覆盖:用于高速公路、农村、乡镇等区域。
为了节省投资,可以设计多扇区基站,用射频拉远把其中某些扇区信号送到合适的地点,如绕开山体的阻挡等,最大限度满足覆盖需求。
深度覆盖:用在城区地形地貌比较复杂的区域,比如某个基站的某些扇区发射方向存在遮挡时,可以用射频拉远把信号送到遮挡物的后面发射。
直放站
直放站是一种信号中继器,对基站发出的射频信号根据需要放大,本身不能提供容量,其应用环境主要包括覆盖不好且容量要求比较小的区域和容量要求比较小的广域覆盖。
应用最广泛的直放站包括无线直放站和光纤直放站两大类。
其中的区别主要是施主基站的信号通过无线途径还是光纤传播到直放站。
无线直放站可以细分为宽带直放站、选频直放站和移频直放站,主要区别是直放站使用的频段。
光纤直放站可以分为星型和多点两类,主要区别是前者采用并行方式通过光纤将信号分配给多个远端,而后者采用串行方式。
下面分别介绍各种直放站的优缺点和适用环境。
1、宽带/选频直放站
优点:价格便宜,安装简便,对场地要求不高,无配套要求,维护方便。
缺点:如果参数设置不合理可能引起自激;难以实现高功率,覆盖范围有
限。
适用环境:话务需求比较小的覆盖区,如市郊、乡村,交通沿线,建筑物内部;可用做室内分布系统的信号源。
2、移频直放站
优点:维护方便,安装简便,不会引起自激。
缺点:占有的频率较宽,频率资源利用率低;设备复杂度高,造成硬件成本较高。
适用环境:对话务需求较小的市郊和公路沿线,对干扰要求特别严格的区域。
3、光纤直放站(星状)
优点:可以保证良好的施主链路信号质量,远距离传送有优势。
缺点:费用高昂,工程安装复杂。
适用环境:可以适用于地面和地下场所的覆盖。
4、光纤直放站(多点)
优点:费用相对星形直放站较低,在线形覆盖区中有优势。
缺点:工程安装复杂,维护困难,难以优化,相对无线直放站仍存在价格昂贵的问题。
适用环境:沿线覆盖的交通要道。
室内分布系统
室内分布系统通过将宏基站、微基站和直放站等的射频输出信号为信号源引入到需要覆盖的室内环境,来提高室内覆盖性能,本身不能提供容量,包括有源和无源两类产品。
1、特点
通过光纤、同轴电缆等把信号送到需要覆盖的位置,系统非常复杂;多种制式的系统可以共用室内分布系统。
覆盖:用于室内环境的覆盖,对于有源室内分布系统,要注意上下行链路的平衡。
容量:只是信号中继器,不能增加系统容量。
组网条件:获取合适的基站信号作为信号源。
2、应用环境
室内覆盖盲区或弱区,如地下商场。
建筑物高层存在导频污染的区域。
建筑物内话务量密集,用室内分布系统吸收话务量,这种情况可以考虑采用独立的信号源,如微蜂窝。
基站站型
站型选择主要以O1、O2、S11、S111、S22、S222为主,同时为了节省电源、传输、铁塔、机房等配套设备的投资,可以根据不同区域的地形地貌和覆盖需求,灵活选择室外电源、传输一体化微基站或超距覆盖基站来完成边际网区域的覆盖。
室外微基站设备要具有发射功率高、集成传输电源、安装方便灵活、野外适应力强、综合投资很低等优点;室内超距覆盖基站设备要具有发射功率大、接收灵敏度高、支持超距覆盖技术等特点。
o2基站就是全向的两载波站型,用的是全向天线,o就是omnidirectional的缩写,意思是“全方向的”、“无定向的”,沿途经过郊区、乡村的高速公路、铁路、国道、省道的覆盖,对覆盖和话务容量兼具一定的需求,可考虑在公路附近选择高处建站,兼顾道路和乡村。
这样的情况可考虑采用O1、O2、S1/1等站型,在选择全向天线时,必需根据站址和覆盖目标地区的高度差与视距角度来选择预置电气下倾角度,在满足覆盖区域信号要求的前提下,避免“塔下黑”现象,尽可能改善覆盖效果
S2/2/2表示3个扇区,采用定向天线,覆盖3个不同方向;2个扇区表示S2/2等等,数字2表示每个扇区拥有载频数,依此类推,全向用字母O表示。
全向天线用O表示。