室外覆盖网规指导
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六、布放方式与举例
公园广场:从边缘定向天线覆盖
安装条件允许,尽量选用定向天线的方案 从覆盖和容量两方面考虑,结合可安装的点位,选择安装点位和天线朝向
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六、布放方式与举例
公园广场:热点区域全向天线覆盖
覆盖公园内散布的休息、活动等人员集中区域,每个区域都较小,保证覆盖区域和AP 间无遮挡
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七、覆盖效果优化
信道错开
保证自己布放的AP之间信道错开 对于干扰信号,如果仅有信号,但实际无人接入使用,即使信号较强对AP接入性能影 响也较小 干扰无法避免时,尽量选择干扰场强较小的信道使用。尽量保证信噪比(有效信号场 强-干扰场强)不低于15dB
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七、覆盖效果优化
上下行均衡
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七Байду номын сангаас覆盖效果优化
终端漫游
终端漫游需要终端在低移动速率下进行 终端漫游目前完全由终端发起,不同终端实现差异较大,漫游阈值各不相同。存在较 老型号的WIFI芯片漫游主动性很差,导致漫游前后业务体验差的情况 AP侧目前能做的适当降低AP功率,在每个AP覆盖边缘将场强控制在-75dBm左右,促 使终端漫游 华为AP R6版本开始,通过粘性用户的特性,可以综合多种因素把信号差的终端踢下线 ,配合支持11k和11v的终端可以主动引导终端漫游
无线城市室外覆盖网规指导
一、场景介绍
实现室外公园、广场、沿街道路的覆盖,提供WIFI接入
室外一般只能实现薄覆盖,对于车辆内、高速行驶、穿绿化、2.4G干扰严重等情况下 的接入性能无法完全保证,在与客户交流时请勿过度承诺
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二、重要原理介绍
EIRP(Effective Isotropic Radiated Power) 有效全向辐射功率
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二、重要原理介绍
传输衰减计算
PL 42.6 26* log(d ) 20* log( f )
PL:路径损耗(dB);d:距离(km);f:频率(MHz)
距离(m) 2.4G衰减 5G衰减 10 58.2 65.9 20 66.0 73.7 50 76.4 84.0 100 84.2 91.9 125 86.7 94.4 150 88.8 96.4 200 92.0 99.7 250 94.6 102.2 300 96.6 104.3
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四、覆盖距离
下行受限
欧洲等EIRP限制严格的国家,由于EIRP限制导致下行AP功率小于终端功率,覆盖受限 于下行。由于EIRP限制,无论选择什么天线,从天线发出的功率都是定值,覆盖距离一 样 以欧洲EIRP 20dBm为例,无论选用什么天线,覆盖距离都只能达到80~100m 无干扰情况下可选用全向天线增加覆盖范围,若有干扰或AP安装较高,仍建议选用定 向天线
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五、设备安装
AP和天线之间馈线尽量短,以减少信号损耗
全向天线安装不超过6m;定向天线安装6m以下不需下倾,6~12米根据覆盖距离适当 下倾(一般保证天线正方向在覆盖距离中点到最远点之间。如安装高度10米,覆盖距 离200米,则下倾角arctan(10/200)<α<arctan(10/100),计算结果在3~5度,实际安 装时适当下倾即可) 合理选择天线安装位臵,保证天线和其覆盖区域间无遮挡(尤其避开绿化,网规时需 充分考虑到不同季节绿化情况的变化,如安装在建筑外墙尽量探出建筑等) 天线选型时要考虑到天线大小、美观等需求,提前与客户做好沟通
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三、设备选型
AP选用AP6510DN、6610DN、8030DN、8130DN
6510DN、6610DN为11n双空间流外接天线 8030DN为11ac三空间流内臵定向天线 8130DN为11ac三空间流外接天线 根据AP的放臵位臵、覆盖区域、覆盖距离、覆盖容量等选择合适的天线 注:因室外覆盖一般单AP覆盖范围较大,干扰较多,同时终端的发射功率不一,普遍 较弱,因此室外尽量选用较大增益的定向天线,通过合理选择AP位臵和天线角度实现 覆盖。全向天线增益小,且全向接收干扰,在存在干扰情况下性能较差,需谨慎使用
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四、覆盖距离
上行受限
无EIRP限制或EIRP限制值比较大,使得AP发射功率高于终端的情况下 基于实测和理论推算,在无干扰情况下,室外AP配合3dBi的全向天线能覆盖80~100m ,12dBi的定向天线能覆盖300m 实际部署时,因外部干扰、环境影响等因素影响,考虑一定的信号重叠区域保证漫游 业务不中断,建议全向天线按照50~60m覆盖半径,10~13dBi定向天线按照200m覆盖 距离考虑 全向天线尽量用于公园、广场等干扰较小的热点覆盖区域,干扰较多的道路等区域尽 量避免使用全向天线
单流终端接入多流AP时,存在MIMO增益,2流增益取3dB,3流增益取5dB 计算EIRP时,MIMO增益均以最大值计算,不考虑终端情况
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二、重要原理介绍
天线增益、波瓣角
天线在空间中各个方向的增益有所不同,且有正有负(WLAN天线为无源器件,其增益 其实是把一部分方向的信号发往了其他方向,实现部分方向的信号增强)。平时所说 的天线增益是指天线正方向上的最强增益 波瓣角指从正方向向两边,增益比最大增益下降3dB处所形成的夹角。在这个夹角内就 是天线的主瓣覆盖范围。除主瓣外,定向天线还会有一定的副瓣、背瓣、零点填充( 填充天线正下方的信号,避免塔下黑)等。具体的天线性能需要参考天线方位图。 水平图 垂直图
EIRP限制从设备整体发出的信号强度,对应AP即为限制(AP发射功率+MIMO增益+天 线增益) 不同国家、不同频段、不同信道的EIRP限制均有所不同,其对室外覆盖能力的限制很大 ,项目网规前一定要了解对应国家的EIRP限制
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二、重要原理介绍
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output) 增益
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二、重要原理介绍
接受场强计算
最终信号场强 = 发射功率 + 发射天线增益 + MIMO增益 – 器件损耗 –传输距离衰减 值– 穿透损耗 + 接收天线增益 – 偏差 由于天线对发射、接收增益相同,可以看出上下行信号差值只取决于上下行的发射功 率差值 室外覆盖无干扰情况下,需保证上下行场强均不低于-75dBm,才能保证覆盖边缘较好 的业务体验
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七、覆盖效果优化
容量扩充
公园广场可能会有不定期的活动,仅覆盖AP容量可能无法达到要求,需提前了解预估 的接入人数、并发率等,按照11n单流终端接入计算容量需求,增补AP数量 注意有重叠覆盖区域的AP信道错开
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八、总结
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HUAWEI ENTERPRISE ICT SOLUTIONS A BETTER WAY
WLAN业务性能同时由上下行的性能决定。由于终端的发射功率可能比AP低很多,室 外覆盖距离往往受限于上行。如果AP满功率发射,往往会存在终端上看WIFI信号很强 ,但是上网体验很差的情况。为了避免这类情况,可以适当降低AP的发射功率,使得 AP的发射功率略大于终端。降低AP功率同时有助于促使终端漫游
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六、布放方式与举例
道路覆盖:无绿化、绿化稀疏不会遮挡、较狭窄的道路
定向天线,S型部署,沿路向前覆盖,信道依次错开 安装条件受限时,可以安装在同侧 低矮绿化,AP可适当装高至10~12m
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六、布放方式与举例
道路覆盖:宽绿化遮挡
明确覆盖区域,如果需要覆盖马路,AP天线需安装在绿化内侧,可参考无绿化情况部 署;如果覆盖人行区域,两边的人行区域分别单独考虑 AP天线安装需要探出绿化区域