室内覆盖的设计
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• 电梯井覆盖:一般采用板状壁挂天线,安装于电梯井道
轿厢后,贴井道壁挂安装,一般每三层安装一付天线;一 般建议从进出最频繁的一层开始布放天线,即最好一层有 天线覆盖,多部电梯并排进可错开布放。
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30
➢系统设计指标
网络性能指标
呼叫建立成功率(各种QOS业务):要求大于95% 信令面掉话率:通常情况下,要求小于1% 用户面掉话率:通常情况下,要求小于1% 业务掉话率:通常情况下,要求小于1% 业务拥塞率:通常情况下,要求小于2% 信令拥塞率:通常情况下,要求小于2% 软切换成功率:通常情况下,要求大于98%
模拟测试是布放天线的依据,其作用为:
Ø 根据不同场景天线的布放验证设计的边缘场强; Ø 保证覆盖区域的最佳性价比; Ø 根据天线布放预测信号外泄的情况:对可能发生信号外泄露的天线进行 模拟测试,信号外泄影响外泄区域的信号质量。因此,外泄模拟测试同样 格外重要。
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3
室内覆盖系统
室内覆盖是针对室内用户群,用于改 善建筑物内的移动通信环境的一种成Βιβλιοθήκη Baidu方 案。其原理是利用室内天线分布系统将移 动基站的信号均匀分布在室内的每个角落, 改善建筑物内的通话质量。
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4
室内覆盖系统
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需综合考虑覆盖面积、建筑结构、容量需求、 服务等级等因素的影响 。
对于低话务密度、小规模覆盖且较为封闭的场景,优先 选用直放站作为信号源(可充分利用室外宏基站的容量)
对于中等话务密度和中等覆盖规模的场景,优先选用微 蜂窝作为信号源
对于高话务密度和大覆盖规模的场景,优先选用宏基站 、RRU 作为信号源
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20
➢主要器件 • 天线 室内壁挂天线
工作频率
驻波比 水平波束宽度 垂直波束宽度 极化方式 功率容量
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800~960MHZ;1710~2550MHZ 800~960MHZ频段:5dBi; 1710~2550MHZ频段:8dBi ≤1.5:1 90°-120° 60° 垂直极化 100W
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39
➢天馈图安装图设计
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40
➢天馈图安装图设计
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41
➢天馈图安装图设计
– 电梯内天线布放注意事项
• 电梯厅天线覆盖,一般采用全向天线,安装于电梯门正
前方吊顶,如有两部或三部电梯,则天线安装于几部电梯 的正中间,每层电梯厅都需有天线。
• 降低基站接收灵敏度,减小基站的覆盖,降低基站容 量
• 话音质量较差,易干扰其他基站,不增加系统容量
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11
➢分布系统
无源分布系统:通过电缆和无源器 件将信号分配到室内覆盖区域
• 技术成熟、价格便宜,应用广泛 • 无需供电,可靠性高 • 交调和噪声性能良好 • 故障率低 • 一般应用于小型室内分布系统 微基站 藕合器 二功分
9
➢信号源
射频拉远
• 容量由主基站提供 • 成本低于微蜂窝,可支持多个远端 • 体积小,安装迅速 • 集中维护 • 应用场合基本与微蜂窝信号源相同
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远端
10
➢信号源
光纤型直放站原理框 图
接入端
覆盖端
直放站
选带
双 E/O
O/E
双
工 器 E/O
工
O/E
选带
器
• 投资省、安装方便快捷、一般不新增传输
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➢主要器件
• 馈线 一般主干路使用7/8〞馈线,支路使用1/2〞
馈线
馈线类型 1/2〞馈线 7/8〞馈线
900MHz 7.5dB 4.0dB
2000MHz 12dB 7.0dB
2400MHz 14.0dB 8.0dB
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26
➢分布系统设计方法
– 将大量低功率室内天线分散安装在建筑物里面
– 天线数量、天线类型、安装位置、天线口功率及功 率分配系统的设计是设计重点
– 设计步骤:先局部,再整体
• 先确定覆盖区域 • 对覆盖区域进行环境测试和模拟测试,从而掌握无线环境
和推算出天线口应馈入的功率 • 确定天线的类型、位置、数量,并确定馈线路由和长度 • 计算所需最低输入功率 • 功率分配平衡 • 计算整个系统的噪声系数、天线口下行最大发射功率及上
➢天馈图安装图设计
根据不同覆盖场合和覆盖要求,确定:
• 信号源、有源设备(干放)、施主天线等的安装位置; • 天线安装点位(重点工作量); • 天线类型; • 走线路由; • 平面图需标示清楚各房间功能名称,对不需覆盖或者无法
覆盖区域用文字说明。
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38
➢天馈图安装图设计
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31
➢系统设计指标
天线口功率设计要求
以满足覆盖要求为原则,尽量使各天线口的功率平 衡。一般情况下,天线口导频功率10dBm。但需 根据覆盖范围设定,如天线已进房间,一般要求 5dBm左右即可。
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32
提纲 室内覆盖系统概述 室内覆盖系统组成 室内覆盖系统设计 厦门室内覆盖系统设计流程及要点 厦门典型室内覆盖设计思路和案例
16
➢主要器件
• 宽频合路器
多个高性能滤波器的组合,可以将同一频段或不同频 段的多个信号合路输出
工作频段 带内插损 阻抗 功率容量 回波损耗 接头类型 带内波动
800~960 MHz /1710~2170 MHz/2400~2500MHz ≤0.6dB 50Ω 200W >18dB N-K型 <0.4dB
对于覆盖面积中等,所需布放天线的数量中等的场景,优先选 用有源分布系统,即天馈线系统中除无源器件外含有干线放大器构 成;
对于覆盖面积较大,所需布放天线的数量较多的场景,可根据 实际情况选用有源分布系统或光纤分布系统
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29
➢ 覆盖链路预算
路径损耗实测情况
3G频段与GSM900路径损耗相差6~7dB,与GSM1800相当
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33
➢室内覆盖设计流程
✓勘察前准备工作 ✓勘察 ✓模拟测试 ✓天馈线安装图设计 ✓系统原理图设计 ✓审核
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34
➢勘察前准备工作
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35
➢勘察
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36
➢模拟测试
21
➢主要器件 • 天线 室内吸顶定向天线
工作频率
驻波比 水平波束宽度 垂直波束宽度 极化方式 功率容量
800~960MHZ;1710~2500MHZ
4dBi;
6dBi;
≤1.5:1
90°-120°
180°
垂直极化
50W
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22
➢主要器件 • 干线放大器
测试项目 工作频段
藕合器 二功分
信号源
分布系统
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12
➢分布系统
有源分布系统:在系统中
采用有源器件,如:有
源分路器、干线放大器、
直放机和有源天线、光
纤拉远设备等
有 源
一般应用于较大型室内分 信号源
集 线
布系统
器
功分器
干线放大器
干线放大器
功分器
末端放大器 末端放大器 末端放大器 末端放大器 末端放大器 末端放大器 末端放大器
行最小接收信号电平,链路平衡计算
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27
➢分布系统选择
原则
• 在保证覆盖质量的前提下,选用工程造价较低的 方案
• 选择工程施工容易的方案 • 尽可能选用无源分布系统
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28
➢分布系统选择
根据覆盖面积选取合适的分布系统
对于覆盖面积较小,所需布放天线的数量较少的场景,优先 选用无源分布系统,即除信源设备为有源设备外,天馈线系统均由 无源器件构成
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14
➢主要器件 • 功分器
将某一信号源的功率按一定的比例分配给支路, 常用的功分器有二功分器、三功分器、四功分器。
二功分器 三功分器 四功分器
3~3.3 4.9~5.2 6.0~6.5
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15
➢主要器件
• 耦合器
从主传输线藕合出一部分能量,常见的藕合器
➢主要器件 • 天线
常用的室内覆盖天线有全向吸顶天线、 室内定向壁挂天线、定向吸顶天线
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19
➢主要器件 • 天线 全向吸顶天线
工作频率
用途 增益 驻波比 水平波束宽度 垂直波束宽度 极化方式 功率容量
824~960MHz 1710~2500MHz 室内吸顶安装, 全向收发 2dBi/5dBi ≤1.5 360° 180° 垂直极化 100W
工作带宽 最大增益 最大输出功率
输入功率 增益控制范围
指标要求 下行:930~954MHz 上行:885~909MHz
24MHz 80/90dB±3dB 下行:30/33/37/40dBm
0 dB 2 dB
上行:0dBm (-5dBm-5dBm)
≥30dB 增益调节步长 1dB
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– 楼层天线布放注意事项
• 天线布放应重点确保重要会议室、重要办公室、电梯口的 有效覆盖
• 单天线覆盖半径参考建议为:对于半开放环境,如商场、
超市、停车场、机场等,覆盖半径取10~16米;对于较封 闭环境,如宾馆、居民楼、娱乐场所等,覆盖半径取6~10 米;
• 在具备施工条件的物业点,可采用定向天线由临窗区域 (有墙体遮挡位置或距离窗户2米以上)向内部覆盖的方式, 有效抵抗室外宏站穿透到室内的强信号,使得室内用户稳 定驻留在室内小区,获得良好的覆盖和容量服务,同时也 减少信号泄漏。
宏蜂窝
• 容量大 • 发射功率高 • 需机房 • 需新增传输 • 通常应用于覆盖面积大、人流量大、话务量很高
的地方
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8
➢信号源
微蜂窝
•容量较低 •挂墙、占地小 •需新增传输 •通常应用于覆盖面积较大或人流量较大、 话务量较高的地方
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有6dB、 10dB、 15dB、20dB、25dB、
30dB、40dB。工作频带
800~2500MHz
插损
6dB耦合器≤1.8 dB 10dB耦合器≤0.9dB
15dB耦合器≤0.5 dB
20dB耦合器≤0.5 dB
阻抗
30dB耦合器≤0.3 dB 50Ω
驻波比
≤1.3:1
功率容量
200W
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提纲 室内覆盖系统概述 室内覆盖系统组成 室内覆盖系统设计 厦门室内覆盖系统设计流程及要点 厦门典型室内覆盖设计思路和案例
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室内覆盖系统设计
✓信号源选择 ✓分布方式的设计 ✓覆盖链路预算 ✓系统设计指标
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➢信号源选择
室内覆盖设计
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室内覆盖系统组成
✓信号源 ✓分布系统 ✓主要器件
藕合器
信号源 藕合器
二功分 二功分
分布系统
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7
➢信号源
用模拟发射机装在拟放天线的位置,利用测试手机对要求覆 盖的区域进行测试,通过模拟测试得出建筑物各处的接收信号 情况:
Ø 首先进行扫频,选出干净的频率,此频率可做信号源基站的频率; Ø 设置发射机的发射功率和信道,对楼层各位置,上下楼层进行测试; Ø 根据发射机的发射功率和测得的各点信号强度计算出覆盖区各区域的无 线传播损耗情况。
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13
➢分布系统
泄漏电缆分布系统
• 通过泄漏电缆传输信号,并通过电缆外导 体的一系列开口,在外导体产生表面电流, 从而在电缆开口处横截面上形成电磁场。
• 场强分布均匀,可控性高,频段宽,多系 统兼容性好
• 造价高,传输距离近 • 一般应用于隧道、地铁等狭长型场景覆盖
轿厢后,贴井道壁挂安装,一般每三层安装一付天线;一 般建议从进出最频繁的一层开始布放天线,即最好一层有 天线覆盖,多部电梯并排进可错开布放。
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➢系统设计指标
网络性能指标
呼叫建立成功率(各种QOS业务):要求大于95% 信令面掉话率:通常情况下,要求小于1% 用户面掉话率:通常情况下,要求小于1% 业务掉话率:通常情况下,要求小于1% 业务拥塞率:通常情况下,要求小于2% 信令拥塞率:通常情况下,要求小于2% 软切换成功率:通常情况下,要求大于98%
模拟测试是布放天线的依据,其作用为:
Ø 根据不同场景天线的布放验证设计的边缘场强; Ø 保证覆盖区域的最佳性价比; Ø 根据天线布放预测信号外泄的情况:对可能发生信号外泄露的天线进行 模拟测试,信号外泄影响外泄区域的信号质量。因此,外泄模拟测试同样 格外重要。
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室内覆盖系统
室内覆盖是针对室内用户群,用于改 善建筑物内的移动通信环境的一种成Βιβλιοθήκη Baidu方 案。其原理是利用室内天线分布系统将移 动基站的信号均匀分布在室内的每个角落, 改善建筑物内的通话质量。
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室内覆盖系统
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需综合考虑覆盖面积、建筑结构、容量需求、 服务等级等因素的影响 。
对于低话务密度、小规模覆盖且较为封闭的场景,优先 选用直放站作为信号源(可充分利用室外宏基站的容量)
对于中等话务密度和中等覆盖规模的场景,优先选用微 蜂窝作为信号源
对于高话务密度和大覆盖规模的场景,优先选用宏基站 、RRU 作为信号源
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➢主要器件 • 天线 室内壁挂天线
工作频率
驻波比 水平波束宽度 垂直波束宽度 极化方式 功率容量
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800~960MHZ;1710~2550MHZ 800~960MHZ频段:5dBi; 1710~2550MHZ频段:8dBi ≤1.5:1 90°-120° 60° 垂直极化 100W
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➢天馈图安装图设计
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➢天馈图安装图设计
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➢天馈图安装图设计
– 电梯内天线布放注意事项
• 电梯厅天线覆盖,一般采用全向天线,安装于电梯门正
前方吊顶,如有两部或三部电梯,则天线安装于几部电梯 的正中间,每层电梯厅都需有天线。
• 降低基站接收灵敏度,减小基站的覆盖,降低基站容 量
• 话音质量较差,易干扰其他基站,不增加系统容量
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➢分布系统
无源分布系统:通过电缆和无源器 件将信号分配到室内覆盖区域
• 技术成熟、价格便宜,应用广泛 • 无需供电,可靠性高 • 交调和噪声性能良好 • 故障率低 • 一般应用于小型室内分布系统 微基站 藕合器 二功分
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➢信号源
射频拉远
• 容量由主基站提供 • 成本低于微蜂窝,可支持多个远端 • 体积小,安装迅速 • 集中维护 • 应用场合基本与微蜂窝信号源相同
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远端
10
➢信号源
光纤型直放站原理框 图
接入端
覆盖端
直放站
选带
双 E/O
O/E
双
工 器 E/O
工
O/E
选带
器
• 投资省、安装方便快捷、一般不新增传输
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➢主要器件
• 馈线 一般主干路使用7/8〞馈线,支路使用1/2〞
馈线
馈线类型 1/2〞馈线 7/8〞馈线
900MHz 7.5dB 4.0dB
2000MHz 12dB 7.0dB
2400MHz 14.0dB 8.0dB
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➢分布系统设计方法
– 将大量低功率室内天线分散安装在建筑物里面
– 天线数量、天线类型、安装位置、天线口功率及功 率分配系统的设计是设计重点
– 设计步骤:先局部,再整体
• 先确定覆盖区域 • 对覆盖区域进行环境测试和模拟测试,从而掌握无线环境
和推算出天线口应馈入的功率 • 确定天线的类型、位置、数量,并确定馈线路由和长度 • 计算所需最低输入功率 • 功率分配平衡 • 计算整个系统的噪声系数、天线口下行最大发射功率及上
➢天馈图安装图设计
根据不同覆盖场合和覆盖要求,确定:
• 信号源、有源设备(干放)、施主天线等的安装位置; • 天线安装点位(重点工作量); • 天线类型; • 走线路由; • 平面图需标示清楚各房间功能名称,对不需覆盖或者无法
覆盖区域用文字说明。
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➢天馈图安装图设计
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➢系统设计指标
天线口功率设计要求
以满足覆盖要求为原则,尽量使各天线口的功率平 衡。一般情况下,天线口导频功率10dBm。但需 根据覆盖范围设定,如天线已进房间,一般要求 5dBm左右即可。
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➢主要器件
• 宽频合路器
多个高性能滤波器的组合,可以将同一频段或不同频 段的多个信号合路输出
工作频段 带内插损 阻抗 功率容量 回波损耗 接头类型 带内波动
800~960 MHz /1710~2170 MHz/2400~2500MHz ≤0.6dB 50Ω 200W >18dB N-K型 <0.4dB
对于覆盖面积中等,所需布放天线的数量中等的场景,优先选 用有源分布系统,即天馈线系统中除无源器件外含有干线放大器构 成;
对于覆盖面积较大,所需布放天线的数量较多的场景,可根据 实际情况选用有源分布系统或光纤分布系统
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➢ 覆盖链路预算
路径损耗实测情况
3G频段与GSM900路径损耗相差6~7dB,与GSM1800相当
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➢室内覆盖设计流程
✓勘察前准备工作 ✓勘察 ✓模拟测试 ✓天馈线安装图设计 ✓系统原理图设计 ✓审核
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➢勘察前准备工作
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➢勘察
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➢模拟测试
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➢主要器件 • 天线 室内吸顶定向天线
工作频率
驻波比 水平波束宽度 垂直波束宽度 极化方式 功率容量
800~960MHZ;1710~2500MHZ
4dBi;
6dBi;
≤1.5:1
90°-120°
180°
垂直极化
50W
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➢主要器件 • 干线放大器
测试项目 工作频段
藕合器 二功分
信号源
分布系统
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➢分布系统
有源分布系统:在系统中
采用有源器件,如:有
源分路器、干线放大器、
直放机和有源天线、光
纤拉远设备等
有 源
一般应用于较大型室内分 信号源
集 线
布系统
器
功分器
干线放大器
干线放大器
功分器
末端放大器 末端放大器 末端放大器 末端放大器 末端放大器 末端放大器 末端放大器
行最小接收信号电平,链路平衡计算
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➢分布系统选择
原则
• 在保证覆盖质量的前提下,选用工程造价较低的 方案
• 选择工程施工容易的方案 • 尽可能选用无源分布系统
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➢分布系统选择
根据覆盖面积选取合适的分布系统
对于覆盖面积较小,所需布放天线的数量较少的场景,优先 选用无源分布系统,即除信源设备为有源设备外,天馈线系统均由 无源器件构成
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➢主要器件 • 功分器
将某一信号源的功率按一定的比例分配给支路, 常用的功分器有二功分器、三功分器、四功分器。
二功分器 三功分器 四功分器
3~3.3 4.9~5.2 6.0~6.5
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➢主要器件
• 耦合器
从主传输线藕合出一部分能量,常见的藕合器
➢主要器件 • 天线
常用的室内覆盖天线有全向吸顶天线、 室内定向壁挂天线、定向吸顶天线
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➢主要器件 • 天线 全向吸顶天线
工作频率
用途 增益 驻波比 水平波束宽度 垂直波束宽度 极化方式 功率容量
824~960MHz 1710~2500MHz 室内吸顶安装, 全向收发 2dBi/5dBi ≤1.5 360° 180° 垂直极化 100W
工作带宽 最大增益 最大输出功率
输入功率 增益控制范围
指标要求 下行:930~954MHz 上行:885~909MHz
24MHz 80/90dB±3dB 下行:30/33/37/40dBm
0 dB 2 dB
上行:0dBm (-5dBm-5dBm)
≥30dB 增益调节步长 1dB
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– 楼层天线布放注意事项
• 天线布放应重点确保重要会议室、重要办公室、电梯口的 有效覆盖
• 单天线覆盖半径参考建议为:对于半开放环境,如商场、
超市、停车场、机场等,覆盖半径取10~16米;对于较封 闭环境,如宾馆、居民楼、娱乐场所等,覆盖半径取6~10 米;
• 在具备施工条件的物业点,可采用定向天线由临窗区域 (有墙体遮挡位置或距离窗户2米以上)向内部覆盖的方式, 有效抵抗室外宏站穿透到室内的强信号,使得室内用户稳 定驻留在室内小区,获得良好的覆盖和容量服务,同时也 减少信号泄漏。
宏蜂窝
• 容量大 • 发射功率高 • 需机房 • 需新增传输 • 通常应用于覆盖面积大、人流量大、话务量很高
的地方
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➢信号源
微蜂窝
•容量较低 •挂墙、占地小 •需新增传输 •通常应用于覆盖面积较大或人流量较大、 话务量较高的地方
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有6dB、 10dB、 15dB、20dB、25dB、
30dB、40dB。工作频带
800~2500MHz
插损
6dB耦合器≤1.8 dB 10dB耦合器≤0.9dB
15dB耦合器≤0.5 dB
20dB耦合器≤0.5 dB
阻抗
30dB耦合器≤0.3 dB 50Ω
驻波比
≤1.3:1
功率容量
200W
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室内覆盖系统设计
✓信号源选择 ✓分布方式的设计 ✓覆盖链路预算 ✓系统设计指标
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➢信号源选择
室内覆盖设计
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室内覆盖系统组成
✓信号源 ✓分布系统 ✓主要器件
藕合器
信号源 藕合器
二功分 二功分
分布系统
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➢信号源
用模拟发射机装在拟放天线的位置,利用测试手机对要求覆 盖的区域进行测试,通过模拟测试得出建筑物各处的接收信号 情况:
Ø 首先进行扫频,选出干净的频率,此频率可做信号源基站的频率; Ø 设置发射机的发射功率和信道,对楼层各位置,上下楼层进行测试; Ø 根据发射机的发射功率和测得的各点信号强度计算出覆盖区各区域的无 线传播损耗情况。
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➢分布系统
泄漏电缆分布系统
• 通过泄漏电缆传输信号,并通过电缆外导 体的一系列开口,在外导体产生表面电流, 从而在电缆开口处横截面上形成电磁场。
• 场强分布均匀,可控性高,频段宽,多系 统兼容性好
• 造价高,传输距离近 • 一般应用于隧道、地铁等狭长型场景覆盖