室内深度覆盖的漏缆解决方案20100607

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– – – 漏缆馈入点功率20dBm,漏缆末端功率 不小于15dBm; 则窗口场强最大可达到-50dBm; GSM900M单向可覆盖108米(36层楼), TD单向可覆盖67米(22层楼);
• •


漏缆覆盖的成本:
– 高层小区一梯四户,每户三房一厅(4面玻 璃),20层楼,总面积8000平方米,层高3 米,楼高60米; 8根60米7/8漏缆,每米综合成本大约40元; 省去了几乎全部的无源器件及天线。 每平方米的覆盖成本最大2.4元(高估了);
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以下图片为漏缆安装工艺图:
案例 2 龙泉山庄移动公司小区覆盖
以下图片为漏缆安装工艺图:
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案例 2 龙泉山庄移动公司小区覆盖
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2.泄漏电缆是宽频带系统,易于支持GSM900、GSM1800、 TD-SCDMA、WLAN等系统。
3.系统简单,节点少。接头转换环节少,安装方便,降低了施工以及后期维护难度。天线 安装必须先铺设馈线等连接器件,无形中增加了系统潜在故障源。漏缆安装比较简单, 且由于不存在其它无源器件,所以维护比较简单。 4.性价比高。随着漏缆价格的降低,在某些特殊场合使用漏缆代替原来采用馈线、附件 和天线的传统覆盖方式,建设成本相当或者略低。
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泄露同轴电缆定义:
是外导体不完全封闭的同轴电缆。射频信号在同轴电缆内部传输的过程中,一部分通过外导体孔隙 耦合到外部空间,相反外部空间的射频信号也可以通过外导体孔隙耦合到电缆内部。因而,泄露同 轴电缆兼具射频信号传输线及收収天线的双重功效。
– – –
没必要每个房间都覆盖
没必要每层楼都覆盖
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漏缆覆盖:
漏缆馈入点功率20dBm(100mW),漏缆末端功率不小于15dBm(32mW),漏缆 损耗设定为5dB; 漏缆耦合损耗最小70最大80dB,15dBm最小功率在距离漏缆2米开外的功率最小为 -65dBm,最大为-55dBm,考虑5-10dB的穿透损耗,室内场强最小为-75dBm,最 大为-60dBm; 布设原则:靠近窗口布放,距离窗口不超过1米; GSM900M单向可覆盖108米(36层楼),TD单向可覆盖67米(22层楼);
Baidu Nhomakorabea组网问题: 1、组网节点数目与方式受限
3、信号泄漏问题
2、设备功率等级在组合上的灵活性
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因此我们以窗户口为切入点,采用泄漏电缆将信号引入室内,达到良好的覆 盖效果,相对于天线入户,这种覆盖方式的难度也大大降低。在大城市,建 筑物高层覆盖问题始终是运营商头疼的难题,城市的基站密度过大,并且高 层的信号飘移引起的乒乓切换极为频繁,用天线正对窗户信号也不易控制, 因此在大城市采用漏缆解决高层导频污染及信号质量问题也显得非常有效。
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漏缆电缆性能的主要指标有: • • •
纵向衰减常数和耦合损耗。
衰减常数是考核电磁波在电缆内部所传输能量损失的最重要特性。 普通同轴电缆内部的信号在一定频率下,随传输距离而变弱。衰减性能主要取决于绝 缘层的类型及电缆的大小。 耦合损耗描述的是电缆外部因耦合产生且被外界天线接收能量大小的指标,它定义为 :特定距离下,被外界天线接收的能量与电缆中传输的能量之比。由于影响是相互的 ,也可用类似的方法分析信号从外界天线向电缆的传输。
案例 2 龙泉山庄移动公司小区覆盖
缆馈入点功率20dBm(100mW),漏缆末端功率不小于15dBm(32mW),漏缆损耗 设定为5dB;漏缆耦合损耗最小70最大80dB,15dBm最小功率在距离漏缆2米开外的功率 最小为-65dBm,考虑5-10dB的穿透损耗,室内场强最小为-75dBm。 GSM单向可覆盖108米(36层楼),TDSCDMA单向可覆盖67米(22层楼); 本次覆盖楼宇: • 楼高10层40米,一梯两户每户100平方米,总覆盖面积3000平方米; • 1台设备共2路输出带6根漏缆,每路输出功率24.5dBm(计入合路损耗1dB); • 漏缆馈入点功率23.5dBm,漏缆终端功率21.5dBm,馈线损耗2dB; • 高层窗口功率最大在-46.5dBm左右,低层功率在-48.5dBm左右。
采用泄漏电缆覆盖室内,我们将漏缆沿着外墙窗户口布放,信号从窗口迚入 住户屋内,一般外墙都有雨水管道等,我们可以沿着这些现有的管道并排布 放,并做美化处理,使其与建筑物融为一体。此举也在某种程度上降低了业 主协调的难度。
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漏缆沿建筑物外墙对室内迚行覆 盖,信号由窗口迚入室内; 利用建筑物的雨水管布放,解决 施工及物业难题
直 放 机 X
900M光纤直放站
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案例 2 龙泉山庄移动公司小区覆盖

1# 一单元
1# 二单元
1# 三单元
图例: 单通道RRU 全向吸顶天线 二功分器 耦合器 三功分器 对数周期天线 定向平板天线
GSM TD 合路器
合路器 光缆
漏缆
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将漏缆用于室外,由室外覆盖室内,漏缆安放在靠近窗口的位置,信号由窗口迚入室内,这样不仅 解决了信号入户问题,降低了物业协调难度,还特别有利于解决高层切换及分布系统的外泄问题。
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9F-室外飘窗
8F-室外飘窗
8F-室外飘窗
7F-室外飘窗
7F-室外飘窗
7F-室外飘窗
6F-室外飘窗
6F-室外飘窗
6F-室外飘窗
6F-室外飘窗
5F-室外飘窗
5F-室外飘窗
5F-室外飘窗
5F-室外飘窗
4F-室外飘窗
4F-室外飘窗
4F-室外飘窗
4F-室外飘窗
3F-室外飘窗
3F-室外飘窗
3F-室外飘窗
3F-室外飘窗
1/2"馈线 泄露电缆
直 放 机 X
900M光纤直放站
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案例 2 龙泉山庄移动公司小区覆盖
漏缆安装 漏缆安装注意事项: 漏缆的安装位置对耦合损耗的影响很大。安装时,应使电缆轴 线与墙壁保持20cm以上的悬距,而电缆离墙壁拐角至少要保持 1 米远 安装漏泄电缆应选用非金属支架,周期性出线的金属支架会 一定程度上影响漏泄电缆内的驻波 辐射型漏缆的开孔方向:漏缆外导体上有一系列的开孔,为 得到最小的耦合损耗和最小的场强波动,必须将漏缆的开孔方 向朝向覆盖方向
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可将ICS置于楼顶,用漏缆将功率垂直地 引到窗口处; ICS的干扰抵消功能将保证整个系统的稳 定工作; 施工简便快捷,物业协调较容易。 • • • • 楼高24层70米,一梯四户每户100平方米, 总覆盖面积9600平方米; 2台设备共4路输出带8根漏缆,每路输出功 率23dBm(计入合路损耗1dB); 漏缆馈入点功率18.5dBm,漏缆终端功率 15.0dBm,馈线损耗3.5dB; 高层窗口功率最大在-50dBm左右,低层功 率在-55dBm左右。
漏缆电缆的分类:
• 辐射型(RMC) 辐射型电缆的电磁场由电缆外导体上周期性排列的槽孔产生的。辐射型漏缆的 外导体上开的槽孔的间距与波长(或半波长)相当,其槽孔结构使得在槽孔处信号产 生同相迭加。唯有非常精确的槽孔结构和对于特定的窄频段才会产生同相迭加。外导 体上开着周期性变化的槽孔是典型的辐射型漏缆。
什么是泄露电缆:
普通同轴电缆的目的是将射频能量从一端传输到另一端,并且希望有最大的横向屏蔽, 使信号不 能穿透电缆以避免传输过程中的射频能量的损耗。但是,漏泄电缆的设计目的恰恰是特意减小横向 屏蔽,使得电磁能量可以部分地从电缆内穿透到电缆外,当然,电缆外的电磁能量也将感应到电缆 内。是外导体不完全封闭的同轴电缆。
室内深度覆盖的漏缆解决方案
泸州移动交流, 2011.3.13
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信号入户是关键
物业施工问题: 1、业主对电磁辐射的担心(宣传引导) 2、物业环境的限制(施工、美观) 3、天线入户困难(信号入户)
信号问题: 1、高层切换严重、导频污染问题 2、信号强度分布不均匀
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漏缆电缆的分类:
漏泄电缆一般是用簿铜皮作为外导体,在外导体上开切不同形式的槽孔。按漏泄 机理的不同。 根据信号与外界的耦合机制不同,主要分有下三种漏缆:
• 辐射型(RMC)


· 耦合型(CMC)
· 泄漏型(LSC)
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开通前后各项数据、指标对比
开通前
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案例 2 龙泉山庄移动公司小区覆盖
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开通后
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漏缆电缆的分类:
• •
耦合型(CMC)耦合型电缆则有许多不同的结构形式,例如,在外导体上开一长条 形槽,或开一组间距远远小于工作波长的小孔. 还有就是两侧开缝。 耦合型漏泄是漏缆外导体上的表面波的二次效应,而辐射型漏泄是由外导体上的槽 孔直接辐射产生。耦合型电缆适合于宽频谱传输,漏泄的电磁能量无方向性,并随距 离的增加迅速减小。辐射型漏缆与工作频率密切相关,漏泄的电磁能量有方向性,相 同的漏泄能量可在辐射方向上相对集中,并且不会随距离的增加而迅速减小(对特定 频率和指定方向,耦合损耗比较小)。
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同 轴 泄 漏 电 缆 性 能 指 标
辐射型
定向
耦合型 全向
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漏缆覆盖的优势
与传统的天馈系统相比,泄漏电缆天馈系统具有以下优点:
1.信号覆盖均匀:信号由门窗直接进入,很好的解决了窗边信号覆盖较弱及频繁切换的 问题;业主的接收程度高于传统天线。
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无漏缆
无漏缆
有漏缆
有漏缆
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案例 2 龙泉山庄移动公司小区覆盖
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排水管
空调排水管
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应用漏缆解决了小区高层住宅信号入户 的问题,克服了物业、施工难题,业主 的接收程度高于传统天线; 信号由门窗直接迚入,很好的解决了窗 边信号覆盖较弱及频繁切换的问题; 接头转换环节少,安装方便,支持宽带 ,并可有效的控制信号泄漏。 漏缆馈入功率的计算:
2F-室外飘窗
2F-室外飘窗
2F-室外飘窗
2F-室外飘窗
1F-室外飘窗
1F-室外飘窗
1F-室外飘窗
1F-室外飘窗
1#车库
2#车库
3#车库
4#车库
5#车库
6#车库
7#车库
8#车库
图例: 单通道RRU 全向吸顶天线 二功分器 耦合器 三功分器 对数周期天线 定向平板天线
GSM TD 合路器
合路器 光缆
1/2"馈线 泄露电缆
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