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文档简介

2019/7/14,方案设计要点,Page 2,目录,CDMA 室内覆盖设计主要内容,信源选择 小区划分 天线布放 切换带设计 外泄控制 走线路由 功率分配 文档规范性,典型案例,Page 3,目录,信源选择,信源分类 直放站和RRU对比 不同场景选用不同信源 信源输出功率设置 直放站应用原则,Page 4,信源选择-信源分类,目前常用信源可分为2种:RRU和直放站;对于容量需求较大的区域,建议使用RRU作信源,或RRU直放站;对于容量需求较小的区域,可采用直放站的方式进行覆盖。,RRU,直放站,Page 5,信源选择:直放站和RRU对比,Page 6,信源选择-不同场景选用不同信源,Page 7,信源选择-信源输出功率设置,1. RRU信源,按照单载波导频功率进行链路预算,根据系统参数设置取定(目前辽宁全省 按15%设置) 2. 直放站信源,按照导频功率进行链路预算,根据P(Ec)P总功率10lg(N )负荷余量交调余量,后续扩容的载波数量考虑功率预留回退值如下表(根据辽宁电信 实际情况,1X和DO均分基站功率,单载波空载导频功率占总功率22,目标负荷50进行计 算):,Page 8,信源选择-直放站应用原则,上下行链路平衡是分布系统方案设计的关键指标,上下行链路不平衡可能会出现手机发射功率持续偏高、呼叫接入困难、影响通话质量等问题。 为了避免有源设备使用过多对基站上行灵敏度造成影响,直放站、干放使用数量建议如下表:,Page 9,目录,小区划分,分区原则 分区方式,Page 10,小区划分-分区原则,根据容量分区,根据覆盖分区,覆盖区容量预测,基站小区提供容量,横向分区,纵向分区,覆盖区面积,单个小区覆盖面积,Page 11,小区划分-分区方式,分区方式 纵向分区:适合于平层面积较小、楼层较高的写字楼 横向分区:适合于平层面积较大、有多个弱电井,平层过远走 线,损耗太大 横纵向结合:适合于裙楼带多栋塔楼的商住楼,裙楼用横向分区,塔楼用纵向分区 异频方案分区:一般为电梯和低层1个小区,高层平层为另1个小区,怎么选择小区间的切换带? 小区之间的切换带应选择在人流量少、切换不频繁、话务不集中的地方,Page 12,目录,天线布放,分场景确定天线布放,Page 13,天线布放-分场景确定天线布放,先划分场景,再确定每种场景天线布放密度,Page 14,目录,切换带设计,切换区域 电梯进出口切换设计 大堂切换设计 高低层切换设计 车库切换设计,Page 15,切换带设计-切换区域,室内环境下,发生切换的区域主要有4个区域: 1、电梯进出口 2、大堂出入口 3、高低层窗口 4、车库出入口,Page 16,切换带设计,A 电梯进出口切换设计 异频切换成功率比同频低,异频掉话率比同频的高很多; 如果电梯内外异频覆盖建议电梯内外异频切换区域设计在电梯厅内;,电梯,电梯厅,Page 17,切换带设计,B 大堂切换设计 调整天线位置和输出功率,将进出大堂的切换区域控制在门口慢速移动范围内。,X,OK,X,a,b,进出建筑物时,正确与错误的切换区域设计。,Page 18,切换带设计,C 高层窗口切换设计 高层建筑建议采用分层覆盖方式; CDMA网络初期可同频组网,后期可 利用异频组网来解决导频污染问题;,D 低层窗口切换设计 低层覆盖所受干扰小,CDMA建议与室外采用同频组网,可以提高切换成功率,减少进出室内的掉话;,Page 19,切换带设计,E 车库切换设计 车库内无室外信号; 车辆对信号衰减大;车速快, 切换时间短; 必须保证充分的重复覆盖区域; 所以需要在车库出入口处装一面天线,保证切换顺利,保证重叠覆盖区域,Page 20,目录,外泄控制,控制外泄方法,Page 21,外泄控制-控制外泄方法,采用小功率多天线覆盖; 注意窗边和走廊的天线摆放; 防止大厅门口用高功率的全向天线和定向天线向外覆盖;,Page 22,目录,走线路由,概述 系统路由设计(一) 系统路由设计(二),Page 23,走线路由-概述,信号源安装 建议小型楼宇信源安装在中间楼层,便于功率分配;中大型楼宇建议安装在地下室、中间层或者电梯机房,具体视现场情况及物业要求确定。 主干线路由走线 建议多采用耦合器;平层路由走线,建议多结合功分器,便于功率平衡,禁止迂回、重复走线。 馈线选择 主干路由一般使用7/8馈线。 建议支路一般使用1/2馈线,超过30米的使用7/8馈线。 电梯主干使用7/8馈线,支路使用1/2馈线,穿墙进电梯井使用1/2馈线。 地下层施工方便,可以大量使用7/8馈线,但地下室墙体较厚,穿墙用1/2馈线。,Page 24,系统路由设计(一),主干上器件太多,故障率高,维护困难,建议多采用主干耦合器带支路功分器形式。以下两种路由设计在室分系统中很常见,很明显,右边方案更加合理。,Page 25,系统路由设计(二),右边三种路由设计在室分系统中非常常见,很明显,下边两种路由更加合理。,Page 26,目录,功率分配,概述 规定和原则 损耗表,Page 27,功率分配-概述,功率主要由功分器,耦合器,馈线的选择和路由调整来进行分配。一般采用从天线向信号源反推,算单层需要功率多层组合需要功率整楼需要功率。,先平层设计,主要用功分器,保证天线口功率较平衡,根据天线数量确定采用何种功分器。长直型的区域用耦合器,避免来回走线。 后主干设计,主要用耦合器,可以节省功率和馈线。根据主干信号功率和平层需要功率确定采用何种耦合器。 如果主干线全采用耦合器,可能引起天线口功率不平衡,因此,主干线可采用耦合器功分器(位于耦合器的支路端)方式。建议3个平层可用1个三功分器整合后再接到主干的耦合器上。 原则上,各个天线口的输出功率要基本相当。天线口间最大功率和最小功率误差不超过4dB,单天线覆盖区域很大的特殊场景除外。 如果物业要求天线要安装在天花板上面,此时需要适当提高天线口功率以满足覆盖,一般提升12dB。,Page 28,功率分配-规定和原则,天线口输出功率合理性 天线口功率过大会造成浪费、信号外泄等;功率过小会造成弱覆盖,不能满足建设需求。建议天线口导频功率在06.8dBm;部分天线为防止外泄,根据现场实际情况设定天线口输出功率。 功分器选用原则 在一个区域与另一区域的主结点处使用,即等覆盖区域处,一般用二功分器或三功分器。 在支路的最末端两个天线处,一般用二功分器。 平层布天线时,多个方向都容易走线时,一般用三功分器。 基站出来接的第一个器件,可选择二功分器,方便后期扩容增加基站,二功分器换为3dB电桥合路基站用,不影响天线口功率。 耦合器选用原则 主干路由上,根据分支的功率需求,一般采用耦合器。 在狭长型区域走线,一般采用耦合器耦合端直接带天线,减少重复走线。,Page 29,功率分配-损耗表,损耗表(800MHz),Page 30,目录,文档规范性,网络拓扑图 系统原理图 平面安装图,Page 31,文档规范性-网络拓扑图,标注总节点功率,覆盖范围,多台信源分别标注清楚 多小区或者计划小区合并的站点,标注各个小区分区情况 标注清楚设备安装位置 标注清楚馈线长度 5 对于在系统原理图可以体现网络结构的小型站点无需此图,Page 32,文档规范性-系统原理图,标注器件、天线编号,馈线长度 标注器件输入输出功率、天线输出功率 标注清楚各楼层、电梯等覆盖天线范围,用横虚线隔开,如图示 文档排版清晰,横平竖直,天线统一置于右边并垂直对齐或者每楼层水平对直,干路标准楼层器件对齐;天线、器件间距要一致,Page 33,文档规范性-平面安装图,平面安装图与系统图按顺序依次对应,电梯安装图置于最后,同一站点多栋搂宇或者同一栋搂多层图纸相同,须标注清楚 标注底图长宽尺寸,房间间隔清晰,特殊功能区标注清楚 标注器件、天线编号,馈线长度 标注定向天线方向 底图颜色与路由器件颜色区分,CAD底图需要去掉冗余线条,并更改底图颜色为黑色 馈线按照实际勘测路线绘制,方正图纸,线条要求横平竖直;非标准形状图纸,可以使用曲线,但一定要清晰美观,Page 34,目录,CDMA 室内覆盖设计主要内容,信源选择 小区划分 天线布放 切换带设计 外泄控制 走线路由 功率分配 文档规范性,典型案例,Page 35,案例 一:天线过密,开阔区域天线过密,过覆盖会造成信号外泄和投资浪费等问题! 建议:开阔场景适合少天线,适当增加天线口功率,尤其是封闭区域或者大型空旷平层的中间区域。如地下停车场,超市等场景。,客运站B1、B2、1F场景空旷,天线密度太大。,Page 36,案例 二:干放过多,每台信源所带干放过多会造成底噪抬升,造成上下行不平衡,手机发射功率过高,甚至单通等严重影响用户感受的问题。 建议:根据补充意见中关于每台信源所带干放直放站数量的限定原则,严格执行。,步阳国际1台信源所带10W干放达到18个,Page 37,案例 三:天线功率过高,天线口功率过高,造成浪费,不满足MCL要求,降低KPI指标。 建议:天线口功率控制在06.8dBm,部分天线为了防止外泄等,可适当降低。,城市规划展览馆大部分天线口功率过高,Page 38,案例 四:设备输出功率低,设备输出功率过低,会使设备利用率过低,造成设备资源浪费。 建议:按照补充意见关于设备输出功率预留的要求,严格执行。,辽宁军区预备役高射炮兵第一师:10W设备只输出23dBm,Page 39,案例五:平面图没标出长宽,平面图没有标出长宽,不好确定天线是否满足覆盖要求。 建议:平面图要标出长宽,这样才能确定天线是否满足覆盖要求,丹东城建开发小区平面图中没有标出长宽,Page 40,案例六:天线口功率计算有误,天线口功率是系统图最重要的部分,若计算有误,将会影响到系统图的正确性,方案的合理性。 建议:认真计算每个天线口功率;使用设计软件中的自动计算功能,丹东城建开发小区2F-ANT1天线口功率计算有误,Page 41,案例七:干放输入功率过大,干放输入功率过大,将会烧坏干放,建议干放输入功率在0dBm左右 建议:对干放输入功率是否满足要求进行检查,丹东东升佳园干放输入功率达到17.0dBm,Page 42,案例八:平面图和

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